JP6990172B2 - Hdr符号化/復号のための色成分サンプルの共に配置される輝度サンプルの決定 - Google Patents
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Description
Ur=β(Ycoloc)×U’
Vr=β(Ycoloc)×V’
ここで、β(Ycoloc)は非線形関数である。
Yr=L’+a.U’coloc+bV’coloc
ここで、aおよびbは一定値である。たとえば、値aおよびbは、0~0.5の間に含まれる。連続する2つの値の間において1/1638のステップで、これらの値の間の値を選択してもよい。
Yr=max(0,L’+a.U’coloc+bV’coloc)
ここで、AはYUV色空間からRGB色空間への変換行列であり、c1、c2、c3は3つの定数であり、Mは、ITU-R BT2020規格に指定されているように、YTFに適用される線形演算を表す。
ここで、PB=0.7910、NB=-0.9702、PR=0.4969、NR=-0.8591である。
YTF=TFοg-1(Yr,Ba)
ここで、Yrは、場合によっては補正後にビデオ(HEVC)デコーダによって提供される輝度値であり、g-1(Yr,Ba)は、エンコーダ側での輝度に適用された非線形性の逆関数である。
・行列色変換ステップ26および逆伝達ステップ27
これらのステップにより、UTFおよびVTF成分計算の逆関数を適用することによって、非線形RGB色空間の非線形RTFおよびBTF成分サンプルの取出しが可能になる。
行列色変換ステップ26の出力は、成分YTF、RTF、BTFであり、逆伝達ステップ27の出力は、次式のようなY、R、Bである。
・最終行列色補正28
このステップにより、ITU-R BT2020の規格で定義された関係に従って、線光の輝度Y、線光のR、および線光のBの関数として、線形のG成分の取出しが可能になる。
G=Y-(0.2627R+0.0593B)/0.6780
YTF=TFοg-1(Y,Ba)=YC,PQ=PQοg-1(Yr,Ba)=LUT(Y)
ここで、Yは、ビデオ(HEVC)デコーダによって提供される輝度値であり、任意選択の輝度サンプル補正ステップが図3から削除されているので、YrはYに等しく、g-1(Yr,Ba)は、エンコーダ側での輝度に適用された非線形性の逆関数である。この実施形態では、事前の輝度サンプル補正を適用する必要はない。
ここで、
MYUVtoRGBは、YUV色空間からRGB色空間への変換行列であり、c1、c2、c3は3つの定数であり、
PB=0.7910、NB=-0.9702、PR=0.4969、NR=-0.8591である。
・行列色変換36および逆伝達ステップ37
これらのステップにより、CbC,PQおよびCrC,PQ成分計算の逆関数、すなわちYCbCr定輝度のBT2020色空間における逆公式を適用することによって、非線形RGB色空間の非線形のRPQおよびBPQ成分サンプルの取出しが可能になる。
行列色変換ステップ36の出力は、成分YPQ、RPQ、BPQであり、逆伝達ステップ37の出力は、次式のようなY、R、Bである。
・最終行列色変換ステップ38
このステップにより、ITU-R BT2020の規格で定義された関係に従って、線光の輝度Y、線光のR、および線光のBの関数として、線形のG成分の取出しが可能になる。
G=Y-(0.2627R+0.0593B)/0.6780
YC,PQ=TF(Ylin)=PQ(Ylin)
また、ステップ44では、各クロマ・サンプルについて、非線形領域での共に配置される輝度サンプルYPQ,colが得られる。このようなステップは、共通の空間内でのクロマ・サンプル位置に関連付けられた輝度サンプル(YPQ,col)を決定することを目的とする。
YC=luminanceToneMapping(PQ-1(YC,PQ))
YC=g(PQ-1(YC,PQ),Ba)
- たとえば、DSP(すなわちデジタル信号プロセッサ)であるマイクロプロセッサ52(すなわちCPU);
- ROM(すなわちリード・オンリ・メモリ)53;
- RAM(すなわちランダム・アクセス・メモリ)54;
- 送信用のデータを、アプリケーションから受信するI/Oインターフェース55;および
- 電池56。
- ローカル・メモリ(53または54)、たとえば、ビデオ・メモリまたはRAM(すなわちランダム・アクセス・メモリ)、フラッシュ・メモリ、ROM(すなわちリード・オンリ・メモリ)、ハード・ディスクなど;
- 記憶装置インターフェース(55)、たとえば、大容量記憶装置、RAM、フラッシュ・メモリ、ROM、光ディスク、または磁気支持装置を備えたインターフェース;
- 通信インターフェース(55)、たとえば、有線インターフェース(たとえば、バス・インターフェース、広域ネットワーク・インターフェース、ローカル・エリア・ネットワーク・インターフェース)、または無線インターフェース(IEEE802.11インターフェースもしくはBluetooth(登録商標)インターフェースなど);および
- ピクチャキャプチャ回路(たとえば、CCD(すなわち電荷結合デバイス)、またはCMOS(すなわち相補型金属酸化膜半導体)などの、たとえばセンサ)。
- ローカル・メモリ(53または54)、たとえば、ビデオ・メモリまたはRAM、フラッシュ・メモリ、ハード・ディスクなど;
- 記憶装置インターフェース(55)、たとえば、大容量記憶装置、RAM、フラッシュ・メモリ、ROM、光ディスク、または磁気支持装置を備えたインターフェース;
- 通信インターフェース(55)、たとえば、有線インターフェース(たとえば、バス・インターフェース(たとえば、USB(すなわちユニバーサル・シリアル・バス))、広域ネットワーク・インターフェース、ローカル・エリア・ネットワーク・インターフェース、HDMI(高精細マルチメディア・インターフェース))、または無線インターフェース(IEEE802.11インターフェース、WiFi(登録商標)もしくはBluetooth(登録商標)インターフェースなど);および
- 表示装置。
- モバイル装置;
- 通信装置;
- ゲーム装置;
- セット・トップ・ボックス;
- テレビ受像機;
- タブレット(すなわち、タブレット・コンピュータ);
- ラップトップ;
- 表示装置;および
- 復号チップ。
上述の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のように記載され得るが、以下には限定されない。
(付記1)
コーダまたはデコーダにおいて色サンプルを処理するのに使用される輝度値を決定する方法であって、
共通の空間内のクロマ・サンプルの位置に関連する輝度サンプルを決定すること(33、34)と、
決定された輝度サンプルを、クロマ・サンプルに適用されている輝度に依存するプロセスにおいて適用すること(34、492)と、
を含む、方法。
(付記2)
共通の空間は、標準の伝達関数を適用するときに得られる非線形輝度空間を含む、付記1に記載の方法。
(付記3)
標準の伝達関数は、SMPTE ST2084の逆電気/光伝達関数(EOTF)を含む、付記2に記載の方法。
(付記4)
輝度サンプルを決定することは、クロマ・サンプルの近くに配置された非線形画素値の平均値を計算することを含む、付記1に記載の方法。
(付記5)
コーダまたはデコーダにおいて色サンプルを処理するのに使用される輝度値を決定する機器であって、
共通の空間内のクロマ・サンプルの位置に関連する輝度サンプルを決定し(33、34)、
決定された輝度サンプルを、クロマ・サンプルに適用されている輝度に依存するプロセスにおいて適用する(34、492)手段を含む、機器。
(付記6)
共通の空間は、標準の伝達関数を適用するときに得られる非線形輝度空間を含む、付記5に記載の機器。
(付記7)
標準の伝達関数は、SMPTE ST2084の逆電気/光伝達関数(EOTF)を含む、付記6に記載の機器。
(付記8)
輝度サンプルを決定することは、クロマ・サンプルの近くに配置された非線形画素値の平均値を計算することを含む、付記5に記載の機器。
(付記9)
色サンプルを処理するのに使用される輝度値を決定する、付記5乃至8のうち何れか一項に記載の機器を含む、色サンプルを符号化または復号する、装置。
Claims (12)
- 再構築された輝度及びクロマ・サンプルから、HDRピクチャを再構築する方法であって、
2つのクロマ成分が輝度成分の幅及び/又は高さの半分の空間サイズを有する色空間において、SDRピクチャを表す輝度及びクロミナンス・サンプルを復号することであって、前記SDRピクチャは、前記HDRピクチャの低ダイナミックレンジの表現である、ことと、
前記クロミナンス・サンプルの空間位置に従って、前記クロミナンス・サンプルについて、共に配置される輝度サンプル値を決定することであって、前記共に配置される輝度サンプル値は、前記復号された輝度に伝達関数を適用することによって得られる非線形輝度から決定される、ことと、
前記共に配置される輝度サンプル値から前記クロミナンス・サンプルを補正することによって、前記再構築されたクロマ・サンプルを得ることと、
前記輝度サンプルから前記再構築された輝度サンプルを得ることと、
を含む、方法。 - 輝度サンプルから、再構築された輝度サンプルを得ることが、
前記輝度サンプルの前記空間位置に従って、前記輝度サンプルに関連する、共に配置されるクロミナンス・サンプル値を決定することを含み、
前記再構築された輝度サンプルは、前記輝度サンプル及び前記共に配置されるクロミナンス・サンプル値の重み付けされた線形結合である、請求項1に記載の方法。 - 前記色空間は、標準の伝達関数を適用するときに得られる、非線形輝度を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記標準の伝達関数は、SMPTE ST2084の逆電気/光伝達関数を含む、請求項3に記載の方法。
- 共に配置される輝度サンプル値を決定することは、前記クロマ・サンプルの近くに配置された非線形画素値の平均値を計算することを含む、請求項1乃至4のうちの何れか一項に記載の方法。
- 再構築された輝度及びクロマ・サンプルから、HDRピクチャを再構築する装置であって、
2つのクロマ成分が輝度成分の幅及び/又は高さの半分の空間サイズを有する色空間において、SDRピクチャを表す輝度及びクロミナンス・サンプルを復号することであって、前記SDRピクチャは、前記HDRピクチャの低ダイナミックレンジの表現である、ことと、
前記クロミナンス・サンプルの空間位置に従って、前記クロミナンス・サンプルについて、共に配置される輝度サンプル値を決定することであって、前記共に配置される輝度サンプル値は、前記復号された輝度に伝達関数を適用することによって得られる非線形輝度から決定される、ことと、
前記共に配置される輝度サンプル値から前記クロミナンス・サンプルを補正することによって、前記再構築されたクロマ・サンプルを得ることと、
前記輝度サンプルから前記再構築された輝度サンプルを得ることと、
を行うプロセッサを備える、装置。 - 輝度サンプルから、再構築された輝度サンプルを得ることが、
前記輝度サンプルの前記空間位置に従って、前記輝度サンプルに関連する、共に配置されるクロミナンス・サンプル値を決定することを含み、
前記再構築された輝度サンプルは、前記輝度サンプル及び前記共に配置されるクロミナンス・サンプル値の重み付けされた線形結合である、請求項6に記載の装置。 - 前記色空間は、標準の伝達関数を適用するときに得られる、非線形輝度を含む、請求項6に記載の装置。
- 前記標準の伝達関数は、SMPTE ST2084の逆電気/光伝達関数を含む、請求項8に記載の装置。
- 共に配置される輝度サンプル値を決定することは、前記クロマ・サンプルの近くに配置された非線形画素値の平均値を計算することを含む、請求項6乃至9のうちの何れか一項に記載の装置。
- プログラムがコンピュータによって実行されると、請求項1乃至5のうち何れか一項に記載の方法を前記コンピュータに実行させる命令を備える、コンピュータプログラム。
- コンピュータによって実行されると、請求項1乃至5のうち何れか一項に記載の方法を前記コンピュータに実行させる命令を備える、コンピュータ読取り可能な媒体。
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