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VIDEO COMPRESSION USING RECURRENT-BASED MACHINE LEARNING SYSTEMS

机译:使用基于复制的机器学习系统的视频压缩

摘要

Techniques are described herein for coding video content using recurrent-based machine learning tools. A device can include a neural network system including encoder and decoder portions. The encoder portion can generate output data for the current time step of operation of the neural network system based on an input video frame for a current time step of operation of the neural network system, reconstructed motion estimation data from a previous time step of operation, reconstructed residual data from the previous time step of operation, and recurrent state data from at least one recurrent layer of a decoder portion of the neural network system from the previous time step of operation. A decoder portion of the neural network system can generate, based on the output data and recurrent state data from the previous time step of operation, a reconstructed video frame for the current time step of operation.
机译:本文描述了使用基于复制的机器学习工具来编码视频内容的技术。 设备可以包括包括编码器和解码器部分的神经网络系统。 编码器部分可以基于用于当前时间步骤的神经网络系统的当前时间步长的输入视频帧来生成用于神经网络系统的当前时间步长的输出数据,从前一次操作步骤重建运动估计数据, 从先前的操作步骤重建残差数据,以及从先前的操作步骤从神经网络系统的解码器部分的至少一个复发层的复发状态数据。 神经网络系统的解码器部分可以基于从先前的操作步骤中的输出数据和复制状态数据来生成用于当前操作步骤的重建视频帧。

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