JP2009010943A - 画像の逆トーンマッピングの方法とシステム、および画像の逆トーンマッピングを実行するコーデック - Google Patents

画像の逆トーンマッピングの方法とシステム、および画像の逆トーンマッピングを実行するコーデック Download PDF

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Abstract

【課題】実質的な符号化オーバヘッドを被らない逆トーンマッピングを実行する。
【解決手段】方法は、復号器において画像の逆トーンマッピングを実行する。画像の各カラーチャネルの各ブロックに対し、以下のステップを実行する。現ブロックに対する予測スケールファクタを、予測スケールファクタと隣接するブロックのスケールファクタとの差に加算することによって、画像の現ブロックに対するスケールファクタを確定する。現ブロックに対する予測オフセットを、予測オフセット値と隣接するブロックのオフセット値との差に加算することによって、現ブロックに対するオフセット値を確定する。スケールファクタおよびオフセット値を現ブロックのピクセル強度値に適用することによって、マッピングされたブロックを生成し、そこでは、マッピングされたブロックのビット深度は、現ブロックのビット深度より大きい。
【選択図】図1

Description

本発明は、包括的には画像の符号化および復号に関し、特に、スケーラブルなビット深度の画像のシーケンスの符号化および復号に関する。
コンピュータグラフィックスにおいて、トーンマッピングは、画像のダイナミックレンジを変更する。たとえば、トーンマッピングは、高ダイナミックレンジ(HDR)画像を低ダイナミックレンジ(LDR)の画像に、またはその逆に変更することができる。画像において、ダイナミックレンジは、ピクセル強度値を格納するために割り当てられるビットの数(ビット深度)によって確定される。トーンマッピングは、画像の外観を維持しながら、シーンの放射輝度値からレンダリング可能な範囲までの強度なコントラストの低下を回避するように試みる。
MPEGおよびITUシリーズのビデオ符号化標準規格等、従来のビデオ符号化方式は、固定ビット深度、例えば、8ビット/ピクセル(bpp)のビデオの圧縮には非常に適している。VHSおよびDVDで利用可能な民生用ビデオおよびデジタルテレビ放送は、通常、8bppであり、これらは低ダイナミックレンジ(LDR)を有すると言われる。より高いビット深度、例えば、10bpp〜24bppのビデオは、通常、専門的なアプリケーションで使用され、高ダイナミックレンジ(HDR)を有する。
図1は、動き推定110を備える従来の符号器100を示す。符号器への入力は、固定ビット深度の画像のシーケンスまたはビデオ101である。ビデオのフレーム(画像)は、ブロック、例えば、8×8ピクセルまたは16×16ピクセルに分割される。ブロックは、一度に1つ処理される。動き推定器110は、符号化される現ブロックに対しフレームメモリ111に格納されている参照フレームの最も一致するブロックを確定する。この最も一致するブロックは、現ブロックに対する予測フレームとしての役割を果たす。対応する動きベクトル112は、エントロピー符号化される(150)。入力ビデオの現ブロックと予測ブロック121との間の差信号122が確定され(120)、予測ブロック121は、動き補償付き予測器130によって生成される。そして、差信号に対し変換/量子化プロセス140が施されることによって、量子化変換係数(テクスチャ)141のセットがもたらされる。これらの係数がエントロピー符号化される(150)ことによって、圧縮出力ビットストリーム109がもたらされる。量子化変換係数141に対して逆変換/量子化160を実行し、その結果と動き補償付き予測121とを加算する(170)ことによって、再構成される参照フレーム171が生成され、それは、フレームメモリ111に格納され、入力ビデオ101の連続フレームを予測する(130)ために使用される。出力符号化ビットストリーム109は、動きベクトル112およびテクスチャ(DC係数)141のエントロピー符号化150に基づいて生成される。
図2は、従来の復号器200を示す。入力符号化ビットストリーム201は、エントロピー復号器210に与えられ、エントロピー復号器210は、量子化変換係数211と対応する動きベクトル212を共にもたらす。動きベクトルは、動き補償付き予測器220によって使用され、予測信号221がもたらされる。量子化変換係数211は、逆変換/量子化され(230)、予測信号221に加算される(240)ことによって、再構成される固定(単一)ビット深度ビデオ209がもたらされる。連続フレームを復号するために使用される、再構成されるビデオのフレームは、フレームメモリ250に格納される。符号器および復号器の組合せは、コーデックとして既知である。
上記方式は、入力画像が固定ビット深度を有する場合には優れた圧縮効率を達成する。目下、大部分の民生ディスプレイは、LDR8bppビデオしかレンダリングすることができない。したがって、従来の符号化方式を直接適用することができる。
より高いビット深度のビデオを観るためには、HDR表示装置が必要である。表示技術の進歩によって、消費者は、近い将来、HDRビデオの利益を享受することができるようになる。LDR表示装置およびHDR表示装置を共に効率的にサポートするためには、LDRビデオおよびHDRビデオの両方またはいずれかに対し、再構成が可能なビデオのスケーラブル表現が必要である。
1つの方法は、入力HDRビデオおよびLDRバージョンを2つの別個のパスで圧縮する、すなわち、それぞれ固定ビット深度HDR符号器および固定ビット深度LDR符号器を使用することによって、スケーラブル表現を達成する。これを、サイマル放送符号化と呼ぶ。しかしながら、その方法の圧縮効率は、HDRバージョンおよびLDRバージョンの冗長性のために、非常に低い。また、計算複雑性が非常に高い。ビット深度スケーラブルなビデオ圧縮手法については、Winken他著「SVC bit-depth scalability」(Joint Video Team of ISO/IEC MPEG & ITU-T VCEG, Doc. JVT-V078, 22nd Meeting, January 2007)において述べられている。
図3は、ビット深度スケーラブル符号器300を示す。入力HDRビデオ301は、トーンマッピング310を使用してLDRビデオ101にダウンコンバートされる。そして、LDRビデオ101が圧縮されることによって、基本レイヤ109がもたらされる。基本レイヤからの現再構成フレーム115の各々が、逆トーンマッピング320を使用して入力ビデオ301のビット深度にアップコンバートされることによって、逆トーンマッピングフレーム321が生成される。逆トーンマッピングフレーム321と入力HDRフレーム301との差が確定され(329)、その後、差信号に変換/量子化プロセス330が施されることによって、量子化変換係数331のセットがもたらされる。これらの係数がエントロピー符号化される(340)ことによって、拡張レイヤ341がもたらされる。拡張レイヤビットストリーム341が基本レイヤビットストリーム109と多重化される(350)ことによって、出力ビット深度スケーラブルビットストリーム309が生成される。
図4は、対応する復号器400を示す。入力符号化ビットストリーム401は、基本レイヤ201と拡張レイヤ402とにデマルチプレクシングされる(410)。基本レイヤは、上述したように復号される。拡張レイヤもまた、エントロピー復号され(210)、逆変換/量子化されることによって、出力431が生成される。この場合、フレームメモリ250の出力は、逆トーンマッピングされ(420)、トーンマッピングの出力が出力431に追加されることによって、入力ビデオ101の再構成409が生成される。
従来技術によるビット深度スケーラブルなビデオコーデックでは、以下を含む逆トーンマッピング320の3つの方法が既知である。すなわち、線形スケーリング、線形補間およびルックアップテーブルマッピングである。それらの方法は、すべて、ビデオ全体のフレームのすべてに対して同じ逆トーンマッピングを適用し、それは、LDRビデオがHDRビデオからの局所化または領域ベースのトーンマッピング(310)方法によって生成される場合、適切に機能しない。
実際には、関心領域(ROI)を用いる多くのアプリケーションでは、局所化トーンマッピング方法が使用される。さらに、線形スケーリング方法および線形補間方法は、比較的粗く、大域的にトーンマッピングされたLDRビデオの場合でさえ、不十分な逆トーンマッピング品質をもたらす。ルックアップテーブルマッピングは、より優れた逆トーンマッピング結果を達成するが、ビデオシーケンス全体を検査することによって、ピクセル強度値のマッピングを構築する初期訓練が必要である。このプロセスは、非常に複雑であり、復号および表示の前に著しい初期遅延をもたらし、多くのリアルタイムアプリケーションには適していない。また、その方法は、多くのROIアプリケーションでは適切に機能しない。
別の逆トーンマッピング方法は、SegallおよびSu著「System for bit-depth scalable coding」(Joint Video Team of ISO/IEC MPEG & ITU-T VCEG, Doc. JVT-W113, April 2007)において述べられている。その方法では、2つのスケールファクタが使用されており、一方は輝度成分に対し、他方はクロミナンス成分に対する。スケールファクタは、逆トーンマッピングを実行するために、各ブロックに割り当てられる。このため、その方法は、ROIアプリケーションに対して、より適している。主な欠点として、スケールファクタは、セット{0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5}として事前定義され、そのスケールファクタのセットは、特定のビット深度における入力ビデオに適している。このため、この方法には、さまざまなビット深度のHDRビデオを圧縮するという柔軟性がない。別の欠点は、すべてのクロミナンス成分に対して同一のスケールファクタが使用される、ということであり、これによって、逆トーンマッピング品質が劣化する可能性がある。
明らかに、ビット深度スケーラブルなビデオ圧縮方式に適合し、従来技術の欠点を克服する、逆トーンマッピングがあることが望ましい。特に、高品質をもたらし、広範囲のトーンマッピング技法と互換性があり、実質的な符号化オーバヘッドを被ることのない、逆トーンマッピング技法が必要である。
方法およびシステムは、復号器において画像の逆トーンマッピングを実行する。画像の各カラーチャネルの各ブロックに対し、以下のステップを実行する。
現ブロックに対する予測スケールファクタを、予測スケールファクタと隣接するブロックのスケールファクタとの差に加算することによって、画像の現ブロックに対するスケールファクタを確定する。
現ブロックに対する予測オフセットを、予測オフセット値と隣接するブロックのオフセット値との差に加算することによって、現ブロックに対するオフセット値を確定する。
スケールファクタおよびオフセット値を現ブロックのピクセル強度値に適用することによって、マッピングされたブロックを生成し、そこでは、マッピングされたブロックのビット深度は、現ブロックのビット深度より大きい。
本発明は、トーンマッピングを使用して画像およびビデオのビット深度表現間の変換を行うシステムおよび方法を提供する。ビット深度変換は、低から高(LDR→HDR)であってもよく、高から低(HDR→LDR)であってもよい。画像およびビデオは、1チャネルモノクロームと、多チャネルカラーとの両方であってもよい。ブロック寸法は、可変であってもよい。本方法は、以下のパラメータを使用する。すなわち、スケールファクタ、オフセット値および予測方向である。これらのパラメータは、各カラーチャネルにおいて、各ブロックに対して確定される。ここでは、また、最適なスケールファクタを確定するプロセスについても説明する。スケールファクタのセットを固定または制限する従来の方法とは対照的に、本発明によるスケールファクタは、カスタマイズすることが可能であり、スケールファクタの範囲を、画像のより大きいダイナミックレンジに適合するために、適応的にかつ動的に増大させることができる。対応するオフセット値および予測方向は、スケールファクタから確定される。
符号化ビットストリームにおいて、スケールファクタおよびオフセット値を効率的に符号化するために、隣接するブロック間に存在する相関を考慮して、各ブロックは、各カラーチャネルに対し1つの予測方向に関連付けられる。現ブロックに対するスケールファクタおよびオフセット値は、(予測された)隣接するブロックのスケールファクタおよびオフセット値から予測される。
本発明の実施の形態を、アップコンバージョン、すなわち、LDRビデオからHDRビデオへの変換について説明する。本発明は、また、HDRビデオからLDRビデオへのダウンコンバージョンにも使用することができ、その場合、LDRおよびHDRという用語は、以下の説明において逆にされるべきである。
符号器における逆トーンマッピング
図5は、本発明の1つの実施の形態による逆トーンマッピングプロセスを示す。この逆トーンマッピングは、図3の機能ステップ320の代りに使用することができる。トーンマッピングは、変換されるべき各画像の各ブロックおよび各カラーチャネルのピクセル強度値501に適用される。
本方法への入力は、特定のブロックのピクセル強度値501である。まず、候補スケールファクタのセットから、最適なスケールファクタ511が確定される(700)。アップコンバージョンの場合、スケールファクタは、一般に1以上であり、ダウンコンバージョンの場合、ファクタは、1以下である。しかしながら、コンバージョンもまたファクタを考慮するため、所望のコンバージョンが達成可能である限り、上記スケールファクタ範囲に厳密に従う必要はない。
最適なスケールファクタを確定するプロセス700については、後述する。最適なスケールファクタ511を使用するアップスケーリングされたLDRピクセル強度値と、現ブロックにおけるピクセル強度値501との差の平均値として、オフセット値521が確定される(520)。
本発明の1つの実施の形態では、スケールファクタの予測方向は、オフセット値の予測方向に従う。現オフセット値521は、隣接するブロックの参照(LEFT(左)またはABOVE(上))オフセット値522と比較される。LEFT(ブロック)オフセット値の方が現オフセット値521により近い場合、予測方向531は、LEFTとして設定され、そうでない場合、予測方向は、ABOVEとして設定される。
本発明の別の実施の形態では、オフセット値の予測方向は、スケールファクタの予測方向に従う。現スケールファクタは、隣接する参照(LEFTまたはABOVE)スケールファクタと比較される。LEFTスケールファクタの方が現スケールファクタにより近い場合、予測方向531は、LEFTとして設定され、そうでない場合、予測方向は、ABOVEとして設定される。
予測方向は、また、隣接するブロック間のスケールファクタおよびオフセット値の両方の差の関数に基づいてもよい。例えば、スケーリングおよびオフセットの差の重み付き関数を使用してもよい。
予測方向531に基づき、予測スケールファクタ512は、LEFTスケールファクタまたはABOVEスケールファクタとして設定され、予測オフセット値522は、LEFTオフセット値またはABOVEオフセット値として設定される。現スケールファクタ511および予測スケールファクタ512のスケールファクタ差541が確定される(540)。現オフセット値521および予測オフセット値522のオフセット値差551が確定される(550)。
予測方向531、スケールファクタ差541およびオフセット差551は、エントロピー符号化され(340)(図3参照)、結果としての符号化ビットは、出力ビットストリーム309に加算される(350)。
各ピクセルに対し、スケールファクタ511をLDRピクセル強度値と乗算し、オフセット値521を加算することによって、レイヤ間予測値321が確定される。
各ブロックに関連するオーバヘッドを低減するために、予測方向を、復号器に存在する情報から導出してもよい。例えば、予測方向を、現ブロックと空間的に隣接するブロックとの再構成されるDC係数に従って確定してもよい。現ブロックのDC係数は、隣接するブロックの参照(LEFTまたはABOVE)DC係数と比較される。LEFT DC係数の方が現DC係数により近い場合、予測方向531は、LEFTとして設定され、そうでない場合、予測方向531は、ABOVEとして設定される。予測方向は、このように暗黙に確定される場合、出力ビットストリームに明示的に符号化される必要はない。
復号器における逆トーンマッピング
図6は、本発明の1つの実施の形態による逆トーンマッピングを示し、それは、各カラーチャネルの各ブロックに対し、かつビット深度スケーラブル復号器400の範囲内で適用される。このトーンマッピングを、図4の機能ステップ420の代りに用いることができる。上述したように、マッピングは、アップコンバージョンに対してであってもダウンコンバージョンに対してであってもよい。
本発明の1つの実施の形態では、入力ビット深度スケーラブル符号化ビットストリーム601から、それぞれステップ610、620および630によって、各色成分に対する現ブロックに対する予測方向611、スケールファクタ差621およびオフセット値差631がエントロピー復号される。
本発明の別の実施の形態では、予測方向611は、空間的に隣接するブロックのDC係数から導出される。たとえば、LEFT DC係数の方が現DC係数により近い場合、予測方向611は、LEFTとして設定され、そうでない場合、予測方向611は、ABOVEとして設定される。
予測方向611に従って、LEFT隣接ブロックまたはABOVE隣接ブロックのいずれかから、予測スケールファクタ641および予測オフセット値651が取得される。スケールファクタ差621を予測スケールファクタ641に加算することによって、現ブロックのスケールファクタ645が再構成される(640)。オフセット値差631を予測オフセット値651に加算することによって、現ブロックのオフセット値655が再構成される(650)。
レイヤ間残差681は、エントロピー復号される(680)。
ビット深度変換670は、各ピクセル強度値をスケールファクタ645で乗算し、オフセット値655およびレイヤ間残差681を加算することによって、トーンマッピングされたHDRブロック609をもたらす。
最適なスケールファクタの確定
図7は、本発明の1つの実施の形態による、各カラーチャネルの各ブロックに対し最適なスケールファクタを確定するプロセス700を示す。プロセスにおけるステップは、候補スケールファクタのセットの各候補スケールファクタに対して繰り返される。ピクセル強度値701が候補スケールファクタ702と乗算される(710)ことによって、スケーリングされたピクセル強度値711がもたらされる。スケーリングされたピクセル強度値711と入力ピクセル強度値712との差721が、ピクセル単位で確定される(720)。現ブロック内のすべてのピクセル強度値の絶対差の和(SAD)731が確定される(730)。すべてのスケールファクタ候補によって生成されたSAD731が比較され(740)、最小SADに関連するスケールファクタが、そのブロックに対する最適なスケールファクタとして選択される。
上記プロセスにおいて、SAD基準を使用する代りに、平均二乗誤差(MSE)または絶対値差分和(SATD)等の別の測定値を使用してもよい。
別の実施の形態は、最小二乗(LS)当てはめを使用する。このように、各スケールファクタに対する繰返しを回避することによって、候補スケールファクタの数が大きい場合に、計算複雑性を低減することができる。
従来技術に対する比較
従来技術によるシステムとは対照的に、本発明は、著しい相違および利点を有する。本発明による逆トーンマッピングは、ブロックに基づくものであり、一方、Winken他によって述べられている方法は、大域的である。このため、本発明による逆トーンマッピングは、高品質を維持しながら、ROIアプリケーションに、より適している。
また、本発明による逆トーンマッピング技法では、復号およびレンダリングの前に初期遅延が必要でない。したがって、符号化方式をリアルタイムアプリケーションに適用することができる。
本発明による逆トーンマッピング技法は、(LDR)ピクセル強度値を確定するために適用された(順方向)トーンマッピング技法とは無関係に適用される。これは、実際には、復号器は、符号化中に適用されたトーンマッピングを知らないため、重要である。
SegallおよびSuによって述べられている方法と比較して、本発明による逆トーンマッピングパラメータは、各画像の各ブロックの各カラーチャネルに対する、予測方向、スケールファクタおよびオフセット値を含む。従来技術は、2つのクロミナンス成分に対して同じスケールファクタおよびオフセット値を適用する。したがって、本発明による逆トーンマッピング方法は、特に、異なるカラーチャネルに対して異なるビット深度が使用される場合、マルチカラーチャネルアプリケーションに対し、より一般的である。本発明による方法を、4つ以上のカラーチャネルが使用される場合にも適用することができるということが、留意されるべきである。
本発明による逆トーンマッピングは、隣接するブロックから、スケールファクタと共にブロックオフセット値を予測する。従来技術は、オフセット値を予測しない。代わりに、オフセット値は、周波数領域におけるDC係数として符号化される。オフセット値を予測することによって、本発明による逆トーンマッピングは、必要なオーバヘッドが最小限であり、より高い符号化効率をもたらすことができる。
本発明によれば、アプリケーションまたは入力画像のビット深度に従って、候補スケールファクタの範囲を動的に適応させることができる。従来技術では、スケールファクタセットは、事前に定義されている。したがって、本発明は、アプリケーションおよび異なるビット深度での、より広い範囲画像ソースに対し、より一般的に適用される。
従来技術によるビデオ符号器のブロック図である。 従来技術によるビデオ復号器のブロック図である。 ビット深度スケーラビリティを有する従来技術によるビデオ符号器のブロック図である。 ビット深度スケーラビリティを有する従来技術によるビデオ復号器のブロック図である。 本発明の1つの実施の形態による、符号器における逆トーンマッピングのブロック図である。 本発明の1つの実施の形態による、復号器における逆トーンマッピングのブロック図である。 本発明の1つの実施の形態による、逆トーンマッピングに対して最適なブロックベースのスケールファクタを確定するプロセスのブロック図である。

Claims (19)

  1. 復号器における画像の逆トーンマッピングの方法であり、該画像の各カラーチャネルの各ブロックに対し、
    現ブロックに対するスケールファクタを、該現ブロックに対する予測スケールファクタを該予測スケールファクタと隣接するブロックのスケールファクタとの差に加算することによって、確定するステップと、
    前記現ブロックに対するオフセット値を、該現ブロックに対する予測オフセットを該予測オフセット値と前記隣接するブロックのオフセット値との差に加算することによって、確定するステップと、
    ビット深度が前記現ブロックのビット深度より大きいマッピングされたブロックを生成するために、前記スケールファクタおよび前記オフセット値を前記現ブロックのピクセル強度値に適用するステップと
    を含む復号器における画像の逆トーンマッピングの方法。
  2. 前記確定するステップおよび前記適用するステップは、画像のシーケンスに対して実行される請求項1に記載の方法。
  3. 前記隣接するブロックは、予測方向によって選択される請求項1に記載の方法。
  4. 前記スケールファクタおよび前記オフセット値は、符号器において確定される請求項1に記載の方法。
  5. 前記確定するステップおよび前記適用するステップは、リアルタイムに実行される請求項1に記載の方法。
  6. 前記スケールファクタは、候補スケールファクタのセットから選択され、該スケールファクタの範囲は、動的に適合される請求項1に記載の方法。
  7. 前記隣接するブロックは、前記現ブロックの上方のブロックと該現ブロックの左のブロックとから選択される請求項1に記載の方法。
  8. 前記予測スケールファクタと前記隣接するブロックのスケールファクタとの差、および前記予測オフセット値と前記隣接するブロックのオフセット値との差は、符号化ビットストリームから取得される請求項1に記載の方法。
  9. 前記予測方向、前記予測スケールファクタと前記隣接するブロックのスケールファクタとの差、および前記予測オフセット値と前記隣接するブロックのオフセット値との差は、コードストリームから取得される請求項3に記載の方法。
  10. 前記予測方向は、前記現ブロックのスケールファクタおよび前記隣接するブロックのスケールファクタから確定される請求項3に記載の方法。
  11. 前記予測方向は、前記現ブロックのオフセット値および前記隣接するブロックのオフセット値から確定される請求項3に記載の方法。
  12. 前記予測方向は、前記現ブロックのDC係数および前記隣接するブロックのDC係数から確定される請求項3に記載の方法。
  13. 前記適用することは、
    前記ピクセル強度値を前記スケールファクタで乗算すると共に、前記オフセット値を加算すること
    をさらに含む請求項1に記載の方法。
  14. 前記ピクセル強度値にレイヤ間残差を加算すること
    をさらに含む請求項13に記載の方法。
  15. 候補スケールファクタのセットにおける各候補スケールファクタに対し、
    スケーリングされたピクセル強度値をもたらすために、前記ピクセル強度値を前記候補スケールファクタによって乗算することと、
    前記スケーリングされたピクセル強度値と前記ピクセル強度値との差を確定することと、
    最小の差に関連する前記候補スケールファクタを前記スケールファクタとして選択することと
    をさらに含む請求項4に記載の方法。
  16. 画像の逆トーンマッピングのシステムであって、
    前記画像の各カラーチャネルの各ブロックに対し、現ブロックに対するスケールファクタを、該現ブロックに対する予測スケールファクタを該予測スケールファクタと隣接するブロックのスケールファクタとの差に加算することによって、確定し、前記現ブロックに対するオフセット値を、該現ブロックに対する予測オフセットを該予測オフセット値と前記隣接するブロックのオフセット値との差に加算することによって、確定し、かつ前記スケールファクタおよび前記オフセット値を前記現ブロックのピクセル強度値に適用することによって、ビット深度が前記現ブロックのビット深度より大きい、マッピングされたブロックを生成するように構成される復号器
    を備える画像の逆トーンマッピングのシステム。
  17. 前記復号器は、画像のシーケンスに対して動作する請求項16に記載のシステム。
  18. 前記スケールファクタおよび前記オフセット値を確定するように構成される符号器
    をさらに備える請求項16に記載のシステム。
  19. 画像の逆トーンマッピングを実行するコーデックであって、
    前記画像の各カラーチャネルの各ブロックに対し、現ブロックに対するスケールファクタを、該現ブロックに対する予測スケールファクタを該予測スケールファクタと隣接するブロックのスケールファクタとの差に加算することによって、確定し、前記現ブロックに対するオフセット値を、該現ブロックに対する予測オフセットを該予測オフセット値と前記隣接するブロックのオフセット値との差に加算することによって、確定し、前記スケールファクタおよび前記オフセット値を前記現ブロックのピクセル強度値に適用することによって、ビット深度が前記現ブロックのビット深度より大きい、マッピングされたブロックを生成するように構成される復号器と、
    前記スケールファクタおよび前記オフセット値を確定するように構成される符号器と
    を備える画像の逆トーンマッピングを実行するコーデック。
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