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16-Aug-08 All rights reserved ©, Mediatvcom 2008
1
HEVC – Enjeux, impacts et perspectives
Juillet 2013
2
 Présentation du standard HEVC
 HEVC VS AVC
 HEVC et les autres normes
 Le Calendrier de HEVC
Sommaire
3
Historique: un standard tous les 10 ans
1994 2003 2013
MPEG-2 AVC HEVC
4
HEVC (High Efficiency Video Coding)
HEVC (ou H.265 ou MPEG-H partie 2) est :
 Une nouvelle norme de codage vidéo
 Développée conjointement par l'UIT-T Q.6/SG16 Video Coding Experts Group (VCEG) et
l'ISO/CEI Moving Picture Experts Group (MPEG)
 Le successeur de H.264 / AVC
25 janvier 2013 : le nouveau standard de compression ITU-T H.265 (HEVC) est
approuvé officiellement par l’Union internationale des télécommunications (ITU)
5
La promesse de HEVC
Offrir une baisse du débit de 50% par rapport à H264/MPEG-4 à qualité d’image
égale
Ultra HD
 Diminution des débits des formats ultra HD
 Possibilité de VOD (voire Live) en très haute
qualité
 Spécifié pour supporter la 4K et la 8K
nativement.
IPTV / OTT
 Baisse des temps de téléchargement.
 Extension du seuil d’éligibilité à la réception de la TV par
ADSL
 Combinaison HEVC / LTE (4G) : Possibilité de proposer
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 Offre OTT VOD / Smart TV déjà lancée par Orange en
partenariat avec Samsung
Contribution
 Utilisation d’un mode à faible latence pour la
contribution (comme AVC Intra)
 Possibilité d’utiliser HEVC pour transporter les
signaux depuis un lieu d’évènement vers la régie
d’une chaine.
 Réduction de la taille des fichiers de moitié
TNT / SAT
 Baisse significative de la bande passante
nécessaire à la diffusion SD / HD.
 HD à 2,5/3 Mb/s
6
Le principe de HEVC
Figure 1 : Schéma de principe
7
 Présentation du standard HEVC
 HEVC VS AVC
 HEVC et les autres normes
 Le Calendrier de HEVC
Sommaire
8
HEVC VS AVC : l’optimisation des modes Intras
 AVC et HEVC : possibilité de prédire la valeur de certains blocs en fonction de leur environnement (les
blocs / pixels qui les entourent)
 AVC : 9 modes de prédictions disponibles (figure 2)
 HEVC : nombre porté à 35 directions (figure 3), proposant ainsi des méthodes de prédictions plus
précises, mais demandant en contre partie beaucoup plus de boucles de calculs
Figure 2 : Modes de prédictions AVC Figure 3 : Modes de prédictions HEVC
9
HEVC VS AVC : Un meilleur découpage des blocs pour la prédiction Inter
 Principe de la compression vidéo : possibilité de prédire certaines zones d’une image en fonction des
images précédentes / suivantes
 AVC : division d’une image en Macroblocs de 16x16 jusqu’à 4x4
 HEVC : division d’une image sous forme d’arbres - Des « Coding Units » de 8x8 à 64x64, redivisées en
sections de taille MxM, M compris entre 4 et 64 (figure 4 et 5)
 HEVC : une méthode permettant d’insister sur les zones demandant un quadrillage précis tout en
permettant une description plus grossière pour les zones non détaillées (figure 6)
Figure 5 :
Section de taille
MxM
Figure 6 : Division en macroblocs: H.264 vs H.265
Figure 4 :
Division sous
forme d’arbre
10
HEVC VS AVC : L’amélioration de la parallélisation des tâches
 AVC proposait déjà de diviser une image en zones indépendantes les unes des autres (ce qui permet de
décoder ces zones en parallèle)
 HEVC va plus loin dans cette démarche en proposant de décoder différentes vagues d’une même zone
en même temps
Possibilité de commencer par décoder la première ligne, puis lorsque suffisamment de
données sont disponibles, débuter le décodage de la seconde ligne et ainsi de suite …
Chaque ligne peut alors être décodée par un thread différent
Chaque Tile* peut également être décodée par un thread indépendant, une parallélisation
des tâches très intéressante pour du décodage temps réel par exemple
Figure 7 : Décodage en parallèle de différentes vagues
* Zone indépendante de l’image
11
 Présentation du standard HEVC
 HEVC VS AVC
 HEVC et les autres normes
 Le Calendrier de HEVC
Sommaire
12
HEVC et les autres normes
 Implique une rétrocompatibilité des devices HEVC avec les anciennes normes.
 Comme pour ses prédécesseurs, possibilité d’optimiser AVC/H.264 en intégrant les améliorations
développés pour HEVC.
 Les formats ISOMBFF et MPEG2-TS sont en cours d’amendement afin que MPEG-DASH supporte
HEVC.
 HLS, pour le moment peu d’intérêt d’Apple pour la nouvelle norme.
13
 Présentation du standard HEVC
 HEVC VS AVC
 HEVC et les autres normes
 Le Calendrier de HEVC
Sommaire
14
HEVC : Le Calendrier
Un time to market rapide pour les Devices mobiles
(en décodage Software)
Pas de percée massive dans le marché grand public
prévue avant 2015 :
 Décodage complexe :
 Impossibilité de décoder du HEVC pour les
appareils les plus anciens.
 Fort impact sur la durée de vie de la batterie
pour les appareils nomades.
 Remplacement progressif du matériel compte tenu
de l’investissement massif fait en matériel AVC
dans la chaîne de distribution de contenus.
Le temps migration H.264 vers HEVC estimé équivaut au temps de la migration MPEG-2
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 Temps de renouvellement plus lent pour les STBs dont les parc est déjà installé.
 Les coûts des droits et licences liés à HEVC ne sont pas encore fixés, de plus certains industriels
détenteurs de brevets ne font pas parti du patent pool et peuvent demander des royalties en
dehors de MPEG-LA, ce qui rend difficile l’établissement d’un prix unique.
Société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans le domaine des médias audiovisuels,
de la télévision numérique et des nouvelles technologies
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Hevc enjeux, impacts et perspectives

  • 1. 16-Aug-08 All rights reserved ©, Mediatvcom 2008 1 HEVC – Enjeux, impacts et perspectives Juillet 2013
  • 2. 2  Présentation du standard HEVC  HEVC VS AVC  HEVC et les autres normes  Le Calendrier de HEVC Sommaire
  • 3. 3 Historique: un standard tous les 10 ans 1994 2003 2013 MPEG-2 AVC HEVC
  • 4. 4 HEVC (High Efficiency Video Coding) HEVC (ou H.265 ou MPEG-H partie 2) est :  Une nouvelle norme de codage vidéo  Développée conjointement par l'UIT-T Q.6/SG16 Video Coding Experts Group (VCEG) et l'ISO/CEI Moving Picture Experts Group (MPEG)  Le successeur de H.264 / AVC 25 janvier 2013 : le nouveau standard de compression ITU-T H.265 (HEVC) est approuvé officiellement par l’Union internationale des télécommunications (ITU)
  • 5. 5 La promesse de HEVC Offrir une baisse du débit de 50% par rapport à H264/MPEG-4 à qualité d’image égale Ultra HD  Diminution des débits des formats ultra HD  Possibilité de VOD (voire Live) en très haute qualité  Spécifié pour supporter la 4K et la 8K nativement. IPTV / OTT  Baisse des temps de téléchargement.  Extension du seuil d’éligibilité à la réception de la TV par ADSL  Combinaison HEVC / LTE (4G) : Possibilité de proposer de la vraie HD en mobilité.  Offre OTT VOD / Smart TV déjà lancée par Orange en partenariat avec Samsung Contribution  Utilisation d’un mode à faible latence pour la contribution (comme AVC Intra)  Possibilité d’utiliser HEVC pour transporter les signaux depuis un lieu d’évènement vers la régie d’une chaine.  Réduction de la taille des fichiers de moitié TNT / SAT  Baisse significative de la bande passante nécessaire à la diffusion SD / HD.  HD à 2,5/3 Mb/s
  • 6. 6 Le principe de HEVC Figure 1 : Schéma de principe
  • 7. 7  Présentation du standard HEVC  HEVC VS AVC  HEVC et les autres normes  Le Calendrier de HEVC Sommaire
  • 8. 8 HEVC VS AVC : l’optimisation des modes Intras  AVC et HEVC : possibilité de prédire la valeur de certains blocs en fonction de leur environnement (les blocs / pixels qui les entourent)  AVC : 9 modes de prédictions disponibles (figure 2)  HEVC : nombre porté à 35 directions (figure 3), proposant ainsi des méthodes de prédictions plus précises, mais demandant en contre partie beaucoup plus de boucles de calculs Figure 2 : Modes de prédictions AVC Figure 3 : Modes de prédictions HEVC
  • 9. 9 HEVC VS AVC : Un meilleur découpage des blocs pour la prédiction Inter  Principe de la compression vidéo : possibilité de prédire certaines zones d’une image en fonction des images précédentes / suivantes  AVC : division d’une image en Macroblocs de 16x16 jusqu’à 4x4  HEVC : division d’une image sous forme d’arbres - Des « Coding Units » de 8x8 à 64x64, redivisées en sections de taille MxM, M compris entre 4 et 64 (figure 4 et 5)  HEVC : une méthode permettant d’insister sur les zones demandant un quadrillage précis tout en permettant une description plus grossière pour les zones non détaillées (figure 6) Figure 5 : Section de taille MxM Figure 6 : Division en macroblocs: H.264 vs H.265 Figure 4 : Division sous forme d’arbre
  • 10. 10 HEVC VS AVC : L’amélioration de la parallélisation des tâches  AVC proposait déjà de diviser une image en zones indépendantes les unes des autres (ce qui permet de décoder ces zones en parallèle)  HEVC va plus loin dans cette démarche en proposant de décoder différentes vagues d’une même zone en même temps Possibilité de commencer par décoder la première ligne, puis lorsque suffisamment de données sont disponibles, débuter le décodage de la seconde ligne et ainsi de suite … Chaque ligne peut alors être décodée par un thread différent Chaque Tile* peut également être décodée par un thread indépendant, une parallélisation des tâches très intéressante pour du décodage temps réel par exemple Figure 7 : Décodage en parallèle de différentes vagues * Zone indépendante de l’image
  • 11. 11  Présentation du standard HEVC  HEVC VS AVC  HEVC et les autres normes  Le Calendrier de HEVC Sommaire
  • 12. 12 HEVC et les autres normes  Implique une rétrocompatibilité des devices HEVC avec les anciennes normes.  Comme pour ses prédécesseurs, possibilité d’optimiser AVC/H.264 en intégrant les améliorations développés pour HEVC.  Les formats ISOMBFF et MPEG2-TS sont en cours d’amendement afin que MPEG-DASH supporte HEVC.  HLS, pour le moment peu d’intérêt d’Apple pour la nouvelle norme.
  • 13. 13  Présentation du standard HEVC  HEVC VS AVC  HEVC et les autres normes  Le Calendrier de HEVC Sommaire
  • 14. 14 HEVC : Le Calendrier Un time to market rapide pour les Devices mobiles (en décodage Software) Pas de percée massive dans le marché grand public prévue avant 2015 :  Décodage complexe :  Impossibilité de décoder du HEVC pour les appareils les plus anciens.  Fort impact sur la durée de vie de la batterie pour les appareils nomades.  Remplacement progressif du matériel compte tenu de l’investissement massif fait en matériel AVC dans la chaîne de distribution de contenus. Le temps migration H.264 vers HEVC estimé équivaut au temps de la migration MPEG-2 vers H.264  Temps de renouvellement plus lent pour les STBs dont les parc est déjà installé.  Les coûts des droits et licences liés à HEVC ne sont pas encore fixés, de plus certains industriels détenteurs de brevets ne font pas parti du patent pool et peuvent demander des royalties en dehors de MPEG-LA, ce qui rend difficile l’établissement d’un prix unique.
  • 15. Société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans le domaine des médias audiovisuels, de la télévision numérique et des nouvelles technologies Vous pouvez télécharger cette présentation et nos white papers sur notre blog : http://blog.mediatvcom.com/resources-center/ contact@mediatvcom.com www.mediatvcom.com