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一种适用于VVC SCC的快速编码模式决策方法 

申请/专利权人:重庆邮电大学

申请日:2024-01-31

公开(公告)日:2024-04-19

公开(公告)号:CN117915080A

主分类号:H04N19/103

分类号:H04N19/103;H04N19/186;H04N19/176

优先权:

专利状态码:在审-实质审查的生效

法律状态:2024.05.07#实质审查的生效;2024.04.19#公开

摘要:本发明属于视频编码领域,具体涉及一种适用于VVCSCC的快速编码模式决策方法,包括:将视频帧亮度分量分割成不同大小的子块并分为四组;对四组CU分别设计四种基于卷积神经网络的模式分类器,并设计损失函数进行训练;通过训练后的模式分类器并行预测每个子块的编码模式概率;对每个子块的编码模式概率进行排序,从大到小选择前n个模式的概率并求和,当所选模式的概率和大于设定阈值时,停止选择,得到最优编码模式。本发明针对VVC复杂的划分结构进行了优化,通过使用卷积神经网络,实现了对编码单元CU的模式快速预测,能够有效地跳过不可能的模式,显著减少了不必要的模式检查,从而大幅提高了编码速度。

主权项:1.一种适用于VVCSCC的快速编码模式决策方法,其特征在于,包括:S1:在VTM编码器每帧图像编码开始阶段,将视频帧亮度分量分割成尺寸大小32x32、32x16、32x8、32x4的四组CU;S2:对四组CU分别设计四种基于卷积神经网络的模式分类器,并设计损失函数对基于卷积神经网络的模式分类器进行训练;S3:通过训练后的模式分类器并行预测每个子块的编码模式分布,得到每个子块的编码模式概率;S4:对每个子块的编码模式概率进行排序,从大到小选择前n个模式的概率并计算前n个模式的概率和s,当所选模式的概率和s大于设定阈值T时,停止选择,得到最优编码模式。

全文数据:

权利要求:

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