본 논문에서는 SVC (Salable Video Coding)에 의해 지원이 가능한 복합 스케일러빌리티 (combined scalability)를 위한 실용적인 RTP (Real-time Transport Protocol) 패킷화 알고리듬을 제안한다. SVC는 하나의 비트스트림에 SNR 스케일러빌리티 뿐만 아니라 시간적 (temporal), 공간적 (spatial) 스케일러빌리티의 부호화 정보를 동시에 저장할 수 있으며, 이들 세 가지 스케일러빌리티 정보의 유기적인 결합을 통해 광범위한 형태의 복합 스케일러빌리티 지원이 가능하다. 복합 스케일러빌리티 실현을 위하여 VCL (Video Coding Layer) 계층에서 기본계층 (base layer) 부호화 정보와 확장계층 (scalable layer)의 스케일러빌리티 부호화 정보를 슬라이스 단위로 생성하게 된다. 각 슬라이스는 NAL (Network Abstraction Layer) 계층에서 NAL 단위 (NAL unit)로 생성되어 SVC 비트스트림에 저장된다. 각 SVC NAL 단위가 확장계층과 갖는 연관성에 대한 정보를 비트스트림의 복호화 없이 NAL 계층에서 구분하기 위하여 각 SVC NAL 단위의 헤더에는 (TL, DID, QL) 필드가 존재한다. TL (temporal_level)은 시간적 스케일러빌리티를 위한 시간적 계층 간의 체계 (hierarchy)를 나타내고, DID (dependency_id)는 공간적 스케일러빌리티의 계층간 예측 (inter-layer prediction)에 있어서 상하위 확장계층 간의 종속 체계 (dependency hierarchy)를 나타내며, QL (quality_level)은 SNR 스케일러빌리티 지원을 위한 FGS 계층 간의 체계를 나타낸다. 본 논문에서는 (TL, DID, QL) 정보를 이용하여 확장 계층에서 SVC NAL 단위들 간의 시공간적 (spatio-temporal) 계층 관계를 구해내고, 이를 기반으로 복합 스케일러빌리티의 SVC NAL 단위에 대한 RTP 비인터리브 모드 (non-interleaved mode) 패킷화를 효과적으로 수행할 수 있는 실용적인 RTP 패킷화 알고리듬을 제안한다.
KSP 제안 키워드
Base layer, Network abstraction layer, Real-Time Transport Protocol, Video coding, inter-layer prediction, interleaved mode, spatio-Temporal
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<출처표시방법 안내> 작성자, 저작물명, 출처, 권호, 출판년도, 이용조건 [예시1] 김진미 외, "매니코어 기반 고성능 컴퓨팅을 지원하는 경량커널 동향", 전자통신동향분석, 32권 4호, 2017, 공공누리 제4유형 [예시2] 심진보 외, "제4차 산업 혁명과 ICT - 제4차 산업 혁명 선도를 위한 IDX 추진 전략", ETRI Insight, 2017, 공공누리 제 4유형
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