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文档简介

2025.01.06PCT/US2023/0696572023.07.05WO2024/011140EN2024.01.11本公开的实施例提供了一种用于视频处理该方法包括:针对视频与视频的码流之间的转当前视频块的朝向或调整当前视频块中的样本2针对视频与所述视频的码流之间的转换,获取第一视频块整所述当前视频块中的样本的位置中的至少一项;基于所述第一视频块的第二调整生成第二视频块,所述第二2.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一视频块在编码器处被生成并被编码到所4.根据权利要求1_3中任一项所述的方法,其中所述第二视频块被用作用于编解码所述视频的与所述当前视频块不同的另一视频块的参6.根据权利要求1_5中任一项所述的方法,其中所述当前视频块中样本的所述位置通322.根据权利要求20_21中任一项所述的方法,其中所述第一视频块被顺时针旋转270°。428.根据权利要求1_27中任一项所述的方法,其中如果所述第一视频块的尺寸不同于30.根据权利要求1_29中任一项所述的方法,其中所述第一视频块的亮度样本与色度样本之间的对应关系针对跨分量预测编解码工具31.根据权利要求1_29中任一项所述的方法,其中关于以下至少一项的信息取决于所5是否针对跨分量预测编解码工具调整所述第一视频块的亮度样本与色度样本之间的32.根据权利要求30_31中任一项所述34.根据权利要求31_33中任一项所述的方法,其中如果所述颜色格式是格式4:2:0或36.根据权利要求30_35中任一项所述的方37.根据权利要求36所述的方法,其中如果所38.根据权利要求36_37中任一项所述的方法,其中如果所述颜色格式是格式4:2:0并40.根据权利要求30_39中任一项所述的方法,其中经调整的视频块的亮度样本与色度样本之间的对应关41.根据权利要求1_40中任一项所述的方42.根据权利要求41所述的方法,其中亮度和色度率失真(RD)成本针对多个候选调整43.根据权利要求1_42中任一项所述的方法,其中关于所述第二调整是否针对第三视646.根据权利要求43_45中任一项所述的方法,其中如果所述48.根据权利要求1_47中任一项所述的方法,其中指示关于以下至少一项的信息的至50.根据权利要求48_49中任一项所述的方法,51.根据权利要求48_50中任一项所述的方法52.根据权利要求50所述的方法,其中如果所述第一语法元素指示所述第二调整被应53.根据权利要求48_49中任一项所述的方法,否将所述第二调整应用于所述第一视频块及如何将所述第二调整应用于所述第一视频块54.根据权利要求48_53中任一项所述的方法,755.根据权利要求48_53中任一项所述的方法,其56.根据权利要求48_53中任一项所述的方法57.根据权利要求1_47中任一项所述的方法,其中如果所述第二调整针对所述第一视58.根据权利要求1_57中任一项所述的方法,其中所述当前视频块被包括在所述视频128像素x128像素,64像素x64像素,32像素x32像素,8像素x8像素。62.根据权利要求1_61中任一项所述的方法,其中是63.根据权利要求1_61中任一项所述的方法,其中是64.根据权利要求1_63中任一项所述的方法,其中是866.根据权利要求1_65中任一项所述的方法,其中所述方法适用于需要帧重定位或67.根据权利要求1_66中任一项所述的方法,其中所述转换包括将所述视频编码到所68.根据权利要求1_66中任一项所述的方法,其中所述转换包括从所述码流解码所述指令在由所述处理器执行时使所述处理器执行根据权利要求1_70.一种非暂态计算机可读存储介质,存储使处理器执行根据权利要求1_68中任一项71.一种非暂态计算机可读记录介质,存储视频的通过由用于视频处理的装置执行的获取第一视频块,所述第一视频块基于所述视频的当前视频述第一调整包括调整所述当前视频块的朝向或调整所述当前视频块中的样本的位置中的至少一项;基于所述第一视频块的第二调整生成第二视频块,所述第二获取第一视频块,所述第一视频块基于所述视频的当前视频述第一调整包括调整所述当前视频块的朝向或调整所述当前视频块中的样本的位置中的至少一项;基于所述第一视频块的第二调整生成第二视频块,所述第二9介质存储使处理器执行根据本公开的第一方[0011]提供本发明内容是为了以简化的形式介绍以下在具体实施例中进一步描述的概[0026]图11C是示出了由被应用于相邻对角右上模式的PDPC所使用的样本的定义的示意[0027]图11D是示出了由被应用于相邻对角左下模式的PDPC所使用的样本的定义的示意[0052]图34B示出了通过应用来自空间近邻的运动移位且缩放来自对应的同位子CU的运技术术语具有与本公开所属领域的普通技术人员通常理解的含义[0091]本文中所使用的术语仅用于描述特定实施例的目的,并不旨在限制示例实施[0092]图1是图示可以利用本公开的技术的示例视频编解码系统100的框图。如所示出[0093]视频源112可以包括诸如视频捕获设备之类的源。视频捕获设备的示例包括但不限于从视频内容提供商接收视频数据的接口、用于生成视频数据的计算机图形系统和/或视频数据可以通过网络130A经由I/O接口116直接传输至目的设备120。经编码的视频数据以包括接收器和/或调制解调器。I/O接口126可以从源设备110或存储介质/服务器130B获器200可以是图1所示的系统100中的视频编码器1[0103]模式选择单元203可以例如基于误差结果来选择多种编码模式(帧内编码或帧间编码)中的一种编码模式,并且将所产生的帧内编解码块或帧间编解码块提供给残差生成205可以基于运动信息和来自缓冲213的除了与当前视频块相关联的图片之外的图片的经[0105]运动估计单元204和运动补偿单元205可以对当前视频块计单元204然后可以生成参考索引和运动矢量,该参考索引指示列表0或列表1中的包含参动估计单元204可以输出参考索引、预测方向指示符和运动矢量作为当前视频块的运动信息。运动补偿单元205可以基于由当前视频块的运动信息指示的参考视频块来生成当前视之间的多个空间位移。运动估计单元204可以输出当前视频块的多个参考索引和多个运动矢量以作为当前视频块的运动信息。运动补偿单元205可以基于由当前视频块的运动信息指示的多个参考视频块来生成针对当前视频块的预[0109]在一个示例中,运动估计单元204可以在与当前视频块相关联的语法结构中向视[0110]在另一示例中,运动估计单元204可以在与当前视频块相关联的语法结构中标识另一视频块和运动矢量差(MVD)。运动矢量差指示在当前视频块的运动矢量与所指示的视频块的运动矢量之间的差异。视频解码器300可以使用所指示的视频块的运动矢量以及运由视频编码器200实现的预测信令技术的两个示例包括高级运动矢量预测(AMVP)和合并模频块执行帧内预测时,帧内预测单元206可以基于同一图片中其他视频块的经解码样本来[0113]残差生成单元207可以通过从当前视频块中减去(例如,由减号指示)当前视频块对应于当前视频块中样本的不同样本部分的残[0115]变换处理单元208可以通过将一个或多个变换应用于与当前视频块相关联的残差[0116]在变换处理单元208生成与当前视频块相关联的变换系数视频块之后,量化单元209可以基于与当前视频块相关联的一个或多个量化参数(QP)值来量化与当前视频块相关[0117]反量化单元210和反变换单元211可以分别对变换系数视频块应用反量化和反变来自由预测单元202生成的一个或多个预测视频块的对应样本,以产生与当前视频块相关[0118]在重建单元212重建视频块之后,可以执行环路滤波操作以减少视频块中的视频[0119]熵编码单元214可以从视频编码器200的其他功能组件接收数据。当熵编码单元器300可以是图1所示的系统100中的视频解码器1频解码器300可以执行通常与关于视频编码器200所描述的编码过程[0123]熵解码单元301可以取回经编码的码流。经编码的码流可以包括经熵编码的视频并且运动补偿单元302可以从经熵解码的视频数据中确定运动信息,该运动信息包括运动[0125]运动补偿单元302可以使用由视频编码器200在视频块的编码期间使用的插值滤波器来计算用于参考块的亚整数像素的内插值。运动补偿单元302可以根据接收到的语法[0126]运动补偿单元302可以使用至少部分语法信息来确定用于编码经编码视频序列的(多个)帧和/或(多个)条带的块的大小、描述经编码视频序列的图片的每个宏块如何被划[0127]帧内预测单元303可以使用例如在码流中接收的帧内预测模式,以从空间邻近块[0128]重建单元306可以例如通过将残差块与由运动补偿单元302或帧内预测单元303生冲307为后续运动补偿/帧内预测提供参考块,并且缓冲307还产生经解码的视频以供在显HEVC或通用视频编解码(VVC)的现有视频编解码标准。其还可适用于未来视频编解码标准2.介绍2018年4月,VCEG(Q6/16)与ISO/IECJTC1SC29/WYCbCr、Y'CbCr或YPb/CbPr/Cr(也被写为YCBCR或Y'CBCR)是被用作视频和数字对色度信息实现比针对亮度信息更少的分辨率来编码工作草案中的图4中描绘了4:2:2颜色格式的标称垂直和水平表2_1从chroma_format_idc和separate_colour_plane_flag导出的SubWidthC值前图片的原始样本,分别通过添加偏移量和通过应用有限冲激响应(FIR)滤波器来减少原适用于所有块大小并且适用于亮度帧内预测和尽管在VVC中定义了67个模式,但是用于给定帧内预测模式索引的精确预测方向W/H16模式2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15W/H8模式2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13W/H4模式2,3,4,5,6,7,8,9,10,11W/H2模式2,3,4,5,6,7,8,9W/H1无W/H1/2模式59,60,61,62,63,64,65,66W/H1/4模式57,58,59,60,61,62,63,64,65,66W/H1/8模式55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66W/H1/16模式53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66当色度分量的帧内预测模式编号为4时,针对亮度分量的帧内预测方向被用于针对色度分量的帧内预测样本生成。当色度分量的帧内预测模式编号不为4且其与针对亮度参考图片索引和参考图片列表使用标志以及其他所需信息按每个CU显式地以信素运动矢量精度之间切换。经IBC编解码的CU被视为除了帧内或帧间预测模式之外的第三在基于哈希的搜索中,当前块和参考块之间的哈希键匹配(32位CRC)被扩展到所为了降低跨分量冗余性,在VVC中使用跨分量线性模型(CCLM)预测模式,对于该CCLM参数(α和β)是用最多四个邻近色度样本及其对应的下采样亮度样本导出的。对所选位置处的四个邻近亮度样本进行下采样并比较四次,以找到两个较大的BA和yB导出为:0A+x1A+1)>>10B+x1B+1)>>10A+y1A+1)>>10B+y1B+1)>>1b图9示出了左侧样本和上方样本的位置示例以及CCLM模式中涉及的当前块的样利用查找表来实现除法运算以计算参数α。为了减少用于存储表所需的存储器,这将有利于降低计算的复杂度以及用于存储所需表所需为了匹配用于4:2:0视频序列的色度样本位置,将两种类型的下采样滤波器应用此参数计算是作为解码过程的一部分执行的,而不仅仅是作为编码器搜索操作。由于在I条带中启用了用于亮度和色度分量的单独块划分结构,因此一个色度块可以对应40123567在表2_4中,第一个二进制值指示它是常规模式(0)还是LM模式(1)。如果是LM模在熵编解码之前丢弃对应的intra_chroma_pred_mode的二值化表的第一个二进制值。或者,换言之,第一个二进制值被推断为0,因此不被编解码。该单个二值化表被用于sps__如果32×32色度节点未分割或划分QT分割,则32×32节点中的所有色度CU都可_如果32×32色度节点是用水平BT划分的,而32×16子节点不分割或使用垂直BTy]>阈值的邻近样本被分类到组2中。类似于CCLM,MMLM中有3种模式,即MMLM、MMLM_T和阈值是亮度重建的邻近样本的平均。每个类别的线性模型通过使用最小均方HEVCDC模式边界滤波器或水平/垂直模式边缘滤波器的情况所需。DC模式和平面模式的图11A-图11D示出了在各种预测模式下应用的PDPC的参考样本(Rx,-1和R-1,y)的定是示出了由被应用于对角左下模式的PDPC所使用的样本的定义的示意图。图11C是示出了由被应用于相邻对角右上模式的PDPC所使用的样本的定义的示意图。图11D是示出了由被x,_1的坐标xd的计算已经是可以重用的原始帧内预测过程的一部分,因此不需要单独计算d。位移,dInt是(向下取整)整数部分(dPos>>5),dFr建议使用4抽头三次插值滤波器,而不是使用最近舍入操作来导出扩展的帧内参段E的最接近的样本填充的。HEVC帧内图片预测使用最附近的参考行(即参考行0)。在MRL所选参考行的索引(mrl_idx)通过信号被传输并被用于生成帧内预测子对CTU内的块的第一行禁用MRL,以防止在当前CTU行外使用扩展的参考样本。此帧内子划分(ISP)根据块大小将亮度帧内预测块垂直或水平地划分为2或4个子划划分为4个子划分。我们注意到,M×128(M≤64)和128×N(N≤64)ISP块可能会对64×64VDPU生成潜在问题。例如,单树情况下的M×128CU有一个M×128亮度TB和两个相应的在ISP中,不允许1×N/2×N子块预测依赖于编解码块的先前解码的1×N/2×N子N×2,N≥8本的子采样集上的缩减的预测信号。从缩减的输入矢量bdryred中,生成缩减的预测信号通过计算矩阵矢量乘积并添加偏移来计算缩减的预测信号2.15.3.插值增加到1/64像素。此外,为了使用DIMD编解码CU的导出帧内模式作为邻近帧内块的MPM候帧内模式编解码的效率,从DIMD导出的帧内模式被用作预测CU中四个PU的帧内模式的MPM从当前块的邻近像素计算的梯度直方图(HoG)中选择三个角模式。一旦选择了这2.17.1.信令在解析阶段,当常规非DIMD块查询其DIMD近邻的IPM时,模式PLANAR_IDX被用作DIMD的纹理分析包括梯度直方图(HoG)计算(图22)。梯度直方图计算通过对块周除了减少梯度计算的操作次数外,该特性还简化了从HoG中选择最佳的2个模式,本文提出使用MPM的基于模板的帧内模式导出(TIMD)方法,其中使用邻近模板从在MPM列表的构建期间,邻近块的帧内预测模式在其被帧间编解码时被导出为平weight1=costMode2/(costModeweight2=1_weight1被传输以指定第一合并候选和第二合并候选之间使用的符号指定添加到起始MV的列表0MV分量的MV偏移的符号,且列表1MV的符号具有相反值。POC差定义为td且将L1的POC差定义为tb来缩放列表1的MVD。如果L1的POC差大于L0的POC+_+_–否则,如果列表0中最近的参考图片和列表1中最近的参考图片形成向前和向后称模式是否被使用的对称模式标志被显式地号传输。列表0和列表1的参考索引分别被设置为等于参考图片对。MVD1被设置为等于(_始。一组初始MV候选包括从单向预测搜索获得的MV、从双向预测搜索获得的MV以及来自和S6的自相关和互相关被计算如下:测样本和L1预测样本之间的SAD被重新)是左下角控制点的运动矢量。CPMV2CPMV323如果在插入有效的继承仿射AMVP候选和构建的AMVP候选之后仿射AMVP列表候选仍然小于2,mv0,mv1和mv2将按顺序被添加为平移MV以在可用时预测当前CU的所有控制点为了避免针对附加的CPMV的图片行缓冲,从CTU上方的CU的仿射运动数据继承不yyshift1被用于控制梯度的精度。子块(即是样本位置(i,j)到子块中心(xSB,ySB)的水平偏移和垂直偏移,Δv(x,y)可以通过以下方w和h是CU的宽度和高度。VVC支持基于子块的时间运动矢量预测(SbTMVP)方法。类似于HEVC中的时间运动合并模式。TMVP使用的同一同位图片被用于SbTMVP。SbTMVP在以下两个主要方面区别于–而TMVP从同位图片中的同位块预取时间运动矢量(同位块是相对于当前CU的右其中运动偏移从来自当前CU的空间邻近块之SbTVMP过程在图34A和图34B中被示出。图34A示出了由ATVMP所使用的空间邻近块。图34B示出了通过应用来自空间近邻的运动移位且缩放来自对应的同位子CU的运动信在第二步中,步骤1中标识的运动偏移被应用(即添加到当前图片的坐标)以从如本的最小运动网格)的运动信息被用于导出子CU的运动信息。在标识出同位子CU的运动信中应用时间运动缩放以将时间运动矢量的参考图片与当前CU的参考入了CU级别的自适应运动矢量分辨率(AMVR)方案。AMVR允许CU的MVD以不同的精度被编解信号被传输。如果所有MVD分量(即参考列表L0和参考列表L1的水平MVD和垂直MVD两者)为对于具有至少一个非零MVD分量的CU,第一个标志通过信号被传输以指示是否将被传输以指示是否将整亮度样本或四亮度样本MVD精度用于正常AMVPCU。在仿射AMVPCU编码器使用RD检查来确定当前CU的运动矢量分辨率。为了避免总是对每个MVD分亮度样本MVD精度的RD成本远小于整亮度样本MVD精度的RD成本时,跳过四亮度样本MVD精在HEVC中,通过对从两个不同的参考图片获得的两个预测信号进行平均和/或使–当满足某些条件时不搜索不相等的权重,这取决于当前图片与其参考图片之间BCW权重索引是使用一个上下文编解码的二进制位然后是旁路编解码的二进制位加权预测(WP)是H.264/AVC和HEVC标准支持的一种编解码工具,用于在衰落的情模式的CU的BCW索引被简单地设置为等于第一控制点MV的BC局部光照补偿(LIC)是用于解决当前图片与其时间参考图片之间的局部光照改变其中P(x,y)是当前块在坐标(x,y)处的预测信号;Pr(x+vx,y+vy)是由运动矢量为了提高合并模式MV的精度,在VVC中应用了基于双边匹配(BM)的解码器侧运动在VVC中,DMVR的应用被限制,并且仅被应用于利用以下模式和功能被编解码的整数样本偏移搜索采用25点全搜索。首先计算初始MV对的SAD。如果初始MV对的数距离细化MV以获得亚像素精确的细化del矢量细化(DMVR),在参考图片列表L0和L1中的两个初始MV(MV0和MV1)周围搜索细化的MV。细化的MV(MV0_pass1和MV1_pass1)基于L0和L1中的两个参考块之间的最小双边匹配成本BM执行局部搜索以导出整样本精度intDeltaMV和半像素样本精度halfDeltaMV。局部搜索应用3×3平方搜索样式以在水平方向的搜索范围[–sHor,sHor]和垂直方向的搜化的MV。基于L0和L1中的两个参考子块之间的最小双边匹配成本来导出细化的MV(MV0_双边匹配成本通过将成本因子应用于两个参考子块之间的SATD成本而被计算,进一步应用现有的VVCDMVR分数样本细化来导出最终的d第三遍次的细化的MV(MV0_pass3(sbIdx3)和MV1_pass3(sbId还支持在一定大小的区域内对所有CU的合并候选列VVC中空间合并候选的导出与HEVC中的导出相同,只是前两个合并候选的位置被放的运动矢量被获得,该缩放的运动矢量使用POC距离tb和td从同位的CU的运动矢量被缩如图42所示,时间候选的位置在候选C0与C1之间被选择。如果位置C0处的CU不可HMVP候选可以用于合并候选列表构建过程。按顺序检查表中最近的几个HMVP候一旦可用合并候选的总数达到最大允许合并候选减1,则终止来自HMVP的合并候合并估计区域(MER)允许在同一合并估计区域(MER)中针对CU独立导出合并候选当(xCb+cbWidth)>>Log2ParMrgLevel大于xCb>>Log2ParMrgLevel并且(yCb+cbHeight)>>Log2parMrglevel大于(yCb>>Log2ParMrgLevel),针对基于历史的运动矢量预测子候选列(cbWidth,cbHeight)是CU尺寸。MER大小在编码器端被选择,并在序列参数集中以log2_parallel_merge_level_minus2的形式来提出使用与VVC中的样式相同的样式从与当前块非相邻的位置导出附加的合并候Offsetx=_i×gridX,Offsety=_其中Offsetx和Offsety表示虚拟块的左上角相对于当前块的左上角的偏移newWidth=i×2×gridX+currWidthnewHeight=i×2×gridY+curgridX和gridY当前分别设置为currWidth和ciii和Ei是在VVC合并模式中使用的空间邻近在构建合并候选列表时,修剪被执行以保证合并候选列表中的每个元素是唯一非相邻的空间合并候选按B1_>A1_>C1_>D1_>E1的顺序被插入到时间合并候选之后提出使用三个空间合并候选和一个时间合并候选来导出平均候选作为STMVP候具有与TMVP中使用的VTM/HEVC同位位置相同的位置的时间候STMVP候选在预测方向X上的运动矢量(被1)如果四个合并候选的参考索引都是有效的并且在预测方向X(X=0或1)上都等2)如果四个合并候选中的三个合并候选的参考索引是有效的并且在预测方向X(X3)如果四个合并候选中的两个合并候选的参考索引是有效的并且在预测方向X(X如果考虑非相邻合并候选和STMVP合并候选两者,则在序列参数集头中通过信号如果几何划分模式被用于当前CU,则指示几何划分的划分模式的几何划分索引(角度和偏移)和两个合并索引(每个划分CU应用变换过程和量化过程。最后,使用几何划分模式预测的CU的运动场被存储,如在在2.17中单向预测候选列表直接从根据扩展的合并预测过程构建的合并候选列并候选的LX运动矢量(X等于n的奇偶性)被用作几何划分模式的第n个单向预测运动矢量。则使用相同候选的L(1_X)运动矢量作为几何划分模式的单其中i,j是几何划分的角度和偏移的索引,其取决于通过信号传输的几何划分索x,j和ρy,j的符号取决于角度索引i。针对运动场中的每个独立的位置存储的运动矢量Mv1和Mv2被简单地组合以形成双向预测α01针对帧间AMVP模式,只有在双向预测模式中选择BCW中的不相等权重时才应用形搜索,从[_8,+8]像素搜索范围内的全像素MVD精度(或针对4像素AMVR模式的4像素)开的4像素)的十字搜索被进一步细化,然后根据表2_9中指定的AMVR模式依次使用半像素和四分之一像素。该搜索过程确保MVP候选在TM过程之后仍然保持如AMVR模式所指示的相同表2_9AMVR的搜索样式和利用AM个运动矢量的多个预测块被组合以生成当前子块的最终除了已在HEVC中采用的DCT_II之外,多重变换选择(MTS)方案也用于对经帧间和表2_10针对N点输入的DCT_II/VIII和DSTVI的变换选择被使用。如果当前块是ISP模式或者如果当前块是帧内块并且帧内和帧间显式位置相关的变换核心选择被应用于SBT_V和SBT_H中的亮度变换块(色度TB始终使模板匹配成本通过当前CU的邻近样本与其对应参考样本之间的SAD(绝对差之和)更具体地,除最后的子组之外的所有子组中的合并候选的模板匹配成本被计算;用于双向预测的模板的参考样本(RT)是通过如下对参考列表0中的模板的参考样本(RT0)和参考列表1中模板的参考样本(RT1)进行加权平其中参考列表0中的参考模板的权重(8_w)和参考列表1中的参考模板的权重(w)模板匹配成本是基于T和RT的绝对差之和(SAD在具有运动矢量差的几何预测模式(GMVD)中,GPM中的每个几何划分可以决定是所有控制点的MV的MVD信息在一个预测方向类似于常规合并模式,用于所提出的合并模式的合并候选从空间邻近编解码块、码之前以第一方式被修改,和/或经解码的视频单元可在其被输出或被用作参考图片之前o.如果修改的视频单元具有与原始视频单元不同的尺寸,则修改之前和/或之后5.在一个示例中,是否和/或如何在经解码的视频单元上应用修改可以由至少一个语法元素(SE)从编码器通过信号传输到解码器,例如在SPS/PPS/APS/图片头/条带头/a.在一个示例中,第一语法元素可以通过信号被传输以指示修改方法是否被应7.是否和/或如何应用上文所公开的方法可以在序列级别/图片组级别/图片级别/条带级别/图块组级别处通过信号被传输,例如在序列头/图片头/SPS/VPS/DPS/DCI/8.是否和/或如何应用上文所公开的方法可以取决于经编解码的信息,例如块大9.本文中所公开的提出的方法可以被用于需要帧重定位或CCLM调整的其它编解[0130]下文将描述与用于视频编解码的视频块的调整相关的本公开的实施例的更多细视频块。在第一调整是以180°顺时针旋转当前视频块的另一情况下,第二调整可以是以[0138]在一些实施例中,当前视频块中的样本的位置可以通过翻转当前视频块被调频块的宽度或第一视频块的高度。另外,尺寸信息可以在序列参数集(SPS)、图片参数集应于当前视频块的状态)中,被用于针对色度样本6210的跨分量预测编解码工具的一组亮说,至少一个语法元素可被包含于序列参数集(SPS)、图片参数集(PPS)、自适应参数集调整应用于第一视频块及如何将第二调整应用于第一视频一者的信息的至少一个语法元素可被包含于码流中:是否将第二调整应用于第一视频块,[0166]在一些实施例中,是否和/或如何应用该方法可取决于当前视频块的经编解码的调整包括调整当前视频块的朝向或调整当前视频块中的样本的位置中的至少一项。此外,一调整包括调整所述当前视频块的朝向或调整所述当前视频块中的样本的位置中的至少[0172]条款2.根据条款1所述的方法,其中所[0174]条款4.根据条款1_3中任一项所述的码所述视频的与所述当前视频块不同的另一视频块[0176]条款6.根据条款1_5中任一项所[0183]条款13.根据条款11_12中任一项所述的方法,其中所述第一视频块被水平地翻270°。90°。[0198]条款28.根据条款1_27中任一项所述的方法[0200]条款30.根据条款1_29中任一项所述的[0201]条款31.根据条款1_29中任一项[0211]条款41.根据条款1_40中任一[0213]条款43.根据条款1_42中任一[0218]条款48.根据条款1_47中任一项所的至少一个语法元素被包括在所述码流中:是否将所述第二调整应用于所述第一视频块,[0219]条款49.根据条款48所述的方法,其中所[0222]条款52.根据条款50所述的方法,其中示是否将所述第二调整应用于所述第一视频块及如何将所述第二调整应用于所述第一视[0227]条款57.根据条款1_47中任[0228]条款58.根据条款1_57中任一项所述[0230]条款60.根据条款58_59中任一项所述的方法,其中所述预定CU大小包括以下之[0236]条款66.根据条款1_65中任一项[0237]条款67.根据条款1_66中任一项所[0238]条款68.根据条款1_66中任一项所述的方其中所述指令在由所述处理器执行时使所述处理器执行根据条款1_68中任一项所述的方[0240]条款70.一种非暂态计算机可读存储介质,[0241]条款71.一种非暂态计算机可备6500可以被实现为源设备110(或视频编码器114或200)或目的设备120(或视频解码器一个或多个处理器或处理单元6510、存储器6520、存储单元6530、一个或多个通信单元非易失性存储器(诸如只读存储器(ROM)、电可擦除可编程可拆卸的非易失性磁盘的磁盘驱动器,以及用于从可拆卸的非易失性光盘读取和/或写入的功能可以由可以经由通信连接进行通信的单个计算集群或多个计算机器来实现。因此,[0252]在一些实施例中,计算设备6500的一些或所有组件也可以被布置在云计算架构这将不要求最终用户知晓提供这些服务的系统或硬件的物理位置或配置。在各种实施例以被合并或分布在远程数据中心的位置。云计算基础设施可以通过共享数据中心提供服码流可以经由输出设备6560作为输出6码的视频数据可以经由输出设备6560作为输出

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