BR112014025563B1 - Método para decodificar um sinal de vídeo - Google Patents

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Jin Soo Choi
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Abstract

MÉTODO DE DECODIFICAÇÃO DE VÍDEO. A presente invenção refere-se a um método de decodificação de vídeo compreendendo: obter uma informação de modo de predição de um bloco atual, a informação de modo de predição de um bloco atual especificando se o bloco atual é um bloco intercodificado ou bloco intracodificado; derivar um modo de intra-predição do bloco atual quando o bloco atual é o bloco intra codificado; obter coeficientes residuais do bloco atual com base em um tipo de var redura do bloco atual; em que o tipo de varredura para um componente de luma e um componente de croma do bloco atual é determinado com base no modo de intra-predição do componente de luma do bloco atual; e executar uma transformação inversa nos coeficientes residuais do bloco atual usando pelo menos uma das transformações discretas de cosseno (DCT) ou transformações discretas de seno (DST), em que quando um tamanho do bloco atual é 4x4, a transformação inversa para o componente de luma do bloco atual é executado usando somente o DST.

Description

CAMPO DA TÉCNICA
[001] A presente invenção refere-se à tecnologia de codificação e decodificação de vídeo e, mais particularmente, a um método para determinar um método de transformada de frequência e/ou um método de varredura para um sinal de croma e um aparelho usando o método.
TÉCNICA PRECEDENTE
[002] À medida que a difusão tendo resolução de alta definição (HD) é estendida e oferecida no âmbito nacional e mundial, muitos usuários estão sendo acostumados a imagens tendo alta resolução e uma alta qualidade de imagem. Dessa forma, muitos institutos estão impulsionando o desenvolvimento do dispositivo de imagem próxima.
[003] Como existe um interesse crescente na ultra alta definição (UHD) tendo resolução 4 vezes maior do que HDTV junto com HDTV, existe uma necessidade por tecnologia, na qual uma imagem tendo maior resolução e maior qualidade de imagem seja comprimida e processada.
[004] A fim de comprimir uma imagem, a informação sobre os pixels de uma imagem atual pode ser codificada por predição. Por exemplo, a tecnologia de interpredição, na qual o valor de um pixel incluído em uma imagem atual é predito de imagens temporalmente anteriores e/ou posteriores e/ou a tecnologia de intrapredição, na qual o valor de um pixel incluído em uma imagem atual é predito usando informação sobre um pixel incluído na imagem atual, pode ser usada.
[005] A informação do pixel inclui um sinal de luma relacionado com o luma e um sinal de croma relacionado com o croma. Um sinal de luma e um sinal de croma podem ser manipulados de maneira igual ou diferente dependendo do fato que o sentido de visão de uma pessoa é mais sensível ao luma.
[006] Dessa forma, um método para efetivamente manipular o sinal de croma e o sinal de luma separadamente é problemático.
REVELAÇÃO PROBLEMA TÉCNICO
[007] Um objetivo da presente invenção é apresentar um método e aparelho para aumentar a eficiência da codificação/decodificação na codificação/decodificação de vídeo.
[008] Outro objetivo da presente invenção é apresentar um método de transformada de frequência eficiente e aparelho para um sinal de croma e um método de varredura eficiente e aparelho para um sinal de croma.
SOLUÇÃO TÉCNICA
[009] Em um aspecto da presente invenção, na seleção de um método de transformada de frequência e um método de varredura para um sinal de croma, um método de transformada de frequência diferente pode ser usado dependendo do modo de intrapredição de um sinal de croma e um método de varredura diferente pode ser determinado dependendo do modo de intrapredição.
[010] Em outro aspecto da presente invenção, o tipo de varredura para o sinal de luma e o sinal de croma de um bloco atual pode ser determinado por um modo de intrapredição para a amostra de luma do bloco atual.
[011] Aqui, um tipo de varredura para o sinal de luma pode ser usado igualmente como um tipo de varredura para um sinal de croma. Em outra modalidade, um tipo de varredura para um sinal de croma pode ser determinado usando o mesmo método que um método de determinação de um tipo de varredura para um sinal de luma pode ser usado.
EFEITOS VANTAJOSOS
[012] De acordo com a presente invenção, a eficiência da codificação/decodificação pode ser melhorada na codificação/decodificação de vídeo. Mais particularmente, de acordo com a presente invenção, a transformada de frequência e/ou a varredura por um sinal de croma pode ser executada eficientemente.
[013] Além disso, na seleção de um método de transformada de frequência e um método de varredura para um sinal de croma, a eficiência da codificação do sinal residual do sinal de croma pode ser melhorada usando um método e aparelho para aplicar um método de transformada de frequência ao sinal de croma dependendo do modo da direção da intrapredição do sinal de croma e derivando uma direção de varredura para o sinal de croma.
DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[014] A figura 1 é um diagrama de blocos mostrando a construção de um aparelho de codificação de vídeo de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[015] A figura 2 é um diagrama de blocos mostrando a construção de um aparelho de decodificação de vídeo de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[016] A figura 3 mostra um breve exemplo de um método de partição de uma CU dentro de uma LCU quando codificando uma imagem.
[017] A figura 4 ilustrando esquematicamente exemplos relacionados com as estruturas de partição de uma PU.
[018] A figura 5 mostra um breve exemplo da estrutura de partição de TUs dentro de uma CU.
[019] A figura 6 ilustra esquematicamente modos de intrapredição.
[020] A figura 7 é um diagrama ilustrando esquematicamente a relação da equação 1.
[021] A figura 8 é um diagrama ilustrando um exemplo da varredura diagonal ascendente para a direita para marcadores de grupo importantes e coeficientes de transformada.
[022] A figura 9 é um fluxograma ilustrando um exemplo de um método para determinação da direção de varredura de acordo com uma direção de predição do quadro.
[023] A figura 10 é um fluxograma ilustrando esquematicamente outro exemplo de um método para determinar a direção de varredura de acordo com a direção de predição do quadro.
[024] A figura 11 é um fluxograma ilustrando um exemplo de um método de seleção de um método de transformada de frequência para uma imagem residual.
[025] A figura 12 é um fluxograma ilustrando um exemplo de um método de derivação da direção de varredura para um sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[026] A figura 13 é um fluxograma ilustrando outro exemplo de um método de derivação da direção de varredura para um sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[027] A figura 14 é um fluxograma ilustrando uma modalidade de um método de derivação da direção de varredura para um sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[028] A figura 15 é um fluxograma ilustrando outra modalidade de um método de derivação da direção de varredura para um sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[029] A figura 16 é um fluxograma ilustrando um exemplo de um método de derivação seletiva do método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base em um modo de direção da intrapredição para o sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[030] A figura 17 é um fluxograma ilustrando outro exemplo de um método de derivação seletiva do método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base no modo de direção da intrapredição para o sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[031] A figura 18 é um fluxograma ilustrando um exemplo de um método de derivação seletiva de um método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base no modo de direção da intrapredição para um sinal de luma em relação ao modo de codificação Intra_FromLuma (LM) para o sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[032] A figura 19 é um fluxograma ilustrando outro exemplo de um método de derivação seletiva de um método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base no modo de direção da intrapredição para um sinal de luma em relação ao modo de codificação Intra_FromLuma (LM) do sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[033] A figura 20 é um fluxograma ilustrando um exemplo de um método de derivação seletiva de um método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base em um modo de direção da intrapredição de acordo com a presente modalidade.
[034] A figura 21 é um fluxograma ilustrando outro exemplo de um método de derivação seletiva do método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base no modo de direção da intrapredição de acordo com a presente modalidade.
[035] A figura 22 mostra um exemplo da diferença na resolução entre um bloco de luma e um bloco de croma.
[036] A figura 23 é outro exemplo ilustrando a diferença na resolução entre um bloco de luma e um bloco de croma.
[037] A figura 24 mostra outro exemplo de um aparelho de codificação de acordo com a presente invenção.
[038] A figura 25 mostra outro exemplo de um aparelho de decodificação de acordo com a presente invenção.
MODO PARA A INVENÇÃO
[039] Algumas modalidades exemplares da presente invenção são descritas em detalhes com referência aos desenhos acompanhantes. Além disso, na descrição das modalidades desse relatório descritivo, uma descrição detalhada das funções e constituições conhecidas será omitida se for julgado que isso torna o significado da presente invenção desnecessariamente vago.
[040] Nesse relatório descritivo, quando é dito que um elemento está ‘conectado’ ou ‘acoplado’ com o outro elemento, isso pode significar que o elemento pode estar diretamente conectado ou acoplado com o outro elemento ou um terceiro elemento pode estar ‘conectado’ ou ‘acoplado’ entre os dois elementos. Além disso, nesse relatório descritivo, quando é dito que um elemento específico está ‘incluído’, isso pode significar que elementos diferentes do elemento específico não estão excluídos e que elementos adicionais podem ser incluídos nas modalidades da presente invenção ou no escopo do espírito técnico da presente invenção.
[041] Termos, tais como o primeiro e o segundo, podem ser usados para descrever vários elementos, mas os elementos não são restritos pelos termos. Os termos são usados para somente distinguir um elemento do outro elemento. Por exemplo, um primeiro elemento pode ser chamado um segundo elemento sem se afastar do escopo da presente invenção. Da mesma forma, um segundo elemento pode ser chamado um primeiro elemento.
[042] Além disso, módulos do elemento descrito nas modalidades da presente invenção são independentemente mostrados para indicar funções diferentes e características, e isso não significa que cada um dos módulos do elemento é formado de um pedaço de hardware separado ou um pedaço de software. Isto é, os módulos do elemento são dispostos e incluídos, por conveniência de descrição, e pelo menos dois dos módulos do elemento podem formar um módulo do elemento ou um elemento pode ser dividido em uma pluralidade de módulos do elemento e a pluralidade de módulos do elemento divididos pode executar funções. Uma modalidade na qual os elementos são integrados ou modalidades das quais alguns elementos são separados são também incluídas no escopo da presente invenção, a menos que elas se afastem da essência da presente invenção.
[043] Além disso, na presente invenção, alguns elementos não são elementos essenciais para executar funções essenciais, mas podem ser elementos opcionais para melhorar somente o desempenho. A presente invenção pode ser implementada usando somente elementos essenciais para implementar a essência da presente invenção diferente dos elementos usados para melhorar somente o desempenho e uma estrutura incluindo somente elementos essenciais diferentes dos elementos opcionais usados para melhorar somente o desempenho é incluída no escopo da presente invenção.
[044] A figura 1 é um diagrama de blocos mostrando a construção de um aparelho de codificação de vídeo de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[045] Com referência à figura 1, o aparelho de codificação de vídeo 100 inclui um módulo de predição de movimento 111, um módulo de compensação de movimento 112, um módulo de intrapredição 120, uma chave 115, um subtrator 125, um módulo de transformada 130, um módulo de quantização 140, um módulo de codificação por entropia 150, um módulo de desquantização 160, um módulo de transformada inversa 170, um somador 175, um módulo de filtro 180 e um armazenamento temporário da imagem de referência 190.
[046] O aparelho de codificação de vídeo 100 pode executar a codificação em uma imagem de entrada no intramodo ou intermodo e liberar um fluxo de bits como resultado da codificação. Nesse relatório descritivo, a intrapredição tem o mesmo significado como a predição intraquadros e a interpredição tem o mesmo significado que a predição interquadros. No caso do intramodo, a chave 115 pode alternar para o intramodo. No caso do intermodo, a chave 115 pode alternar para o intermodo. O aparelho de codificação de vídeo 100 pode gerar um bloco de predição para o bloco de entrada de uma imagem de entrada e depois codificar o residual entre o bloco de entrada e o bloco de predição. Aqui, a imagem de entrada pode significar a imagem original.
[047] No caso do intramodo, o módulo da intrapredição 120 pode gerar o bloco de predição executando a predição espacial usando valores dos pixels de um bloco já codificado próximo a um bloco atual.
[048] No caso do intermodo, o módulo de predição do movimento 111 pode obter um vetor de movimento buscando uma imagem de referência, armazenada no armazenamento temporário da imagem de referência 190, para uma região que é mais bem equiparada com o bloco de entrada em um processo de predição do movimento. O módulo de compensação de movimento 112 pode gerar o bloco de predição executando a compensação do movimento usando o vetor de movimento e a imagem de referência armazenada no armazenamento temporário da imagem de referência 190. Aqui, o vetor de movimento é um vetor bidimensional (2-D) usado na interpredição e o vetor de movimento pode indicar um deslocamento entre um bloco atual e um bloco dentro de uma imagem de referência.
[049] O subtrator 125 pode gerar um bloco residual com base no residual entre o bloco de entrada e o bloco de predição gerado. O módulo de transformada 130 pode executar a transformada no bloco residual e liberar um coeficiente de transformada de acordo com o bloco transformado. Além disso, o módulo de quantização 140 pode liberar um coeficiente quantizado pela quantização do coeficiente de transformada recebido usando pelo menos um de um parâmetro de quantização e uma matriz de quantização. Aqui, a matriz de quantização pode ser inserida em um codificador e a matriz de quantização inserida pode ser determinada para ser usada no codificador.
[050] O módulo de codificação por entropia 150 pode executar a codificação por entropia com base nos valores calculados pelo módulo de quantização 140 ou um valor do parâmetro de codificação calculado em um processo de codificação e liberar um fluxo de bits de acordo com a codificação por entropia. Se a codificação por entropia é usada, o tamanho do fluxo de bits para um símbolo a ser codificado pode ser reduzido porque o símbolo é representado pela alocação de um pequeno número de bits em um símbolo tendo uma alta incidência e um grande número de bits em um símbolo tendo uma baixa incidência. Dessa forma, o desempenho da compressão da codificação de vídeo pode ser melhorado através da codificação por entropia. O módulo de codificação por entropia 150 pode usar tais métodos de codificação como Golomb exponencial, codificação aritmética binária de contexto adaptável (CABAC) e codificação aritmética binária de contexto adaptável (CABAC) para a codificação por entropia.
[051] O aparelho de codificação de vídeo de acordo com a modalidade da figura 1 executa a codificação de interpredição, isto é, a codificação de predição intraquadros e, assim, uma imagem atualmente codificada precisa ser decodificada e armazenada de modo a ser usada como uma imagem de referência. Dessa forma, um coeficiente quantizado é desquantizado pelo módulo de desquantização 160 e é então inversamente transformado pelo módulo de transformada inversa 170. O coeficiente desquantizado e inversamente transformado é adicionado no bloco de predição através do somador 175, dessa forma gerando um bloco reconstruído.
[052] O bloco reconstruído experimenta o módulo de filtro 180. O módulo de filtro 180 pode aplicar um ou mais de um filtro de desblocagem, um deslocamento adaptável da amostra (SAO) e um filtro de laço adaptável (ALF) no bloco reconstruído ou na imagem reconstruída. O módulo de filtro 180 pode também ser chamado um filtro em laço adaptável. O filtro de desblocagem pode remover a distorção do bloco gerada no limite dos blocos. O SAO pode adicionar um valor de deslocamento apropriado em um valor de pixel, de modo a compensar o erro de codificação. O ALF pode executar a filtragem com base no valor obtido pela comparação de uma imagem reconstruída com a imagem original. O bloco reconstruído que experimentou o módulo de filtro 180 pode ser armazenado no armazenamento temporário da imagem de referência 190.
[053] A figura 2 é um diagrama de blocos mostrando a construção de um aparelho de decodificação de vídeo de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[054] Com referência à figura 2, o aparelho de decodificação de vídeo 200 inclui um módulo de decodificação por entropia 210, um módulo de desquantização 220, um módulo de transformada inversa 230, um módulo de intrapredição 240, um módulo de compensação de movimento 250, um módulo de filtro 260 e um armazenamento temporário da imagem de referência 270.
[055] O aparelho de decodificação de vídeo 200 pode receber um fluxo de bits liberado de um codificador, executar a decodificação no fluxo de bits no intramodo ou no intermodo e liberar uma imagem reconstruída, isto é, uma imagem restaurada. No caso do intramodo, uma chave pode alternar para o intramodo. No caso do intermodo, a chave pode alternar para o intermodo. O aparelho de decodificação de vídeo 200 pode obter um bloco residual reconstruído do fluxo de bits recebido, gerar um bloco de predição e depois gerar um bloco reconstruído, isto é, um restaurado, pela adição do bloco residual reconstruído no bloco de predição.
[056] O módulo de decodificação por entropia 210 pode gerar símbolos incluindo um símbolo tendo uma forma de coeficiente quantizado executando a decodificação por entropia no fluxo de bits recebido de acordo com uma distribuição de probabilidade. Nesse caso, um método de decodificação por entropia é similar ao método de codificação por entropia antes mencionado.
[057] Se um método de decodificação por entropia é usado, o tamanho do fluxo de bits para cada símbolo pode ser reduzido porque o símbolo é representado pela alocação de um pequeno número de bits em um símbolo tendo uma alta incidência e um grande número de bits em um símbolo tendo uma baixa incidência.
[058] O coeficiente quantizado é desquantizado pelo módulo de desquantização 220 e é transformado inversamente pelo módulo de transformada inversa 230. Como resultado da desquantização/transformada inversa do coeficiente quantizado, um bloco residual reconstruído pode ser gerado.
[059] A matriz de quantização usada na desquantização é também chamada uma lista de ajuste da escala. O módulo de desquantização 220 pode gerar um coeficiente desquantizado pela aplicação da matriz de quantização em um coeficiente quantizado.
[060] Aqui, o módulo de desquantização 220 pode executar a desquantização em resposta à quantização usada em um codificador. Por exemplo, o módulo de desquantização 220 pode executar a desquantização aplicando inversamente uma matriz de quantização, usada em um codificador, em um coeficiente quantizado.
[061] A matriz de quantização usada na desquantização no aparelho de decodificação de vídeo 200 pode ser recebida do fluxo de bits, ou uma matriz padrão já incluída em um codificador e/ou um decodificador pode ser usada como a matriz de quantização usada na desquantização no aparelho de decodificação de vídeo 200. A informação sobre uma matriz de quantização transmitida pode ser recebida através de um conjunto de parâmetros de sequência ou um conjunto de parâmetros de imagem para cada tamanho de bloco de transformada, no qual o tamanho da matriz de quantização ou a matriz de quantização é aplicado. Por exemplo, matrizes de quantização de 4x4 para um bloco de transformada de 4x4 podem ser reduzidas, matrizes de 8x8 para um bloco de transformada de 8x8 podem ser reduzidas, matrizes de 16x16 para um bloco de transformada de 16x16 podem ser reduzidas e matrizes de 32x32 para um bloco de transformada de 32x32 podem ser reduzidas.
[062] No caso do intramodo, o módulo de intrapredição 240 pode gerar um bloco de predição executando a predição espacial usando valores de pixel de um bloco já decodificado vizinho a um bloco atual. No caso do intermodo, o módulo de compensação de movimento 250 pode gerar um bloco de predição executando a compensação do movimento usando um vetor de movimento e uma imagem de referência armazenada no armazenamento temporário da imagem de referência 270.
[063] O bloco residual e o bloco de predição são adicionados juntos por um somador 255. O bloco adicionado experimenta o módulo de filtro 260. O módulo de filtro 260 pode aplicar pelo menos um de um filtro de desblocagem, um SAO e um ALF ao bloco reconstruído ou a imagem reconstruída. O módulo de filtro 260 libera uma imagem reconstruída, isto é, uma imagem reconstruída. A imagem reconstruída pode ser armazenada no armazenamento temporário da imagem de referência 270 e pode ser usada para a predição interquadros.
[064] Em HEVC, de modo a codificar uma imagem eficientemente, a codificação pode ser executada em uma unidade de codificação (a seguir chamada como uma ‘CU’).
[065] A figura 3 mostra um breve exemplo de um método de partição de uma CU dentro de uma unidade de codificação maior (a seguir chamada como uma ‘LCU’) quando codificando uma imagem.
[066] Uma imagem inserida no aparelho de codificação é sequencialmente dividida por LCU como na figura 3 e uma estrutura de partição pode ser determinada na LCU.
[067] A estrutura da partição significa uma distribuição de CUs para codificar eficientemente uma imagem dentro de uma LCU. A distribuição das CUs pode ser especificada determinando se cada CU será dividida ou não em quatro CUs, cujo tamanho foi reduzido pela metade horizontal e verticalmente. Da mesma forma, a CU dividida pode ser dividida recursivamente em quatro CUs, cujo tamanho foi reduzido pela metade horizontal e verticalmente.
[068] Aqui, a partição da CU pode ser executada até uma profundidade predeterminada. A informação sobre a profundidade indica o tamanho de uma CU e a informação é armazenada em todas as CUs. A profundidade de uma LCU que é uma base é 0 e a profundidade de uma unidade de codificação menor (a seguir chamada como uma ‘SCU’) é uma profundidade máxima predeterminada.
[069] A profundidade de uma CU é aumentada por 1 sempre que uma partição é executada pela metade a partir de uma LCU horizontal e verticalmente. Uma CU na qual a partição não foi executada em cada profundidade tem um tamanho de 2Nx2N. Se a partição é executada em uma CU, a CU tendo um tamanho de 2Nx2N antes da partição é dividida em quatro CUs, cada uma tendo um tamanho de NxN.
[070] O tamanho de uma CU é reduzido para metade sempre que a profundidade da CU é aumentada por 1. A figura 3 mostra um exemplo no qual o tamanho de uma LCU tendo uma profundidade mínima de 0 é um pixel de 64x64 e o tamanho de uma SCU tendo uma profundidade máxima de 3 é um pixel de 8x8.
[071] No exemplo da figura 3, a CU (LCU) do pixel de 64x64 tem uma profundidade de 0, a CU de um pixel de 32x32 tem uma profundidade de 1, a CU de um pixel de 16x16 tem uma profundidade de 2 e a CU (SCU) do pixel de 8x8 tem uma profundidade de 3.
[072] Além disso, a informação sobre se uma CU será dividida ou não é representada pela informação de partição de 1 bit para cada CU. A informação da partição é incluída em todas as CUs diferentes da SCU. Se uma CU não é dividida, o valor da informação da partição pode ser definido para 0. Se uma CU é dividida, o valor da informação da partição pode ser definido para 1.
[073] Uma unidade de predição (a seguir chamada como uma ‘PU’) é uma unidade de predição.
[074] A figura 4 ilustrando esquematicamente exemplos com relação às estruturas de partição de uma PU.
[075] Como no exemplo da figura 4, uma CU pode ser dividida em várias PUs e a predição pode ser executada nas PUs.
[076] Uma unidade de transformada (a seguir chamada como uma ‘TU’) é uma unidade básica usada em um processo de transformada espacial e quantização dentro de uma CU. Uma TU pode ter uma forma retangular ou quadrada.
[077] Cada CU pode ter um ou mais blocos de TU e o bloco da TU tem uma estrutura de árvore quádrupla.
[078] A figura 5 mostra um breve exemplo da estrutura de partição das TUs dentro de uma CU. Como mostrado, as TUs dentro de uma CU 510 podem ter vários tamanhos dependendo da estrutura da árvore quádrupla.
[079] Na codificação/decodificação da intrapredição, a codificação da predição de acordo com a diretividade pode ser executada de blocos próximos a um bloco atual.
[080] Na intrapredição, a codificação/decodificação é executada usando um total de 36 modos de predição incluindo 33 modos de predição angulares e 3 modos de predição não angulares.
[081] A figura 6 ilustra esquematicamente os modos de intrapredição.
[082] De entre os 36 modos da direção da intrapredição, os 3 modos sem diretividade incluem um modo planar Intra_Planar, um modo médio ‘Intra_DC (DC)’ e um modo ‘Intra_FromLuma (LM)’ no qual um sinal de croma é predito de um sinal de luma reconstruído. Na intrapredição, todos os 3 modos não angulares podem ser usados ou somente alguns dos 3 modos não angulares podem ser usados. Por exemplo, somente o modo planar e o modo médio podem ser usados e o LM pode não ser usado.
[083] A codificação para os 36 modos da direção da intrapredição pode ser aplicada em cada um do sinal de luma e do sinal de croma. No caso de um sinal de luma, o LM pode ser excluído. No caso de um sinal de croma, a codificação em um modo da direção da intrapredição pode ser executada de acordo com os três métodos como na tabela 1. TABELA 1
[084] A tabela 1 inclui um modo derivado (DM), no qual o modo de direção da intrapredição para um sinal de luma é usado como um modo de direção da intrapredição para um sinal de croma sem mudança e um modo explícito (EM), no qual um modo de direção da intrapredição real é codificado. Os modos de direção da intrapredição para um sinal de croma codificado no EM incluem um modo planar PLANAR, um modo médio DC, um modo horizontal HOR, um modo vertical VER e um modo localizado em um oitavo lugar em uma direção vertical, isto é, Ver+8 ou modo No. 34. Existe o LM no qual um sinal de croma é predito de um sinal de luma reconstruído.
[085] Um modo tendo a melhor eficiência pode ser selecionado dos três métodos de codificação/decodificação de modo: DM, EM e LM.
[086] Um método ‘Intra_FromLuma’ de predição de um sinal de croma a partir de uma amostra do sinal de luma reconstruído pode ser usado como um método de execução da codificação/decodificação pela predição de um sinal de croma. Nessa técnica, uma correlação linear entre um sinal de croma e um sinal de luma é usada. Aqui, um exemplo da correlação linear usada é ilustrado na equação
[087] A figura 7 é um diagrama ilustrando esquematicamente a relação da equação 1.
[088] Predc[x,y] da equação 1 indica um valor predito de um sinal de croma na figura 7 e RecL[x,y] indica um valor calculado de um sinal de luma de acordo com a equação 2, de modo a satisfazer uma razão de amostragem de 4:2:0 de um sinal de croma.
[089] Na equação 2, o valor a e o valor ß indicam peso a e um valor de compensação ß entre um sinal de luma amostrado descendentemente e um sinal de croma amostrado descendentemente.
[090] Uma imagem residual, isto é, uma diferença com a imagem original, pode ser gerada usando uma imagem de predição para o sinal de croma obtido de acordo com as equações 1 e 2.
[091] A imagem residual é submetida à transformada no domínio da frequência, quantização e codificação por entropia. Além disso, a transformada no domínio da frequência pode incluir a transformada de número inteiro, transformada do cosseno discreto do número inteiro (DCT), transformada do seno discreto do número inteiro (DST) ou DCT/DST dependente do modo de intrapredição.
[092] Como descrito acima, as imagens residuais da imagem original e a imagem da predição podem ser submetidas à transformada no domínio da frequência e quantização e submetidas à codificação por entropia. Aqui, de modo a aumentar a eficiência da codificação por entropia, coeficientes tendo uma imagem quantizada de forma 2-D podem ser reorganizados em coeficientes tendo uma forma 1-D.
[093] Na técnica anterior, um método de varredura em ziguezague é usado. Em contraste, nesse relatório descritivo, um método de varredura diagonal ascendente para a direita diferente do método de varredura em ziguezague pode ser usado como um método de varredura para os coeficientes de quantização. Além disso, a transformada no domínio da frequência pode incluir transformada de número inteiro, DCT de número inteiro, DST de número inteiro ou DCT/DST dependente do modo de intrapredição.
[094] Coeficientes de quantização para um bloco específico podem ser agrupados em sub-blocos de 4x4 e depois codificados/decodificados.
[095] A figura 8 é um diagrama ilustrando um exemplo de um método de varredura diagonal ascendente para a direita para marcadores de grupo importantes e coeficientes de transformada.
[096] A figura 8 mostra um exemplo, no qual um bloco de 16x16 é dividido em 16 sub-blocos de 4x4 e os 16 sub-blocos de 4x4 são codificados.
[097] A figura 8(a) mostra um método de varredura básico e a figura 8(b) mostra esquematicamente o caso onde os coeficientes de quantização são realmente varridos e os resultados da varredura.
[098] Em um processo de decodificação, se um coeficiente de transformada está presente ou não em cada sub-bloco pode ser verificado através de significant_coeff_group_flag (sigGrpFlag) analisado de um fluxo de bits. Quando o valor de significant_coeff_group_flag é 1, isso significa que qualquer coeficiente de transformada quantizado está presente em um sub-bloco de 4x4 correspondente. Em contraste, quando o valor de significant_coeff_group_flag é 0, isso significa que o coeficiente de transformada quantificado não está presente em um sub-bloco de 4x4 correspondente. A varredura ascendente-direita é basicamente aplicada em uma direção de varredura para o sub-bloco de 4x4 na figura 8 e uma direção de varredura para significant_coeff_group_flag.
[099] A figura 8 mostra um exemplo, no qual um método de varredura diagonal ascendente para a direita é aplicado, mas um método de varredura para coeficientes de quantização inclui um método de varredura diagonal ascendente para a direita, um método de varredura horizontal e um método de varredura vertical.
[0100] Na interpredição, o método de varredura diagonal ascendente para a direita pode ser usado basicamente. Na intrapredição, o método de varredura diagonal ascendente para a direita, o método de varredura horizontal e o método de varredura vertical podem ser usados seletivamente.
[0101] Na intrapredição, uma direção de varredura diferente pode ser selecionada dependendo da direção da intrapredição e pode ser aplicada em ambos um sinal de luma e um sinal de croma.
[0102] A tabela 2 ilustra um exemplo de um método de determinação da direção de varredura dependendo da direção da predição do quadro. TABELA 2
[0103] Na tabela 2, ‘IntraPredModeValue’ indica uma direção da intrapredição. A direção da intrapredição corresponde com um valor de IntraPredMode em um sinal de luma e corresponde com um valor de IntraPredModeC em um sinal de croma. Além disso, ‘log2TrafoSize’ indica que o tamanho de um bloco de transformada atual é representado usando ‘log’.
[0104] Por exemplo, quando IntraPredModeValue é 1, isso significa um modo ‘Intra_DC‘. Quando ‘log2TrafoSize-2’ é 1, isso significa um bloco de 8x8.
[0105] Além disso, na tabela 2, os números 0, 1 ou 2 determinados pelo IntraPredModeValue e log2TrafoSize especificam uma direção de varredura. Por exemplo, na tabela 2, 2 indica a varredura diagonal ascendente para a direita, 1 indica a varredura horizontal e 2 indica a varredura vertical.
[0106] A figura 9 é um fluxograma ilustrando um exemplo de um método para determinação da direção de varredura de acordo com a direção de predição do quadro.
[0107] Na figura 9, IntraPredMode indica o modo de direção da intrapredição para um sinal de luma e IntraPredModeC indica o modo de direção da intrapredição para um sinal de croma. IntraPredMode(C) pode ser um sinal de luma ou um sinal de croma dependendo do componente do sinal. ScanType indica uma direção de varredura do sinal residual e inclui varredura ascendente-direita (DIAG; ascendente- direita = 0), varredura horizontal (HOR; horizontal = 1) e a varredura vertical (VER; vertical = 2).
[0108] O exemplo da figura 9 pode ser executado em um aparelho de codificador e um aparelho de decodificador. Além disso, o exemplo da figura 9 pode ser executado dentro de um módulo específico dentro do aparelho do codificador e do aparelho do decodificador.
[0109] A figura 10 é um fluxograma ilustrando esquematicamente outro exemplo de um método de determinação da direção de varredura de acordo com uma direção de predição do quadro.
[0110] No exemplo da figura 10, o método de varredura para um sinal de luma e o método de varredura para o sinal de croma são representados diferentemente. Na figura 10, um índice é um indicador indicando o tamanho da transformada e um valor do índice de acordo com cada tamanho da transformada pode ser calculado como segue.
[0111] Se o tamanho da transformada é 64x64, o índice é 1. Se o tamanho da transformada é 32x32, o índice é 2. Se o tamanho da transformada é 16x16, o índice é 3. Se o tamanho da transformada é 8x8, o índice é 4. Se o tamanho da transformada é 4x4, o índice é 5. Se o tamanho da transformada é 2x2, o índice é 6.
[0112] Da figura 10, pode ser observado que a varredura de acordo com a direção da intrapredição é aplicada em um tamanho de transformada de 8x8 e um tamanho de transformada de 4x4 no caso de um sinal de luma e é aplicada em um tamanho de transformada de 4x4, isto é, o menor tamanho, no caso de um sinal de croma. Além disso, se a varredura de acordo com a direção da intrapredição é aplicada, a varredura ascendente-direita (DIAG; ascendente-direita = 0) pode ser aplicada.
[0113] De modo a codificar os coeficientes de quantização na intrapredição, a direção de varredura obtida da tabela 2 pode ser usada como uma direção de varredura para um sub-bloco de 4x4 e uma direção de varredura para significant_coeff_group_flag como na figura 8.
[0114] Como descrito acima, em um processo de codificação, uma imagem residual para a imagem original e a imagem de predição são submetidas à transformada no domínio da frequência e quantização e depois submetidas à codificação por entropia. Aqui, de modo a aumentar a eficiência da codificação devido à transformada no domínio da frequência, transformada do número inteiro, DCT de número inteiro, DST de número inteiro ou DCT/DST dependente do modo de intrapredição podem ser aplicadas de modo seletivo e adaptável dependendo do tamanho de um bloco.
[0115] Além disso, em um processo de decodificação, uma imagem residual é submetida à decodificação por entropia, desquantização e transformada inversa no domínio da frequência. Aqui, transformada inversa do número inteiro, DCT inversa do número inteiro, DST inversa do número inteiro ou DCT/DST dependente do modo de intrapredição podem ser aplicadas de modo seletivo e adaptável dependendo do tamanho de um bloco.
[0116] A figura 11 é um fluxograma ilustrando um exemplo de um método de seleção do método de transformada de frequência para uma imagem residual.
[0117] Primeiro, se um bloco atual foi submetido à codificação intraquadros e não é um bloco de um sinal de luma, a transformada do número inteiro ou DCT do número inteiro é executada em um método de transformada de frequência para as imagens residuais do sinal de luma e do sinal de croma do bloco atual.
[0118] Se não (isto é, o bloco atual não foi submetido à codificação intraquadros e é um bloco de um sinal de luma), um modo de direção da intrapredição ‘IntraPredMode’ para o sinal de luma do bloco atual é obtido.
[0119] A seguir, é verificado se o bloco atual é ou não um bloco tendo um tamanho de 4x4 (iWidth = 4). Se, como resultado da verificação, o bloco atual não é um bloco tendo um tamanho de 4x4 (iWidth = 4), a transformada do número inteiro ou DCT de número inteiro é executada em um método de transformada de frequência para as imagens residuais do sinal de luma e do sinal de croma do bloco atual.
[0120] Se, como resultado da verificação, o bloco atual é um bloco tendo um tamanho de 4x4 (iWidth = 4), o modo de direção da intrapredição do bloco atual é verificado.
[0121] Se, como resultado da verificação, o modo de direção da intrapredição do bloco atual é 2 ou mais e 10 ou menos, a DST de número inteiro é executada em um método de transformada de frequência para o sinal de luma do bloco atual em uma direção horizontal e a DCT de número inteiro é executada em um método de transformada de frequência para o sinal de luma do bloco atual em uma direção vertical.
[0122] A DCT de número inteiro é executada em um método de transformada de frequência para o sinal de croma do bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical.
[0123] Se, como resultado da verificação, o modo de direção da intrapredição do bloco atual é 0 ou é 11 ou mais e 25 ou menos, a DST de número inteiro é executada em um método de transformada de frequência para o sinal de luma do bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical.
[0124] A DCT de número inteiro é executada em um método de transformada de frequência para o sinal de croma do bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical.
[0125] Se, como resultado da verificação, o modo de direção da intrapredição do bloco atual é 26 ou mais e 34 ou menos, a DCT de número inteiro é executada em uma direção horizontal e a DST de número inteiro é executada em uma direção vertical em um método de transformada de frequência para o sinal de luma do bloco atual.
[0126] A DCT de número inteiro é executada em ambas as direções horizontal e vertical em um método de transformada de frequência para o sinal de croma do bloco atual.
[0127] Se não, a DCT de número inteiro é executada em ambas as direções horizontal e vertical em um método de transformada de frequência para as imagens residuais do sinal de luma e do sinal de croma do bloco atual.
[0128] Na figura 11, iWidth é um indicador indicando o tamanho da transformada e o valor de iWidth de acordo com cada tamanho de transformada pode ser calculado como segue.
[0129] Se o tamanho da transformada é 64x64, iWidth = 64. Se o tamanho da transformada é 32x32, iWidth = 32. Se o tamanho da transformada é 16x16, iWidth = 16. Se o tamanho da transformada é 8x8, iWidth = 8. Se o tamanho da transformada é 4x4, iWidth = 4. Se o tamanho da transformada é 2x2, iWidth = 2.
[0130] Em relação à figura 11, um processo de transformada para coeficientes de transformada com escala ajustada é como segue.
PROCESSO DE TRANSFORMADA PARA COEFICIENTES DE TRANSFORMADA COM ESCALA AJUSTADA
[0131] Nesse caso, a entrada é como segue.
[0132] - A largura de um bloco de transformada atual: nW
[0133] - A altura do bloco de transformada atual: nH.
[0134] - Uma formação de coeficientes de transformada com escala ajustada tendo um elemento dij: formação d (nWxnH).
[0135] - Um índice para o sinal de luma e o sinal de croma de um bloco atual: cIdx.
[0136] - Se cIdx é 0, isso significa um sinal de luma e se cIdx é 1 ou cIdx é 2, isso significa um sinal de croma. Além disso, se cIdx é 1, isso significa Cb em um sinal de croma e se cIdx é 2, isso significa Cr em um sinal de croma.
[0137] Nesse caso, a saída é como segue.
[0138] - Uma formação para um sinal residual obtido transformando inversamente os coeficientes de transformada com escala ajustada: formação r (nWxnH).
[0139] Se o modo de codificação ‘PredMode’ para o bloco atual é um modo de intrapredição ‘Intra’, o valor de Log2(nW*nH) é 4 e o valor de cIdx é 0, os parâmetros horizTrType e vertTrType de acordo com a tabela 3 são usados dependendo dos modos de direção da intrapredição para um sinal de luma. Se não, os parâmetros horizTrType e vertTrType são definidos para 0. TABELA 3
[0140] Um processo de transformada inversa é executado nos coeficientes de transformada com escala ajustada usando os parâmetros horizTrType e vertTrType. Primeiro, os tamanhos nW e nH e a formação dos coeficientes de transformada com escala ajustada ‘formação d nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro horizTrType são recebidos, a transformada inversa 1-D é executada em uma direção horizontal usando-os e uma formação ‘formação e nWxnH’ é liberada.
[0141] A seguir, a formação ‘formação e nWxnH’ é recebida e a formação ‘formação g nWxnH’ é derivada como na equação 3.
[0142] A seguir, os tamanhos nW e nH e a formação ‘formação g nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro vertTrType são recebidos e a transformada inversa 1-D é executada em uma direção vertical usando-os.
[0143] A seguir, uma formação ‘formação r nWxnH’ para os sinais residuais é definida com base em cIdx como na equação 4.
[0144] Na equação 4, ‘shift’ = 20 - BitDepthY quando cIdx é 0. ‘shift’ = 20 - BitDepthC quando cIdx não é 0. BitDepth indica o número de bits (por exemplo, 8 bits) para uma imagem atual.
[0145] Como descrito acima, um método (Intra_FromLuma) de predição do sinal de croma a partir de uma amostra do sinal de luma reconstruído pode ser usado como um método de predição do sinal de croma.
[0146] Um sinal residual (um sinal de erro: residual) para um componente de croma codificado usando o método Intra_FromLuma é basicamente varrido em uma direção ascendente-direita (ascendente-direita = 0) e depois codificado porque não existe modo de direção intraquadros.
[0147] Entretanto, desde que o método Intra_FromLuma é baseado na similaridade entre o sinal de luma e o sinal de croma, existe uma boa possibilidade que o sinal residual para o sinal de croma obtido pelo método Intra_FromLuma possa ter uma característica similar ao sinal residual para o sinal de luma. Dessa forma, a eficiência de codificação para o sinal residual do sinal de croma pode ser melhorada usando essa característica.
[0148] Além disso, a eficiência da codificação pode ser melhorada aplicando diferentemente a DCT de número inteiro e a DST de número inteiro a um bloco de sinal de luma de 4x4 nas direções horizontal e vertical dependendo do modo de direção da intrapredição de um sinal de luma. Em contraste, somente a DCT de número inteiro é executada em um bloco de sinal de croma de 4x4 convencional.
[0149] Existe uma possibilidade que a imagem residual de um sinal de croma possa ter uma característica similar à imagem residual do sinal de luma. Dessa forma, de modo a melhorar a eficiência da codificação, um método de transformada de frequência seletivo com base no modo de direção da intrapredição aplicado na imagem residual do sinal de luma pode também ser aplicado na imagem residual do sinal de croma.
[0150] Além disso, o método (Intra_FromLuma) de predição do sinal de croma de uma amostra do sinal de luma reconstruído, isto é, o método de predição do sinal de croma, é baseado na similaridade entre o sinal de luma e o sinal de croma. Dessa forma, existe uma boa possibilidade que o sinal residual para o sinal de croma obtido pelo método Intra_FromLuma tenha uma característica similar ao sinal residual para o sinal de luma. Como resultado, se um método de transformada de frequência seletiva é aplicado no sinal residual do sinal de croma com base na característica acima, a eficiência da codificação pode ser melhorada.
[0151] Como descrito acima, o método Intra_FromLuma é um método de intrapredição usando a similaridade entre o sinal de luma e o sinal de croma. A direção de varredura para o sinal residual do sinal de croma pode ser derivada da direção da intrapredição para o sinal de luma com base na similaridade entre o sinal de luma e o sinal de croma.
[0152] Nesse relatório descritivo, um método e um aparelho para derivar a direção de varredura para o sinal de croma são descritos em mais detalhes abaixo.
[0153] [Modalidade 1]. Um método e um aparelho para derivar a direção de varredura para o sinal de croma com base no modo de direção da intrapredição de um sinal de luma.
[0154] A figura 12 é um fluxograma ilustrando um exemplo de um método de derivação da direção de varredura para um sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[0155] No exemplo da figura 12, a derivação da direção de varredura para o sinal de croma pode ser determinada pelo modo de direção da intrapredição de um sinal de luma. Em outras palavras, a direção de varredura para o sinal de luma pode ser aplicado em um sinal de croma sem mudança. Dessa forma, existe uma vantagem, já que a complexidade é reduzida porque não é necessário derivar o cálculo para derivar a direção de varredura para o sinal de croma.
[0156] A operação da figura 12 pode ser executada no aparelho de codificação da figura 1 e no aparelho de decodificação da figura 2.
[0157] Com referência à figura 12, se o componente de luma de um bloco atual foi submetido ou não à interpredição é determinado na etapa S1210. Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual não foi submetido à intrapredição (isto é, submetido à interpredição), a varredura diagonal ascendente para a direita é executada no componente de croma e no componente de luma do bloco atual na etapa S1260. Isto é, a varredura diagonal ascendente para a direita é executada em ambos o tipo de varredura para o componente de luma do bloco atual e o tipo de varredura para o componente de croma do bloco atual.
[0158] Se, como resultado da determinação, é determinado que o componente de luma do bloco atual foi submetido à intrapredição, se o modo de intrapredição para o componente de luma do bloco atual é ou não 6 ou mais e 14 ou menos é determinado na etapa S1220. Isto é, se o modo de intrapredição para o componente de luma do bloco atual é um modo de intrapredição em uma direção horizontal ou um modo de intrapredição na direção perto da horizontalidade é determinado na etapa S1220.
[0159] Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o componente de luma do bloco atual é 6 ou mais e 14 ou menos, a varredura vertical é executada no componente de luma e no componente de croma do bloco atual na etapa S1240. Isto é, a varredura vertical é executada em ambos o tipo de varredura para o componente de luma do bloco atual e o tipo de varredura para o componente de croma do bloco atual.
[0160] Se o componente de luma do bloco atual foi submetido à intrapredição, mas é determinado que o modo de intrapredição para o componente de luma do bloco atual não é 6 ou mais e 14 ou menos, se o modo de intrapredição para o componente de luma do bloco atual é ou não 22 ou mais e 30 ou menos é determinado na etapa S1230. Isto é, se o modo de intrapredição para o componente de luma do bloco atual é um modo de intrapredição em uma direção vertical ou um modo de intrapredição na direção perto da verticalidade é determinado.
[0161] Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o componente de luma do bloco atual é 22 ou mais e 30 ou menos, a varredura horizontal é executada no componente de luma e no componente de croma do bloco atual na etapa S1250. Isto é, a varredura horizontal é executada em ambos um tipo de varredura para o componente de luma do bloco atual e um tipo de varredura para o componente de croma do bloco atual.
[0162] Se o componente de luma do bloco atual foi submetido à intrapredição, mas é determinado que o modo de intrapredição para o componente de luma do bloco atual não é 6 ou mais e 14 ou menos e não é 22 ou mais e 30 ou menos, a varredura diagonal ascendente para a direita é executada no componente de luma e no componente de croma do bloco atual na etapa S1260.
[0163] A figura 13 é um fluxograma ilustrando outro exemplo de um método de derivação da direção de varredura para um sinal de croma de acordo com a presente modalidade. O exemplo da figura 13 pode ter uma vantagem, já que o método de varredura para o sinal de luma e o método de varredura para o sinal de croma são unificados.
[0164] A operação da figura 13 pode ser executada no aparelho de codificação da figura 1 e no aparelho de decodificação da figura 2.
[0165] Com referência à figura 13, primeiro, se o bloco atual foi submetido ou não à intrapredição é determinado na etapa S1310.
[0166] Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual não foi submetido à intrapredição, a varredura diagonal ascendente para a direita é executada no sinal de luma e no sinal de croma do bloco atual na etapa S1390.
[0167] Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual foi submetido à intrapredição, o tamanho do bloco atual é alterado para um índice na etapa S1320. Por exemplo, o índice para especificar o tamanho do bloco atual pode ser definido.
[0168] A seguir, a informação sobre a intrapredição do modo do bloco atual, isto é, IntraPredMode, pode ser obtida na etapa S1330. IntraPredMode, isto é, a informação indicativa do modo de intrapredição para o bloco atual, pode ser obtida com base na figura 6.
[0169] Se o índice definido para o bloco atual na etapa S1320 é maior ou não do que 3 e menor do que 6 é determinado na etapa S1340. Se, como resultado da determinação, é determinado que o índice para o bloco atual não é maior do que 3 e menor do que 6, a varredura diagonal ascendente para a direita é executada no sinal de luma e no sinal de croma do bloco atual na etapa S1390.
[0170] Se, como resultado da determinação, é determinado que o índice para o bloco atual é maior do que 3 e menor do que 6, se o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é ou não 6 ou mais e 14 ou menos é determinado na etapa S1350. Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é 6 ou mais e 14 ou menos, a varredura vertical é executada no sinal de croma do bloco atual na etapa S1370.
[0171] Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual não é 6 ou mais e 14 ou menos, se o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é ou não 22 ou mais e 30 ou menos é determinado na etapa S1360. Se, como um resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é 22 ou mais e 30 ou menos, a varredura horizontal é executada no sinal de croma do bloco atual na etapa S1380.
[0172] Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual não é 6 ou mais e 14 ou menos e não é 22 ou mais e 30 ou menos, a varredura diagonal ascendente para a direita é executada no sinal de croma do bloco atual na etapa S1390.
[0173] Ao contrário do exemplo da figura 12, no exemplo da figura 13, o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é determinado e o tipo de varredura é determinado com base no resultado da determinação. Como no exemplo da figura 12, entretanto, o método de varredura para o sinal de croma e o sinal de luma é determinado como o mesmo método.
[0174] Em outras palavras, o fluxograma da figura 13 pode ser aplicado igualmente à varredura do sinal de luma. A razão pela qual IntraPredMode(C) é indicado usando parênteses nas etapas S1350 e S1360 é que o modo de intrapredição para o sinal de luma pode ser especificado por IntraPredMode e aplicado e um modo de intrapredição para o sinal de croma pode ser especificado por IntraPredModeC e aplicado.
[0175] Dessa forma, o fluxograma da figura 13 pode ser igualmente aplicado a um sinal de luma e a um sinal de croma e o tipo de varredura para o sinal de luma e o tipo de varredura para o sinal de croma podem ser determinados como o mesmo método. Aqui, o tipo de varredura é qualquer um de varredura vertical, varredura horizontal e varredura diagonal ascendente para a direita.
[0176] A tabela 4 é obtida incorporando os exemplos das figuras 12 e 13 em uma estrutura de sintaxe para uma unidade de transformada (a seguir chamada como uma ‘TU’).
[0177] A tabela 4 mostra um exemplo da sintaxe da TU de acordo com a presente modalidade 1. Tabela 4
[0178] Na tabela 4, transform_unit indica a ordem dos fluxos de bits para um bloco da TU. log2TrafoSize indica um resultado da operação de deslocamento à direita para a soma de log2TrafoWidth e log2TrafoHeight e indica o tamanho de um bloco da TU para um sinal de luma. log2TrafoSizeC indica o tamanho do bloco da TU para um sinal de croma.
[0179] PredMode indica o modo de codificação para o bloco atual. PredMode é ‘Intra’ no caso da codificação intraquadros e é ‘Inter’ no caso da codificação interquadros. scanIdx indica a informação sobre a direção de varredura para o sinal de luma de um bloco da TU atual e inclui uma direção ascendente-direita DIAG (ascendente-direita = 0), uma direção horizontal HOR (horizontal = 1) e uma direção vertical VER (vertical = 2).
[0180] scanIdxC indica a informação sobre a direção de varredura para o sinal de croma de um bloco da TU atual e inclui uma direção ascendente-direita DIAG (ascendente-direita = 0), uma direção horizontal HOR (horizontal = 1) e uma direção vertical VER (vertical = 2).
[0181] ScanType é determinado com base na tabela de um método de determinação da direção de varredura de acordo com a direção de predição do quadro da tabela 2.
[0182] IntraPredMode indica a informação sobre a direção da intrapredição para um sinal de luma. IntraPredModeC indica a informação sobre a direção da intrapredição para um sinal de croma.
[0183] Em relação à tabela 4, o nível do coeficiente de transformada pode ser analisado em uma formação transCoeffLevel. Aqui, se PredMode é Intra, uma direção de varredura diferente é aplicada dependendo do modo de direção da intrapredição. Essa direção de varredura pode ser obtida a partir da formação ScanType na tabela 2.
[0184] A direção de varredura para um sinal de luma pode ser usada como uma direção de varredura para um sinal de croma sem mudança.
[0185] [Modalidade 2-1] Um método e um aparelho para aplicar a direção de varredura para um sinal de luma em um sinal de croma sem mudança quando o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma é ‘Intra_FromLuma’
[0186] A figura 14 é um fluxograma ilustrando uma modalidade de um método de derivação da direção de varredura para um sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[0187] Com referência à figura 14, se o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma de um bloco atual é ou não um modo de intrapredição é determinado na etapa S1410. Se, como resultado da determinação, é determinado que um modo de intrapredição não foi aplicado no bloco atual, uma varredura diagonal ascendente para a direita é executada no bloco atual na etapa S1480.
[0188] Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual foi submetido à intrapredição, se o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é ou não Intra_FromLuma é determinado na etapa S1420. Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é Intra_FromLuma, o modo de intrapredição para o sinal de luma do bloco atual é definido como o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual na etapa S1440.
[0189] Em outras palavras, se o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é Intra_FromLuma, a direção de varredura para o sinal de croma pode ser derivada inserindo o modo de direção da intrapredição do sinal de luma no modo de direção da intrapredição do sinal de croma. Isto é, se o modo de direção da intrapredição do sinal de croma é Intra_FromLuma, a direção de varredura para o sinal de luma pode ser usada como a direção de varredura para o sinal de croma.
[0190] A seguir, se o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é 6 ou mais e 14 ou menos é determinado na etapa S1430. Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é 6 ou mais e 14 ou menos, a varredura vertical é executada no sinal de croma do bloco atual na etapa S1460.
[0191] Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual não é 6 ou mais e 14 ou menos, se o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é ou não 22 ou mais e 30 ou menos é determinado na etapa S1450. Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é 22 ou mais e 30 ou menos, a varredura horizontal é executada no sinal de croma do bloco atual na etapa S1470.
[0192] Se o modo de intrapredição para o sinal de croma do bloco atual não é 6 ou mais e 14 ou menos e não é 22 ou mais e 30 ou menos, a varredura diagonal ascendente para a direita é executada no sinal de croma do bloco atual na etapa S1480.
[0193] [Modalidade 2-2] Um método e um aparelho para aplicar a direção de varredura para um sinal de luma em um sinal de croma sem mudança quando a direção da intrapredição do sinal de croma é a mesma que a direção da intrapredição do sinal de luma ou o modo de intrapredição para o sinal de croma é Intra_FromLuma
[0194] A figura 15 é um fluxograma ilustrando outra modalidade de um método de derivação da direção de varredura para um sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[0195] Da figura 15, pode ser visto que o método DM (isto é, o método de uso do modo de direção da intrapredição para o sinal de luma como um modo de direção da intrapredição para um sinal de croma ou ele significa que a direção da intrapredição do sinal de croma se torna igual à direção de intrapredição do sinal de luma) e o método LM (Intra_FromLuma) são unificados.
[0196] Primeiro, se um bloco atual foi submetido à intrapredição ou não é determinado na etapa S1505. Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição não foi aplicado no bloco atual, a varredura diagonal ascendente para a direita é executada no bloco atual na etapa S1575.
[0197] Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual foi submetido à intrapredição, a largura do bloco atual é alterada em um índice na etapa S1510.
[0198] Se uma amostra alvo a ser determinada é ou não um sinal de luma é determinado na etapa S1515. Se, como resultado da determinação, é determinado que a amostra alvo não é um sinal de luma, se o DM ou o LM é aplicado ou não no bloco atual é determinado na etapa S1530. Se, como resultado da determinação, é determinado que a amostra alvo é um sinal de luma, a informação sobre o modo da intrapredição é obtida na etapa S1520.
[0199] Se a presente invenção é aplicada de modo limitado ao caso onde a codificação ou decodificação intraquadros é executada em um sinal de croma usando o DM sem usar o LM com a finalidade de perfilagem dependendo do campo de aplicação, se o DM é aplicado ou não sem determinar se o LM é aplicado ou não pode ser determinado na etapa S1530 no exemplo da figura 15.
[0200] Depois de obter a informação sobre o modo da intrapredição, se o índice é maior do que 3 e menor do que 6 (isto é, o tamanho da transformada é 8x8 ou 4x4) na etapa S1525, se o modo da intrapredição para o sinal de luma do bloco atual é ou não 6 ou mais e 14 ou menos é determinado na etapa S1555. Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o sinal de luma do bloco atual é 6 ou mais e 14 ou menos, a varredura vertical é executada no sinal de luma do bloco atual na etapa S1565.
[0201] Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo da intrapredição para o sinal de luma do bloco atual não é 6 ou mais e 14 ou menos, se o modo de intrapredição para o sinal de luma do bloco atual é ou não 22 ou mais e 30 ou menos é determinado na etapa S1560. Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o sinal de luma do bloco atual é 22 ou mais e 30 ou menos, a varredura horizontal é executada no bloco atual na etapa S1570. Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o sinal de luma do bloco atual não é 22 ou mais e 30 ou menos, a varredura diagonal ascendente para a direita é executada no bloco atual na etapa S1575.
[0202] Enquanto isso, se, como resultado da determinação na etapa S1515, é determinado que a amostra alvo é um sinal de croma não um sinal de luma, se o modo para o bloco atual é ou não o DM ou LM é determinado na etapa S1530. Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo para o sinal de croma do bloco atual não é o DM ou LM, a informação sobre o modo de intrapredição para o sinal de croma é obtida na etapa S1545. Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo para o sinal de croma do bloco atual é o DM ou LM, a informação sobre o modo de intrapredição para o sinal de luma é obtida na etapa S1535. A fim de determinar a direção de varredura para o sinal de croma, o modo de intrapredição para o sinal de croma é definido como o modo de intrapredição para o sinal de luma na etapa S1540.
[0203] A seguir, se o índice é maior ou não do que 4 e menor do que 7 (isto é, se o tamanho da transformada é 4x4 ou 2x2) é determinado na etapa S1550. Se, como resultado da determinação, é determinado que o índice não é maior do que 4 e menor do que 7, a varredura diagonal ascendente para a direita é executada no sinal de croma do bloco atual na etapa S1575.
[0204] Se, como resultado da determinação, é determinado que o índice é maior do que 4 e menor do que 7, se o modo da intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é ou não 6 ou mais e 14 ou menos é determinado na etapa S1555. Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo da intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é 6 ou mais e 14 ou menos, a varredura vertical é executada no sinal de croma do bloco atual na etapa S1565.
[0205] Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo da intrapredição para o sinal de croma do bloco atual não é 6 ou mais e 14 ou menos, se o modo da intrapredição para o sinal de croma do bloco atual é ou não 22 ou mais e 30 ou menos é determinado na etapa S1560. Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo da intrapredição para o sinal de luma do bloco atual é 22 ou mais e 30 ou menos, a varredura horizontal é executada no bloco atual na etapa S1570. Se, como resultado da determinação, é determinado que o modo de intrapredição para o sinal de luma do bloco atual não é 22 ou mais e 30 ou menos, a varredura diagonal ascendente para a direita é executada no bloco atual na etapa S1575.
[0206] A tabela 5 é obtida incorporando os exemplos das figuras 14 e 15 em uma estrutura de sintaxe para uma unidade de transformada (a seguir chamada como uma ‘TU’).
[0207] A tabela 5 mostra um exemplo da sintaxe da TU de acordo com a presente modalidade 1. TABELA 5
[0208] Na tabela 5, transform_ unit indica a ordem dos fluxos de bits para um bloco da TU. log2TrafoSize indica o resultado da operação de deslocamento à direita para a soma de log2TrafoWidth e log2TrafoHeight e indica o tamanho de um bloco da TU para um sinal de luma.
[0209] log2TrafoSizeC indica o tamanho de um bloco da TU para um sinal de croma. PredMode indica o modo de codificação para um bloco atual. PredMode é ‘Intra’ no caso da codificação intraquadros e é ‘Inter’ no caso da codificação interquadros.
[0210] scanIdx indica a informação sobre a direção de varredura para o sinal de luma de um bloco da TU atual e inclui uma direção ascendente-direita DIAG (ascendente-direita = 0), uma direção horizontal HOR (horizontal = 1) e uma direção vertical VER (vertical = 2).
[0211] scanIdxC indica a informação sobre a direção de varredura para o sinal de croma de um bloco da TU atual e inclui uma direção ascendente-direita DIAG (ascendente-direita = 0), uma direção horizontal HOR (horizontal = 1) e uma direção vertical VER (vertical = 2).
[0212] ScanType é determinado com base na tabela de um método de determinação da direção de varredura de acordo com a direção de predição do quadro da tabela 2.
[0213] IntraPredMode indica a informação sobre a direção da intrapredição para um sinal de luma. IntraPredModeC indica a informação sobre a direção da intrapredição para o sinal de croma. Como indicado na tabela de sintaxe, se o valor de intraPredModeC é Intra_FromLuma, a direção de varredura usada em um sinal de luma é aplicada a um sinal de croma sem mudança.
[0214] Em relação à tabela 5, o nível do coeficiente de transformada pode ser analisado em uma formação transCoeffLevel. Aqui, se PredMode é Intra, uma direção de varredura diferente é aplicada dependendo do modo de direção da intrapredição. Essa direção de varredura pode ser obtida da formação de ScanType na tabela 6 abaixo. De modo a obter scanIdx, isto é, um indicador da direção de varredura para um sinal de luma, o valor de intraPredMode indicativo do modo da intrapredição para o sinal de luma é usado como um valor de intraPredModeValue na tabela 6. A fim de obter scanIdxC, isto é, um indicador da direção de varredura para um sinal de croma, o valor IntraPredModeC indicativo de um modo de intrapredição para o sinal de croma é usado como um valor de intraPredModeValue na tabela 6.
[0215] A tabela 6 mostra um exemplo de um método de determinação do tipo de varredura. TABELA 6
[0216] Na tabela 6, o tipo de varredura ScanType pode ser determinado por log2TrafoSize e IntraPredModeValue como segue: ScanType[log2TrafoSize - 2][ntraPredModeValue].
[0217] Como descrito acima, o nível do coeficiente de transformada é analisado em uma formação transCoeffLevel. Aqui, se PredMode é ‘Intra’, uma direção de varredura diferente é usada dependendo do modo de direção da intrapredição.
[0218] Aqui, ScanType[log2TrafoSize-2][IntraPredModeValue] pode ser definido de acordo com a estrutura de sintaxe da tabela 7 com base no tamanho ‘log2TrafoSize’ e um modo de direção da intrapredição ‘IntraPredModeValue’ de um bloco de transformada do sinal de luma. TABELA 7
[0219] A fim de obter scanIdx, isto é, um indicador da direção de varredura para um sinal de luma, o valor de intraPredMode indicativo do modo de intrapredição para o sinal de luma é usado como um valor de IntraPredModeValue na tabela 2. A fim de obter scanIdxC, isto é, um indicador da direção de varredura para um sinal de croma, o valor de IntraPredModeC indicativo do modo de intrapredição para o sinal de croma é usado como um valor de IntraPredModeValue na tabela 2.
[0220] A presente modalidade pode também ser aplicada nos casos seguintes além do caso onde um bloco de croma atual foi codificado em Intra_FromLuma (LM).
[0221] 1. Na predição de um bloco de croma, a presente modalidade pode ser aplicada a todos os métodos de multiplicação de um bloco do sinal de luma reconstruído pelo peso e adição de um deslocamento em um resultado da multiplicação.
[0222] 2. Na predição de um bloco de croma, a presente modalidade pode ser aplicada a todos os métodos de predição de um bloco de croma usando um deslocamento da máscara para o sinal de luma reconstruído e blocos do sinal de croma. Aqui, o deslocamento da máscara é usado para derivar uma correlação entre um sinal de luma e um sinal de croma.
[0223] Além disso, a presente modalidade pode ser aplicada em várias maneiras.
[0224] Por exemplo, a presente modalidade pode ser aplicada diferentemente em um escopo de aplicação dependendo do tamanho de todos os blocos, da profundidade da CU ou da profundidade da TU. Um parâmetro (isto é, a informação sobre o tamanho ou a profundidade) usado para determinar o escopo de aplicação como descrito acima pode ser definido, de modo que um valor predeterminado é usado em um codificador e um decodificador, ou um valor predeterminado pode ser usado dependendo do perfil ou nível. Por exemplo, quando um codificador grava um valor de parâmetro em um fluxo de bits, um decodificador pode obter um valor do fluxo de bits e usar o valor.
[0225] Se o escopo de aplicação é diferente dependendo da profundidade da CU, um dos 3 métodos seguintes pode ser usado como ilustrado na tabela 8: Um método A) de aplicação do escopo de aplicação a somente uma profundidade igual a ou maior do que uma profundidade específica, um método B) de aplicação do escopo de aplicação a somente uma profundidade igual a ou menor do que uma profundidade específica e um método C) de aplicação do escopo de aplicação a somente uma profundidade específica.
[0226] A tabela 8 mostra um exemplo de métodos de determinação do escopo de aplicação nos quais cada um dos três métodos de acordo com a presente modalidade é aplicado quando uma profundidade da CU (ou TU) específica é 2. Na tabela 8, ‘O’ indica que o escopo de aplicação é aplicado em uma profundidade correspondente e ‘X’ indica que o escopo de aplicação não é aplicado a uma profundidade correspondente. TABELA 8
[0227] Se os métodos da presente invenção não são aplicados em todas as profundidades, isso pode ser indicado usando um indicador (ou marcador) específico ou pode ser representado pela sinalização de um valor que é 1 maior do que o valor máximo da profundidade de uma CU usando como um valor da profundidade da CU indicativo do escopo de aplicação.
[0228] Além disso, deve ser observado que o método de determinação do escopo de aplicação no qual os métodos da presente invenção são aplicados pode ser aplicado à modalidade 1 acima mencionada e modalidades a serem descritas mais tarde individualmente ou em combinação.
[0229] [Modalidade 3] Um método e um aparelho para seletivamente derivar um método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base em um modo de direção da intrapredição para o sinal de croma
[0230] Na presente modalidade, a eficiência da codificação pode ser melhorada aplicando um método de transformada de frequência seletivo de acordo com o modo de direção da intrapredição, no qual a imagem residual de um sinal de luma foi aplicada na imagem residual de um sinal de croma.
[0231] Além disso, na presente modalidade, a transformada de frequência pode ser executada seletivamente com base em uma propriedade que um sinal residual para um sinal de croma obtido pelo método de Intra_FromLuma tem uma característica similar ao sinal residual de um sinal de luma.
[0232] A figura 16 é um fluxograma ilustrando um exemplo de um método de derivação seletiva de um método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base no modo de direção da intrapredição para um sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[0233] Com referência à figura, primeiro, se um bloco atual foi submetido à codificação intraquadros ‘Intra’ e o bloco atual tem um tamanho de 4x4 (trafoSize (ou iWidth) = 4) na etapa S1605, a DST de número inteiro ou a DCT de número inteiro é aplicada em um método de transformada de frequência para o bloco atual. Se o bloco atual não tem um tamanho de 4x4 (trafoSize (ou iWidth) = 4) na etapa S1605, a DCT pode ser aplicada em um método de transformada de frequência para o bloco atual na etapa S1660.
[0234] A seguir, se o bloco atual é um bloco de luma na etapa S1610, o modo de direção da intrapredição IntraPredMode para um sinal de luma é obtido na etapa S1620. Aqui, o modo de direção da intrapredição para o sinal de luma do bloco atual pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência para a imagem residual do sinal de luma.
[0235] Se o bloco atual é um bloco de croma na etapa S1610, se o bloco de croma é ou não um bloco do DM é determinado na etapa S1615.
[0236] Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual é um bloco do DM, a DCT pode ser aplicada em um método de transformada de frequência para o bloco atual na etapa S1660. Se, como resultado da determinação na etapa S1615, é determinado que o bloco atual não é um bloco do DM, o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência para a imagem residual do sinal de croma na etapa S1625.
[0237] Aqui, se o bloco de croma foi codificado no DM, DST, DCT ou outros métodos de transformada de frequência podem ser aplicados em um modo de direção da intrapredição correspondendo com o EM (por exemplo, um modo planar PLANAR, um modo médio DC, um modo horizontal HOR, um modo vertical VER ou um modo localizado em um oitavo lugar em uma direção vertical (por exemplo, Ver+8 ou modo No. 34)), dos DMs.
[0238] A seguir, se o modo de direção da intrapredição para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) é 2 ou mais e 10 ou menos na etapa S1630, a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em uma direção horizontal e a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em uma direção vertical na etapa S1645.
[0239] Em contraste, se o modo de direção da intrapredição para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) é 0 (PLANAR) ou é 11 ou mais e 25 ou menos na etapa S1635, a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S1650.
[0240] Em contraste, se o modo de direção da intrapredição para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) é 26 ou mais e 34 ou menos na etapa S1640, a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em uma direção horizontal e a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em uma direção vertical na etapa S1655.
[0241] Se o modo de direção da intrapredição para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) não é 26 ou mais e 34 ou menos na etapa S1640, a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S1660.
[0242] O método da figura 16 pode ser incorporado em um processo de transformada para coeficientes de transformada com escala ajustada como segue. PROCESSO DE TRANSFORMADA PARA COEFICIENTES DE TRANSFORMADA COM ESCALA AJUSTADA NOS QUAIS O EXEMPLO DA FIGURA 16 FOI INCORPORADO
[0243] Nesse caso, a entrada é como segue.
[0244] - A largura do bloco de transformada atual: nW
[0245] - A altura do bloco de transformada atual: nH
[0246] - Uma formação de coeficientes de transformada com escala ajustada tendo um elemento dij: formação d (nWxnH).
[0247] Um índice para o sinal de luma e o sinal de croma de um bloco atual: cIdx
[0248] - Se cIdx é 0, isso significa um sinal de luma. Se cIdx é 1 ou cIdx é 2, isso significa um sinal de croma. Além disso, se cIdx é 1, isso significa Cb em um sinal de croma. Se cIdx é 2, isso significa Cr em um sinal de croma.
[0249] Nesse caso, a saída é como segue.
[0250] - Uma formação para um sinal residual obtido pela transformada inversa dos coeficientes de transformada com escala ajustada: formação r (nWxnH)
[0251] Se o modo de codificação ‘PredMode’ para o bloco atual é um modo de intrapredição ‘Intra’, o valor de Log2(nW*nH) é 4 e o sinal é um sinal de luma, os parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 9 são usados dependendo dos modos de direção da intrapredição para o sinal de luma.
[0252] No caso de um sinal de croma, se o modo de codificação da intrapredição para o sinal de croma é menor do que 4, os parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 9 são usados dependendo dos modos de direção da intrapredição para o sinal de croma. Se não, os parâmetros horizTrType e verTrType são definidos para 0.
[0253] Se o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma é ‘35’, os parâmetros horizTrType e verTrType são definidos para 0. Tabela 9
[0254] Um processo de transformada inversa é executado nos coeficientes de transformada com escala ajustada usando os parâmetros de valor de horizTrType e verTrType. Primeiro, os tamanhos nW e nH e a formação dos coeficientes de transformada com escala ajustada ‘formação d nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro horizTrType são recebidos, a transformada inversa 1-D é executada em uma direção horizontal e a formação ‘formação e nWxnH’ é liberada como resultado da transformada inversa 1-D.
[0255] A seguir, uma formação ‘formação e nWxnH’ é recebida e uma formação ‘formação g nWxnH’ é derivada como na equação 5 usando a formação.
[0256] A seguir, os tamanhos nW e nH e a formação ‘formação g nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro verTrType são recebidos e a transformada inversa 1-D é executada em uma direção vertical.
[0257] A seguir, uma formação ‘formação r nWxnH’ para os sinais residuais é definida com base em cIdx como na equação 6.
[0258] Aqui, quando cIdx é 0, shift = 20 - BitDepthY. Quando cIdx não é 0, shift = 20 - BitDepthc. BitDepth indica o número de bits (por exemplo, 8 bits) de uma amostra para uma imagem atual.
[0259] A figura 17 é um fluxograma ilustrando outro exemplo de um método de derivação seletiva do método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base no modo de direção da intrapredição para o sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[0260] Com referência à figura 17, primeiro, se um bloco atual foi submetido ou não à codificação intraquadros ‘Intra’ é determinado na etapa S1710. Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual foi submetido à codificação intraquadros, a DST de número inteiro ou a DCT de número inteiro é aplicada em um método de transformada de frequência para o bloco atual.
[0261] Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual não foi submetido à codificação intraquadros ‘Intra’, o modo de direção da intrapredição ‘IntraPredMode(C)’ para o sinal de luma ou de croma do bloco atual é obtido na etapa S1715. Aqui, quando derivando o método de transformada de frequência para o sinal de luma, IntraPredMode(C) é alterado para IntraPredMode (isto é, o modo de direção da intrapredição para o sinal de luma). Quando derivando o método de transformada de frequência para o sinal de croma, IntraPredMode(C) é alterado para IntraPredModeC (isto é, o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma). Aqui, o modo de direção da intrapredição para o sinal de luma do bloco atual pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência para a imagem residual do sinal de luma e o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma do bloco atual pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência para a imagem residual do sinal de croma.
[0262] Aqui, o modo de direção da intrapredição para a seleção do método de transformada de frequência pode ser obtido em várias maneiras como em um dos métodos 1 a 3 seguintes.
[0263] 1. O modo de direção da intrapredição para o sinal de luma de um bloco atual pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência aplicando o modo de direção da intrapredição a ambas as imagens residuais do sinal de luma e do sinal de croma.
[0264] 2. O modo de direção da intrapredição para o sinal de croma de um bloco atual pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência aplicando o modo de direção da intrapredição a ambas as imagens residuais de um sinal de luma e do sinal de croma.
[0265] 3. Somente a DCT de número inteiro ou a DST de número inteiro pode ser usada no sinal de luma de um bloco atual. Além disso, o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma do bloco atual pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência para a imagem residual do sinal de croma.
[0266] Além disso, o método de transformada de frequência pode ser derivado de várias maneiras.
[0267] A seguir, se o bloco atual tem um tamanho ou não de 4x4 (iWidth = 4) é determinado na etapa S1720. Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual não tem um tamanho de 4x4 (iWidth = 4), a transformada de número inteiro ou a DCT de número inteiro é aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual na etapa S1755.
[0268] Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual tem um tamanho de 4x4 (iWidth = 4), o modo de direção da intrapredição para o bloco atual é verificado.
[0269] Se o modo de direção da intrapredição do bloco atual é 2 ou mais e 10 ou menos na etapa S1725, a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em uma direção horizontal e a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em uma direção vertical na etapa S1740.
[0270] Em contraste, se o modo de direção da intrapredição do bloco atual é 0 ou é 11 ou mais e 25 ou menos na etapa S1730, a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S1745.
[0271] Em contraste, se o modo de direção da intrapredição do bloco atual é 26 ou mais e 34 ou menos na etapa S1735, a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em uma direção horizontal e a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em uma direção vertical na etapa S1750.
[0272] Se o modo de direção da intrapredição do bloco atual não é 26 ou mais e 34 ou menos na etapa S1735, a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S1755.
[0273] Aqui, o método de transformada de frequência de acordo com o modo de direção da intrapredição pode ser usado em várias maneiras. Por exemplo, se o modo de direção da intrapredição para o bloco atual é 2 ou mais e 10 ou menos, o método de transformada de frequência pode ser aplicado como no exemplo acima descrito. Outro método, a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em uma direção horizontal e a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em uma direção vertical. Como ainda outro método, a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical ou a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical. Além disso, a DST de número inteiro pode ser aplicada em todas as direções horizontais e verticais diferentes do modo DC (isto é, modo não de uma predição de valor médio e modo de direção).
[0274] Um método de aplicação de vários métodos de transformada de frequência em várias maneiras como descrito acima pode ser aplicado a outros escopos do modo de direção da intrapredição além do caso onde o modo de direção da intrapredição para o bloco atual é 2 ou mais e 10 ou menos. Os conteúdos seguintes podem ser aplicados nas modalidades seguintes da mesma maneira.
[0275] O método da figura 17 pode ser incorporado ao processo de transformada para os coeficientes de transformada com escala ajustada como segue.
PROCESSO DE TRANSFORMADA PARA COEFICIENTES DE TRANSFORMADA COM ESCALA AJUSTADA NO QUAL O EXEMPLO DA FIGURA 17 FOI INCORPORADO
[0276] Nesse caso, a entrada é como segue.
[0277] - A largura de um bloco de transformada atual: nW
[0278] - A altura do bloco de transformada atual: nH
[0279] - Uma formação de coeficientes de transformada com escala ajustada tendo um elemento dij: formação d (nWxnH).
[0280] Um índice para o sinal de luma e o sinal de croma de um bloco atual: cIdx
[0281] - Se cIdx é 0, isso significa um sinal de luma. Se cIdx é 1 ou cIdx é 2, isso significa um sinal de croma. Além disso, se cIdx é 1, isso significa Cb em um sinal de croma. Se cIdx é 2, isso significa Cr em um sinal de croma.
[0282] Nesse caso, a saída é como segue.
[0283] Uma formação para um sinal residual obtido transformando inversamente os coeficientes de transformada com escala ajustada: formação r (nWxnH).
[0284] Se o modo de codificação ‘PredMode’ para o bloco atual é um modo de intrapredição ‘Intra’ e o valor de Log2(nW*nH) é 4, (1) parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 10 são usados dependendo dos modos de direção da intrapredição para um sinal de luma e (2) os parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 10 são usados dependendo dos modos de direção da intrapredição para um sinal de croma. Se não, os parâmetros horizTrType e verTrType são definidos para 0. TABELA 10
[0285] Um processo de transformada inversa é executado nos coeficientes de transformada com escala ajustada usando os valores dos parâmetros horizTrType e verTrType. Primeiro, os tamanhos nW e nH e a formação dos coeficientes de transformada com escala ajustada ‘formação d nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro horizTrType são recebidos, a transformada inversa 1-D é executada em uma direção horizontal e uma formação ‘formação e nWxnH’ é liberada como resultado da transformada inversa 1-D.
[0286] A seguir, uma formação ‘formação e nWxnH’ é recebida e uma formação ‘formação g nWxnH’ é derivada como na equação 7 usando a formação.
[0287] A seguir, os tamanhos nW e nH e a formação ‘formação g nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro verTrType são recebidos e a transformada inversa 1-D é executada em uma direção vertical.
[0288] A seguir, uma formação ‘formação r nWxnH’ para os sinais residuais é definida com base em cIdx como na equação 8.
[0289] Aqui, quando cIdx é 0, shift = 20 - BitDepthY. Quando cIdx não é 0, shift = 20 - BitDepthc. BitDepth indica o número de bits (por exemplo, 8 bits) de uma amostra para uma imagem atual.
[0290] [Modalidade 4] Um método e aparelho para seletivamente derivar o método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base em um modo de direção da intrapredição para um sinal de luma em relação a um modo de codificação Intra_FromLuma (LM) para o sinal de croma
[0291] A figura 18 é um fluxograma ilustrando um exemplo de um método de derivação seletiva do método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base em um modo de direção da intrapredição para um sinal de luma em relação ao LM do sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[0292] Com referência à figura 18, primeiro, se um bloco atual foi submetido à codificação intraquadros ‘Intra’ e o bloco atual tem um tamanho de 4x4 (TrafoSize (ou iWidth) = 4) na etapa S1810, a DST de número inteiro ou a DCT de número inteiro é aplicada em um método de transformada de frequência para o bloco atual na etapa S1855. Se o bloco atual não tem um tamanho de 4x4 (trafoSize (ou iWidth) = 4) na etapa S1810, a DCT pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual.
[0293] A seguir, se o bloco atual é um bloco de luma ou um bloco de croma e o modo de direção da intrapredição para o bloco de croma é o LM na etapa S1815, o modo de direção da intrapredição ‘IntraPredMode’ para o sinal de luma é obtido na etapa S1820.
[0294] Aqui, o modo de direção da intrapredição para o sinal de luma do bloco atual pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência para as imagens residuais do sinal de luma e do sinal de croma.
[0295] Se o bloco atual é um bloco de croma (isto é, um bloco de croma não o LM) na etapa S1815, a DCT pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual na etapa S1855.
[0296] A seguir, se o modo de direção da intrapredição para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) é 2 ou mais e 10 ou menos na etapa S1825, a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em uma direção horizontal e a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) na direção vertical na etapa S1840.
[0297] Em contraste, se o modo de direção da intrapredição para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) é 0 (PLANAR) ou é 11 ou mais e 25 ou menos na etapa S1830), a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S1845.
[0298] Em contraste, se o modo de direção da intrapredição para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) é 26 ou mais e 34 ou menos na etapa S1835, a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em uma direção horizontal e a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em uma direção vertical na etapa S1850. Se o modo de direção da intrapredição para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) não é 26 ou mais e 34 ou menos na etapa S1835, a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S1855.
[0299] Enquanto isso, um processo de transformada para coeficientes de transformada com escala ajustada de acordo com o exemplo da figura 18 é como segue. UM PROCESSO DE TRANSFORMADA PARA COEFICIENTES DE TRANSFORMADA COM ESCALA AJUSTADA DE ACORDO COM O EXEMPLO DA FIGURA 18
[0300] Nesse caso, a entrada é como segue.
[0301] - A largura de um bloco de transformada atual: nW
[0302] - A altura do bloco de transformada atual: nH
[0303] - Uma formação de coeficientes de transformada com escala ajustada tendo um elemento dij: formação d (nWxnH).
[0304] Um índice para o sinal de luma e o sinal de croma de um bloco atual: cIdx
[0305] - Se cIdx é 0, isso significa um sinal de luma. Se cIdx é 1 ou cIdx é 2, isso significa um sinal de croma. Além disso, se cIdx é 1, isso significa Cb em um sinal de croma. Se cIdx é 2, isso significa Cr em um sinal de croma.
[0306] Nesse caso, a saída é como segue.
[0307] Uma formação para um sinal residual obtido transformando inversamente os coeficientes de transformada com escala ajustada: formação r (nWxnH).
[0308] Se o modo de codificação ‘PredMode’ para o bloco atual é um modo de intrapredição ‘Intra’ e o valor de Log2(nW*nH) é 4, os parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 11 são usados dependendo dos modos de direção da intrapredição para um sinal de luma e os parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 11 são usados dependendo dos modos de direção da intrapredição para o sinal de croma se o modo de codificação para o sinal de croma é Intra_FromLuma (LM). Se não, os parâmetros horizTrType e verTrType são definidos para 0. TABELA 11
[0309] Um processo de transformada inversa é executado nos coeficientes de transformada com escala ajustada usando os valores dos parâmetros horizTrType e verTrType. Primeiro, os tamanhos nW e nH e a formação dos coeficientes de transformada com escala ajustada ‘formação d nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro horizTrType são recebidos, a transformada inversa 1-D é executada em uma direção horizontal e uma formação ‘formação e nWxnH’ é liberada como resultado da transformada inversa 1-D.
[0310] A seguir, uma formação ‘formação e nWxnH’ é recebida e uma formação ‘formação g nWxnH’ é derivada como na equação 9 usando a formação.
[0311] A seguir, os tamanhos nW e nH e a formação ‘formação g nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro verTrType são recebidos e a transformada inversa 1-D é executada em uma direção vertical.
[0312] A seguir, uma formação ‘formação r nWxnH’ para os sinais residuais é definida com base em cIdx como na equação 10.
[0313] Aqui, quando cIdx é 0, shift = 20 - BitDepthY. Quando cIdx não é 0, shift = 20 - BitDepthc. BitDepth indica o número de bits (por exemplo, 8 bits) de uma amostra para uma imagem atual.
[0314] A figura 19 é um fluxograma ilustrando outro exemplo de um método de derivação seletiva do método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base em um modo de direção da intrapredição para um sinal de luma em relação a um modo de codificação do Intra_FromLuma (LM) para o sinal de croma de acordo com a presente modalidade.
[0315] Com referência à figura 19, se um bloco atual foi codificado ou não de acordo com a condição 1 (isto é, se o bloco atual foi submetido ou não à codificação intraquadros ‘Intra’ e o bloco atual é o bloco de um sinal de luma) ou condição 2 (isto é, se o bloco atual tem ou não o LM e o bloco atual é o bloco de um sinal de croma) é determinado na etapa S1910.
[0316] Se, como resultado da determinação, a condição 1 ou a condição 2 não é satisfeita, a transformada de número inteiro ou a DCT de número inteiro pode ser aplicada aos métodos de transformada de frequência para o sinal de luma e o sinal de croma do bloco atual na etapa S1955.
[0317] Se, como resultado da determinação, a condição 1 ou a condição 2 é satisfeita, o modo de direção da intrapredição ‘IntraPredMode’ para o sinal de luma do bloco atual é obtido na etapa S1915.
[0318] Aqui, o modo de direção da intrapredição para o sinal de luma do bloco atual pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência para a imagem residual do sinal de luma. Além disso, se o sinal de croma do bloco atual foi codificado no LM, o modo de direção da intrapredição para o sinal de luma do bloco atual pode ser usado para derivar o método de transformada de frequência para a imagem residual do sinal de croma.
[0319] A seguir, se o bloco atual tem ou não um tamanho de 4x4 (iWidth = 4) é determinado na etapa S1920. Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual não tem um tamanho de 4x4 (iWidth = 4), a transformada de número inteiro ou a DCT de número inteiro pode ser aplicada nos métodos de transformada de frequência para o sinal de luma e o sinal de croma do bloco atual na etapa S1955. Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual tem um tamanho de 4x4 (iWidth = 4), o modo de direção da intrapredição para o bloco atual é verificado.
[0320] Se o modo de direção da intrapredição do bloco atual é 2 ou mais e 10 ou menos na etapa S1925, a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o sinal de luma do bloco atual em uma direção horizontal e a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o sinal de luma do bloco atual em uma direção vertical na etapa S1940. Se o sinal de croma do bloco atual foi codificado no LM, o método de transformada de frequência para o sinal de luma do bloco atual pode ser usado para executar a transformada de frequência na imagem residual do sinal de croma.
[0321] Se o sinal de croma do bloco atual não foi codificado no LM, a DCT de número inteiro pode ser executada no sinal de croma do bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S1955.
[0322] Em contraste, se o modo de direção da intrapredição do bloco atual é 0 ou é 11 ou mais e 25 ou menos na etapa S1930, a DST de número inteiro pode ser aplicada em um método de transformada de frequência para o sinal de luma do bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S1945. Se o sinal de croma do bloco atual foi codificado no LM, o método de transformada de frequência para o sinal de luma do bloco atual pode ser usado para executar a transformada de frequência na imagem residual do sinal de croma. Se o sinal de croma do bloco atual não foi codificado no LM, a DCT de número inteiro pode ser executada no sinal de croma do bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S1955.
[0323] Em contraste, se o modo de direção da intrapredição do bloco atual é 26 ou mais e 34 ou menos na etapa S1935, a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o sinal de luma do bloco atual em uma direção horizontal e a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o sinal de luma do bloco atual em uma direção vertical na etapa S1950. Se o sinal de croma do bloco atual foi codificado no LM, um método de transformada de frequência para o sinal de luma do bloco atual pode ser usado para executar a transformada de frequência na imagem residual do sinal de croma. Se o sinal de croma do bloco atual não foi codificado no LM, a DCT de número inteiro pode ser executada no sinal de croma do bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S1955.
[0324] Se o modo de direção da intrapredição do bloco atual não é 26 ou mais e 34 ou menos na etapa S1935, a DCT de número inteiro pode ser aplicada em um método de transformada de frequência para as imagens residuais do sinal de luma e do sinal de croma do bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S1955.
[0325] Um processo de transformada para os coeficientes de transformada com escala ajustada nos quais o exemplo da figura 19 foi incorporado é como segue.
UM PROCESSO DE TRANSFORMADA PARA COEFICIENTES DE TRANSFORMADA COM ESCALA AJUSTADA NOS QUAIS O EXEMPLO DA FIGURA 19 FOI INCORPORADO.
[0326] Nesse caso, a entrada é como segue.
[0327] - A largura de um bloco de transformada atual: nW
[0328] - A altura do bloco de transformada atual: nH
[0329] - Uma formação de coeficientes de transformada com escala ajustada tendo um elemento dij: formação d (nWxnH).
[0330] Um índice para o sinal de luma e o sinal de croma de um bloco atual: cIdx
[0331] - Se cIdx é 0, isso significa um sinal de luma. Se cIdx é 1 ou cIdx é 2, isso significa um sinal de croma. Além disso, se cIdx é 1, isso significa Cb em um sinal de croma. Se cIdx é 2, isso significa Cr em um sinal de croma.
[0332] Nesse caso, a saída é como segue.
[0333] Uma formação para um sinal residual obtido transformando inversamente os coeficientes de transformada com escala ajustada: formação r (nWxnH).
[0334] Se o modo de codificação ‘PredMode’ para o bloco atual é um modo de intrapredição ‘Intra’ e o valor de Log2(nW*nH) é 4, os parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 12 são usados dependendo dos modos de direção da intrapredição para um sinal de luma e os parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 12 são usados dependendo dos modos de direção da intrapredição para o sinal de croma se o modo de codificação para o sinal de croma é Intra_FromLuma (LM). Se não, os parâmetros horizTrType e verTrType são definidos para 0. TABELA 12
[0335] Um processo de transformada inversa é executado nos coeficientes de transformada com escala ajustada usando os valores dos parâmetros horizTrType e verTrType. Primeiro, os tamanhos nW e nH e a formação dos coeficientes de transformada com escala ajustada ‘formação d nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro horizTrType são recebidos, a transformada inversa 1-D é executada em uma direção horizontal e uma formação ‘formação e nWxnH’ é liberada como resultado da transformada inversa 1-D.
[0336] A seguir, uma formação ‘formação e nWxnH’ é recebida e uma formação ‘formação g nWxnH’ é derivada como na equação 11 usando a formação.
[0337] A seguir, os tamanhos nW e nH e a formação ‘formação g nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro verTrType são recebidos e a transformada inversa 1-D é executada em uma direção vertical.
[0338] A seguir, uma formação ‘formação r nWxnH’ para os sinais residuais é definida com base em cIdx como na equação 12.
[0339] Aqui, quando cIdx é 0, shift = 20 - BitDepthY. Quando cIdx não é 0, shift = 20 - BitDepthc. BitDepth indica o número de bits (por exemplo, 8 bits) de uma amostra para uma imagem atual.
[0340] A presente modalidade pode também ser aplicada a vários casos, tal como 1 e 2 abaixo, além do caso onde um bloco de croma atual foi codificado em Intra_FromLuma (LM).
[0341] 1. Na predição de um bloco de croma, a presente modalidade pode ser aplicada a todos os métodos de multiplicação de um bloco do sinal de luma reconstruído por peso e adição de um deslocamento em um resultado da multiplicação.
[0342] 2. Na predição de um bloco de croma, a presente modalidade pode ser aplicada a todos os métodos de predição de um bloco de croma usando um deslocamento da máscara para o sinal de luma reconstruído e blocos do sinal de croma. Aqui, o deslocamento da máscara é usado para derivar uma correlação entre um sinal de luma e um sinal de croma.
[0343] Além disso, a presente modalidade pode ser aplicada de várias maneiras.
[0344] [Modalidade 5] Um método e um aparelho para derivação seletiva de um método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma dependendo do modo de direção da intrapredição
[0345] A figura 20 é um fluxograma ilustrando um exemplo de um método de derivação seletiva do método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base no modo de direção da intrapredição de acordo com a presente modalidade.
[0346] Com referência à figura 20, primeiro, um bloco atual foi submetido à codificação intraquadros ‘Intra’ e se o bloco atual tem ou não um tamanho de 4x4 (TrafoSize (ou iWidth) = 4) é determinado na etapa S2010. Primeiro, se o bloco atual foi submetido à codificação intraquadros ‘Intra’ e o bloco atual tem um tamanho de 4x4 (TrafoSize (ou iWidth) = 4), a DST de número inteiro ou a DCT de número inteiro pode ser aplicada em um método de transformada de frequência para o bloco atual. Se o bloco atual não tem um tamanho de 4x4 (trafoSize (ou iWidth) = 4), a DCT pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual na etapa S2065.
[0347] A seguir, se o bloco atual é um bloco de luma ou um bloco de croma e o modo de direção da intrapredição para o bloco de croma é o LM na etapa S2015, o modo de direção da intrapredição ‘IntraPredMode’ para o sinal de luma é obtido na etapa S2020. Aqui, o modo de direção da intrapredição para o sinal de luma do bloco atual pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência para as imagens residuais do sinal de luma e do sinal de croma.
[0348] Se o modo de direção da intrapredição para o bloco de croma não é o LM na etapa S2015, se o bloco de croma é ou não o DM é determinado na etapa S2025.
[0349] Se o bloco atual é o bloco de croma e é um bloco do DM, a DCT pode ser aplicada em um método de transformada de frequência para o bloco atual na etapa S2065. Se o bloco atual é o bloco de croma, mas não é um bloco do DM, o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência para a imagem residual do sinal de croma na etapa S2030.
[0350] Aqui, se o bloco de croma foi codificado em DM, DST, DCT ou outros métodos de transformada de frequência podem ser aplicados a um modo de direção da intrapredição correspondendo com o EM (por exemplo, um modo planar PLANAR, um modo médio DC, um modo horizontal HOR, um modo vertical VER ou um modo localizado em um oitavo lugar em uma direção vertical (por exemplo, Ver+8 ou modo No. 34) dos DMs.
[0351] A seguir, se o modo de direção da intrapredição para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) é 2 ou mais e 10 ou menos na etapa S2035, a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em uma direção horizontal e a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em uma direção vertical na etapa S2050.
[0352] Em contraste, se o modo de direção da intrapredição para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) é 0 (PLANAR) ou é 11 ou mais e 25 ou menos na etapa S2040, a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S2055.
[0353] Em contraste, se o modo de direção da intrapredição para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) é 26 ou mais e 34 ou menos na etapa S2045, a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em uma direção horizontal e a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em uma direção vertical na etapa S2060.
[0354] Se o modo de direção da intrapredição para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) não é 26 ou mais e 34 ou menos na etapa S2045, a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual (isto é, os blocos do sinal de luma e de croma) em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S2064.
[0355] O método de aplicação seletiva do método de transformada de frequência pode ser aplicado em várias maneiras como em qualquer um de 1 a 3 abaixo.
[0356] 1. Se o bloco de croma foi codificado no DM, DST, DCT ou outros métodos de transformada de frequência podem ser aplicados em somente um modo de direção da intrapredição correspondendo com o EM (modo planar PLANAR, um modo médio DC, um modo horizontal HOR, um modo vertical VER ou um modo localizado em um oitavo lugar em uma direção vertical (Ver+8 ou modo No. 34)), de entre os DMs.
[0357] 2. Se o bloco de croma foi codificado no LM, DST, DCT ou outros métodos de transformada de frequência podem ser aplicados em somente um modo de direção da intrapredição correspondendo com o EM (modo planar PLANAR, um modo médio DC, um modo horizontal HOR, um modo vertical VER ou um modo localizado em um oitavo lugar em uma direção vertical (Ver+8 ou modo No. 34)), de entre os modos de direção da intrapredição derivados de um sinal de luma.
[0358] 3. Somente quando um modo de direção da intrapredição é PLANAR ou DC, DST, DCT ou outros métodos de transformada de frequência podem ser seletivamente aplicados. Em outros modos, DST, DCT ou outros métodos de transformada de frequência podem ser fixamente aplicados. Em outra modalidade, o reverso é possível.
[0359] Além disso, o método de transformada de frequência pode ser derivado de várias maneiras.
[0360] Um método para execução do processo de transformada para os coeficientes de transformada com escala ajustada incorporando o método da figura 20 é como segue.
UM PROCESSO DE TRANSFORMADA PARA COEFICIENTES DE TRANSFORMADA COM ESCALA AJUSTADA NOS QUAIS O EXEMPLO DA FIGURA 20 FOI INCORPORADO.
[0361] Nesse caso, a entrada é como segue.
[0362] - A largura de um bloco de transformada atual: nW
[0363] - A altura do bloco de transformada atual: nH
[0364] - Uma formação de coeficientes de transformada com escala ajustada tendo um elemento dij: formação d (nWxnH).
[0365] Um índice para o sinal de luma e o sinal de croma de um bloco atual: cIdx
[0366] - Se cIdx é 0, isso significa um sinal de luma. Se cIdx é 1 ou cIdx é 2, isso significa um sinal de croma. Além disso, se cIdx é 1, isso significa Cb em um sinal de croma. Se cIdx é 2, isso significa Cr em um sinal de croma.
[0367] Nesse caso, a saída é como segue.
[0368] Uma formação para um sinal residual obtido transformando inversamente os coeficientes de transformada com escala ajustada: formação r (nWxnH).
[0369] Se o modo de codificação ‘PredMode’ para o bloco atual é um modo de intrapredição ‘Intra’ e o valor de Log2(nW*nH) é 4, os parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 13 são usados dependendo dos modos de direção da intrapredição para um sinal de luma. No caso de um sinal de croma, se o modo de codificação da intrapredição do sinal de croma é menor do que 4, os parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 13 são usados dependendo dos modos de direção da intrapredição para o sinal de croma. Em contraste, se o modo de codificação para o sinal de croma é Intra_FromLuma (LM), os parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 13 são usados dependendo dos modos de direção da intrapredição para um sinal de luma. Se o modo de codificação para o sinal de croma não é Intra_FromLuma (LM), os parâmetros horizTrType e verTrType são definidos para 0. TABELA 13
[0370] Um processo de transformada inversa é executado nos coeficientes de transformada com escala ajustada usando os valores dos parâmetros horizTrType e verTrType. Primeiro, os tamanhos nW e nH e a formação dos coeficientes de transformada com escala ajustada ‘formação d nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro horizTrType são recebidos, a transformada inversa 1-D é executada em uma direção horizontal e uma formação ‘formação e nWxnH’ é liberada como resultado da transformada inversa 1-D.
[0371] A seguir, uma formação ‘formação e nWxnH’ é recebida e uma formação ‘formação g nWxnH’ é derivada como na equação 13 usando a formação.
[0372] A seguir, os tamanhos nW e nH e a formação ‘formação g nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro verTrType são recebidos e a transformada inversa 1-D é executada em uma direção vertical.
[0373] A seguir, uma formação ‘formação r nWxnH’ para os sinais residuais é definida com base em cIdx como na equação 14.
[0374] Aqui, quando cIdx é 0, shift = 20 - BitDepthY. Quando cIdx não é 0, shift = 20 - BitDepthc. BitDepth indica o número de bits (por exemplo, 8 bits) de uma amostra para uma imagem atual.
[0375] A figura 21 é um fluxograma ilustrando outro exemplo de um método de derivação seletiva do método de transformada de frequência para a imagem residual de um sinal de croma com base no modo de direção da intrapredição de acordo com a presente modalidade.
[0376] Com referência à figura 21, primeiro, se um bloco atual não foi submetido à codificação intraquadros ‘Intra’ na etapa S2105, a transformada de número inteiro ou a DCT de número inteiro pode ser aplicada em métodos de transformada de frequência para o sinal de luma e o sinal de croma do bloco atual na etapa S2160.
[0377] Se o bloco atual foi submetido à codificação intraquadros ‘Intra’, se o bloco atual é ou não um bloco do sinal de luma e o modo de codificação do bloco atual é o LM é determinado na etapa S2110.
[0378] Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual não é um sinal de luma e o modo de codificação do bloco atual não é o LM, o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma é obtido na etapa S2120. Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual é um sinal de luma e o modo de codificação do bloco atual é o LM, o modo de direção da intrapredição para um sinal de luma é obtido na etapa S2115.
[0379] Aqui, o modo de direção da intrapredição para o sinal de luma do bloco atual pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência para a imagem residual do sinal de luma. Aqui, o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma do bloco atual pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência para a imagem residual do sinal de croma.
[0380] Além disso, se o sinal de croma do bloco atual foi codificado no LM, o modo de direção da intrapredição para o sinal de luma do bloco atual pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência para a imagem residual do sinal de croma.
[0381] A seguir, se o bloco atual tem ou não um tamanho de 4x4 (iWidth = 4) é determinado na etapa S2125. Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual não tem um tamanho de 4x4 (iWidth = 4), a transformada de número inteiro ou a DCT de número inteiro pode ser aplicada nos métodos de transformada de frequência para o sinal de luma e o sinal de croma do bloco atual na etapa S2160. Se, como resultado da determinação, é determinado que o bloco atual tem um tamanho de 4x4 (iWidth = 4), o modo de direção da intrapredição do bloco atual é verificado.
[0382] Aqui, quando derivando um método de transformada de frequência para o sinal de luma, IntraPredMode(C) é alterado para IntraPredMode (isto é, um modo de direção da intrapredição para o sinal de luma). Quando derivando um método de transformada de frequência para o sinal de croma, IntraPredMode(C) é alterado para IntraPredModeC (isto é, o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma).
[0383] Se o modo de direção da intrapredição do bloco atual é 2 ou mais e 10 ou menos, na etapa S2130, a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em uma direção horizontal e a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em uma direção vertical na etapa S2145.
[0384] Em contraste, se o modo de direção da intrapredição do bloco atual é 0 ou é 11 ou mais e 25 ou menos na etapa S2135, a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S2150.
[0385] Em contraste, se o modo de direção da intrapredição do bloco atual é 26 ou mais e 34 ou menos na etapa S2140, a DCT de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em uma direção horizontal e a DST de número inteiro pode ser aplicada a um método de transformada de frequência para o bloco atual em uma direção vertical na etapa S2155.
[0386] Se o modo de direção da intrapredição do bloco atual não é 26 ou mais e 34 ou menos na etapa S2140, a DCT de número inteiro pode ser aplicada em um método de transformada de frequência para as imagens residuais do sinal de luma e do sinal de croma do bloco atual em ambas as direções horizontal e vertical na etapa S2160.
[0387] Um método para incorporação do método de acordo com o exemplo da figura 21em um processo de transformada para coeficientes de transformada com escala ajustada é como segue.
UM PROCESSO DE TRANSFORMADA PARA COEFICIENTES DE TRANSFORMADA COM ESCALA AJUSTADA NOS QUAIS O EXEMPLO DA FIGURA 21 FOI INCORPORADO.
[0388] Nesse caso, a entrada é como segue.
[0389] - A largura de um bloco de transformada atual: nW
[0390] - A altura do bloco de transformada atual: nH
[0391] - Uma formação de coeficientes de transformada com escala ajustada tendo um elemento dij: formação d (nWxnH).
[0392] Um índice para o sinal de luma e o sinal de croma de um bloco atual: cIdx
[0393] - Se cIdx é 0, isso significa um sinal de luma. Se cIdx é 1 ou cIdx é 2, isso significa um sinal de croma. Além disso, se cIdx é 1, isso significa Cb em um sinal de croma. Se cIdx é 2, isso significa Cr em um sinal de croma.
[0394] Nesse caso, a saída é como segue.
[0395] Uma formação para um sinal residual obtido transformando inversamente os coeficientes de transformada com escala ajustada: formação r (nWxnH).
[0396] Se o modo de codificação ‘PredMode’ para o bloco atual é um modo de intrapredição ‘Intra’ e o valor de Log2(nW*nH) é 4, os parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 14 são usados dependendo dos modos de direção da intrapredição para um sinal de luma. No caso do sinal de croma, os parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 14 são usados dependendo do modo de direção da intrapredição para o sinal de croma. Se o modo de codificação para o sinal de croma é Intra_FromLuma (LM), os parâmetros horizTrType e verTrType de acordo com a tabela 14 são usados dependendo do modos de direção da intrapredição para o sinal de luma. Se o modo de codificação para o sinal de croma não é Intra_FromLuma (LM), os parâmetros horizTrType e verTrType são definidos para 0. TABELA 14
[0397] Um processo de transformada inversa é executado nos coeficientes de transformada com escala ajustada usando os valores dos parâmetros horizTrType e verTrType. Primeiro, os tamanhos nW e nH e a formação dos coeficientes de transformada com escala ajustada ‘formação d nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro horizTrType são recebidos, a transformada inversa 1-D é executada em uma direção horizontal e uma formação ‘formação e nWxnH’ é liberada como resultado da transformada inversa 1-D.
[0398] A seguir, uma formação ‘formação e nWxnH’ é recebida e uma formação ‘formação g nWxnH’ é derivada como na equação 15 usando a formação.
[0399] A seguir, os tamanhos nW e nH e a formação ‘formação g nWxnH’ do bloco atual e o parâmetro verTrType são recebidos e a transformada inversa 1-D é executada em uma direção vertical.
[0400] A seguir, uma formação ‘formação r nWxnH’ para os sinais residuais é definida com base em cIdx como na equação 16.
[0401] Aqui, quando cIdx é 0, shift = 20 - BitDepthY. Quando cIdx não é 0, shift = 20 - BitDepthc. BitDepth indica o número de bits (por exemplo, 8 bits) de uma amostra para uma imagem atual.
[0402] Os métodos acima podem ser aplicados diferentemente em um escopo de aplicação dependendo do tamanho de todos os blocos, da profundidade da CU ou da profundidade da TU.
[0403] Um parâmetro (isto é, a informação sobre o tamanho ou a profundidade) usado para determinar o escopo de aplicação como descrito acima pode ser definido, de modo que um valor predeterminado é usado em um codificador e um decodificador, ou um valor predeterminado pode ser usado dependendo do perfil ou nível. Por exemplo, quando um codificador grava um valor de parâmetro em um fluxo de bits, um decodificador pode obter um valor do fluxo de bits e usar o valor.
[0404] Se o escopo de aplicação é diferente dependendo da profundidade da CU, um dos 3 métodos seguintes pode ser usado como ilustrado na tabela 15: Um método A) de aplicação do escopo de aplicação a somente uma profundidade igual a ou maior do que uma profundidade específica, um método B) de aplicação do escopo de aplicação a somente uma profundidade igual a ou menor do que uma profundidade específica e um método C) de aplicação do escopo de aplicação a somente uma profundidade específica.
[0405] A tabela 15 mostra um exemplo de métodos de determinação do escopo de aplicação nos quais os métodos da presente invenção é aplicado quando uma profundidade da CU (ou TU) específica é 2. Na tabela 15, ‘O’ indica que o escopo de aplicação é aplicado em uma profundidade correspondente e ‘X’ indica que o escopo de aplicação não é aplicado a uma profundidade correspondente. TABELA 15
[0406] Se os métodos da presente invenção não são aplicados em todas as profundidades, isso pode ser indicado usando um indicador (ou marcador) específico ou pode ser representado pela sinalização de um valor que é 1 maior do que o valor máximo da profundidade de uma CU usando como um valor da profundidade da CU indicativo do escopo de aplicação.
[0407] Além disso, os métodos acima descritos podem também ser aplicados a um caso onde um sinal de luma tem uma resolução diferente de um sinal de croma.
[0408] Por exemplo, assumindo que o tamanho de um sinal de croma seja 1/4 do tamanho de um sinal de luma (por exemplo, um sinal de luma tem um tamanho de 416x 240 e um sinal de croma tem um tamanho de 208x120), o bloco do sinal de luma de 8x8 é igual ao bloco do sinal de croma de 4x4.
[0409] A figura 22 mostra um exemplo da diferença na resolução entre um bloco de luma e um bloco de croma. O exemplo da figura 22 ilustra que o sinal de luma é um bloco de 8x8 2210 e o sinal de croma é um bloco de 4x4 2220.
[0410] No exemplo da figura 22, o sinal de luma 2210 pode incluir quatro blocos de 4x4, e cada um dos blocos de 4x4 pode ter um modo de direção da intrapredição. Em contraste, o sinal de croma 2220 pode não ser dividido em blocos de 2x2.
[0411] Nesse caso, o sinal de croma pode ter um modo de direção da intrapredição para o bloco de 4x4. Aqui, se o sinal de croma foi codificado em Intra_FromLuma (LM) (ou se o sinal de croma foi codificado em DM (isto é, quando o modo de direção da intrapredição para o sinal de luma é usado como o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma sem mudança)), um dos quatro blocos de 4x4 pode ser usado como o modo de direção da intrapredição para o sinal de luma usado para derivar um método de transformada de frequência para a imagem residual do sinal de croma.
[0412] A fim de aplicar seletivamente um método de transformada de frequência na imagem residual do sinal de croma, um dos 1 a 4 seguintes pode ser aplicado a um método de derivação da direção da intrapredição em várias maneiras.
[0413] 1. O modo de direção da intrapredição no bloco ascendente-esquerdo do bloco do sinal de luma pode ser usado.
[0414] 2. O modo de direção da intrapredição no bloco ascendente-direito, descendente-esquerdo ou descendente-direito do bloco do sinal de luma pode ser usado.
[0415] 3. O valor médio ou o valor intermediário dos quatro blocos do sinal de luma pode ser usado.
[0416] 4. O valor médio ou o valor intermediário usando os modos de direção da intrapredição para os quatro blocos do sinal de luma de um bloco atual e os blocos do sinal de croma próximos do bloco atual pode ser usado.
[0417] Além disso, o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma pode ser derivado usando vários métodos.
[0418] A figura 23 é outro exemplo ilustrando a diferença na resolução entre um bloco de luma e um bloco de croma.
[0419] Como no exemplo da figura 23, um sinal de luma 2310 pode incluir um bloco de 16x16 e pode ter um modo de intrapredição. Em contraste, um sinal de croma 2320 pode ser dividido em quatro blocos de 4x4. Aqui, cada um dos blocos de 4x4 pode ter um modo de direção da intrapredição.
[0420] Aqui, se o sinal de croma foi codificado em Intra_FromLuma (LM) (ou se o sinal de croma foi codificado em DM (isto é, quando o modo de direção da intrapredição para o sinal de luma é usado como o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma sem mudança)), o modo de direção da intrapredição para o sinal de luma pode ser usado para derivar um método de transformada de frequência para as imagens residuais de cada sinal de croma. Em outra modalidade, de modo a derivar o método de transformada de frequência para as imagens residuais do bloco do sinal de croma, modos de direção da intrapredição podem ser derivados de blocos (isto é, blocos de luma ou blocos de croma) próximos ao bloco atual podem ser derivados e usados.
[0421] Além disso, o método acima descrito pode ser aplicado diferentemente a um bloco de croma dependendo do tamanho do bloco de luma. Além disso, o método acima descrito pode ser aplicado diferentemente a uma imagem do sinal de luma e a uma imagem do sinal de croma. Além disso, o método de transformada de frequência pode ser aplicado separadamente em uma direção horizontal e em uma direção vertical.
[0422] A tabela 16 ilustra esquematicamente uma combinação dos métodos. TABELA 16
[0423] Nos métodos modificados da tabela 16, o método ‘G 1’ é descrito abaixo. Se o tamanho de um bloco de luma é 8 (8x8, 8x4, 2x8, etc.) e o tamanho de um bloco de croma é 4 (4x4, 4x2, 2x4), a modalidade 1 (G 1 - modalidade 1), modalidade 2-1, modalidade 2-2 (G 1 - modalidade 2-1 ou modalidade 2-2) e modalidade 3 (G 1 - modalidade 3) desse relatório descritivo podem ser aplicadas a um sinal de luma, um sinal de croma, um sinal horizontal e um sinal vertical.
[0424] Nos métodos modificados da tabela 16, o método ‘L 2’ é descrito abaixo. Se o tamanho de um bloco de luma é 16 (16x16, 8x16, 4x16, etc.) e o tamanho de um bloco de croma é 4 (4x4, 4x2, 2x4), a modalidade 1 (L 2 - modalidade 1), modalidade 2-1 ou modalidade 2-2 (L 2 - modalidade 2-1 ou modalidade 2-2) e a modalidade 3 (L 2 - modalidade 3) podem ser aplicadas a um sinal de luma, um sinal de croma e um sinal horizontal e não podem ser aplicadas a um sinal vertical.
[0425] Aqui, os métodos acima descritos podem ser aplicados em vários casos, tais como 1 e 2 abaixo, além do caso onde um bloco de croma atual foi codificado em ‘Intra_FromLuma’ (LM).
[0426] 1. Na predição de um bloco de croma, os métodos acima descritos podem ser aplicados a todos os métodos de multiplicação de um bloco de sinal de luma reconstruído por peso e adição de um deslocamento a um resultado da multiplicação.
[0427] 2. Na predição de um bloco de croma, os métodos acima descritos podem ser aplicados a todos os métodos de predição de um bloco de croma usando um deslocamento da máscara para o sinal de luma reconstruído e blocos do sinal de croma. Aqui, o deslocamento da máscara é usado para derivar uma correlação entre um sinal de luma e um sinal de croma.
[0428] Além disso, os métodos acima descritos podem ser aplicados de várias maneiras.
[0429] [Modalidade 6] Um método e um aparelho para determinar integralmente um método de transformada de frequência e um método de varredura para o sinal de croma
[0430] Como descrito acima, um método de varredura para o sinal residual (ou imagem residual) de um sinal de croma pode ser diferente dependendo do modo de direção da intrapredição para o sinal de croma.
[0431] Além disso, um método de transformada de frequência para o sinal residual (ou imagem residual) de um sinal de croma pode ser diferente dependendo do modo de direção da intrapredição para o sinal de croma.
[0432] Um método de varredura para o sinal residual (ou imagem residual) de um sinal de croma pode ter eficiência de codificação diferente dependendo do método de transformada de frequência para o sinal residual do sinal de croma. Em contraste, um método de varredura e um método de transformada de frequência para o sinal residual (ou imagem residual) de um sinal de croma pode ser dito ter uma correlação específica porque os dois métodos podem ser diferentes dependendo do modo de direção da intrapredição para o sinal de croma.
[0433] Isto é, um método de varredura e um método de transformada de frequência para o sinal residual do sinal de croma podem ter uma correlação e os dois métodos podem ser integrados em uma combinação ótima. Dessa forma, os métodos de varredura para o sinal de croma na modalidade 1 e modalidade 2- 1/modalidade 2-2 e o método de transformada de frequência para a modalidade 3, modalidade 4 e modalidade 5 podem ser integralmente determinados como na tabela 17.
[0434] A tabela 17 mostra um exemplo dos métodos de determinação integral do método de varredura e do método de transformada de frequência para o sinal residual de um sinal de croma de acordo com a presente modalidade. TABELA 17
[0435] A tabela 17 mostra combinações dos métodos de integração determinando um método de varredura e um método de transformada de frequência para o sinal residual de um sinal de croma. Aqui, EM, DM e LM mostram métodos de codificação dos modos de direção da intrapredição para o sinal de croma.
[0436] Um modo para um sinal de croma que é derivado aplicando um modo de direção da intrapredição para o sinal de luma em um modo de direção da intrapredição para o sinal de croma sem mudança é um modo derivado (DM). Um modo para o sinal de croma no qual o modo de direção da intrapredição é realmente codificado é um modo explícito (EM). Os modos de direção da intrapredição de um sinal de croma que é codificado no EM incluem um modo planar PLANAR, um modo médio DC, um modo horizontal HOR, um modo vertical VER e um modo localizado em um oitavo lugar em uma direção vertical (isto é, Ver+8 ou o modo No. 34).
[0437] Finalmente, um modo no qual o sinal de croma é predito de um sinal de luma reconstruído é Intra_FromLuma (LM).
[0438] ‘A’, isto é, um exemplo das combinações da tabela 17, é descrito abaixo. A fim de determinar o método de transformada de frequência para o sinal de croma, somente o EM e o LM, de entre os modos de direção da intrapredição para o sinal de croma, são usados, mas o DM não é usado. O método de transformada de frequência é determinado usando o EM e o LM (por exemplo, modalidades 3, 4, 5). A seguir, de modo a determinar o método de varredura para os coeficientes transformados, um método de varredura (por exemplo, modalidades 1 e 2) é determinado usando o EM e o DM, de entre os modos de direção da intrapredição para o sinal de croma.
[0439] Nesse caso, o caso onde o método de transformada de frequência é derivado usando o DM, de entre os modos de direção da intrapredição para o sinal de croma, pode ser excluído considerando a eficiência da codificação. Por exemplo, no caso onde a codificação é executada no DM, se o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma é diferente do modo de direção da intrapredição para o sinal de luma e o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma não está presente no EM (por exemplo, um modo planar PLANAR, um modo médio DC, um modo horizontal HOR, um modo vertical VER e um modo localizado em um oitavo lugar na direção vertical (Ver+8 ou modo No. 34)), a precisão do modo de direção da intrapredição para o sinal de croma codificado no DM pode ser deteriorada porque o sinal de croma é inevitavelmente codificado no DM. Por essa razão, o DM pode não ser usado para determinar o método de transformada de frequência.
[0440] ‘D’, isto é, outro exemplo das combinações da tabela 17, é descrito abaixo. A fim de determinar o método de transformada de frequência para o sinal de croma, somente o EM e o LM, de entre os modos de direção da intrapredição para o sinal de croma, são usados, mas o DM não é usado. O método de transformada de frequência é determinado usando o EM e o LM (por exemplo, modalidades 3, 4 e 5). A seguir, de modo a determinar o método de varredura para os coeficientes transformados, um método de varredura é determinado usando todos o EM, DM e o LM, de entre os modos de direção da intrapredição para o sinal de croma (por exemplo, modalidades 1 e 2).
[0441] Nesse caso, o caso onde o método de varredura é derivado usando o LM, de entre os modos de direção da intrapredição para o sinal de croma, pode ser incluído considerando a eficiência da codificação. Como descrito em conjunto com as modalidades 1 e 2, o sinal de croma codificado no LM pode ter uma correlação com o sinal de luma. Dessa forma, o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma codificado no LM pode ser quase o mesmo que o modo de direção da intrapredição de um sinal de luma. Como resultado, o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma codificado no LM pode ser usado para determinar o método de varredura porque o modo de direção da intrapredição para o sinal de croma tem uma característica similar ao modo de direção da intrapredição para o sinal de luma.
[0442] ‘T’, isto é, ainda outro exemplo das combinações da tabela 17, é descrito abaixo. A fim de determinar o método de transformada de frequência para o sinal de croma, todos o EM, DM e LM, de entre os modos de direção da intrapredição para os sinais de croma, são usados. O método de transformada de frequência é determinado usando o EM, DM e LM (por exemplo, modalidades 3, 4 e 5). A seguir, de modo a determinar o método de varredura para os coeficientes transformados, um método de varredura (por exemplo, modalidades 1 e 2) é determinado usando todos o EM, DM e LM, de entre os modos de direção da intrapredição para o sinal de croma.
[0443] Como ainda outro exemplo adicional das combinações da tabela 17, se o método ‘T’ é modificado, o EM, DM e LM, de entre os modos de direção da intrapredição para o sinal de croma, podem ser usados para determinar o método de transformada de frequência para o sinal de croma. Aqui, o método de transformada da frequência pode ser determinado (por exemplo, modalidades 3, 4 e 5) somente quando o modo de direção da intrapredição para um sinal de croma real e reconstruído, de entre o EM, DM e LM, é o EM (por exemplo, um modo planar PLANAR, um modo médio DC, um modo horizontal HOR, um modo vertical VER ou um modo localizado em um oitavo lugar na direção vertical (Ver+8 ou modo No. 34)). Além disso, todos o EM, o DM e o LM podem ser usados para determinar o método de varredura para os coeficientes transformados. Aqui, o método de varredura (por exemplo, modalidades 1 e 2) pode ser usado somente quando o modo de direção da intrapredição para um sinal de croma real e reconstruído, de entre os EM, DM e LM, é o EM (por exemplo, um modo planar PLANAR, um modo médio DC, um modo horizontal HOR, um modo vertical VER ou modo localizado em um oitavo lugar na direção vertical (Ver+8 ou modo No. 34)).
[0444] [Modalidade 7] Um método e um aparelho para integrar tabelas para determinar o método de transformada de frequência e o método de varredura para o sinal de croma
[0445] Pode ser dito que um método de varredura e um método de transformada de frequência para o sinal residual (ou imagem residual) de um sinal de croma têm uma correlação próxima porque os dois métodos podem ser diferentes dependendo do modo de direção da intrapredição para o sinal de croma.
[0446] Portanto, na presente modalidade, as tabelas usadas para determinar os dois métodos podem ser integradas e usadas dependendo do modo de direção da intrapredição.
[0447] A tabela 18 mostra um exemplo dos métodos de transformada de frequência e dos métodos de varredura derivados com base nos modos de direção da intrapredição de acordo com a presente modalidade. TABELA 18
[0448] Além disso, a tabela 19 mostra outro exemplo de métodos de transformada de frequência e métodos de varredura que são derivados com base nos modos de direção da intrapredição de acordo com a presente modalidade. TABELA 19
[0449] A tabela 20 mostra ainda outro exemplo de métodos de transformada de frequência e método de varredura que são derivados com base nos modos de direção da intrapredição de acordo com a presente modalidade. TABELA 20
[0450] A tabela 21 mostra ainda outro exemplo adicional de métodos de transformada de frequência e métodos de varredura que são derivados com base nos modos de direção da intrapredição de acordo com a presente modalidade. TABELA 21
[0451] As tabelas 18 a 21 mostram exemplos nos quais as tabelas dos métodos de transformada de frequência e dos métodos de varredura derivados com base nos modos de direção da intrapredição são integrados.
[0452] Por exemplo, com referência à tabela 19, se o modo de direção da intrapredição é 2~5, a DST é usada como os métodos de transformada de frequência vertical e horizontal e a varredura diagonal ascendente para a direita DIAG é usada como o método de varredura. Se o modo de direção da intrapredição é 6~14, a DCT é usada como um método de transformada de frequência vertical, a DST é usada como o método de transformada da frequência horizontal e VER (isto é, vertical) é usada como o método de varredura.
[0453] Se o modo de direção da intrapredição é 15~21, a DST é usada como os métodos de transformada de frequência vertical e horizontal e DIAG (isto é, varredura diagonal ascendente para a direita) é usada como o método de varredura. Se o modo de direção da intrapredição é 22~30, a DST é usada como o método de transformada de frequência vertical, a DCT é usada como o método de transformada de frequência horizontal e HOR (isto é, horizontal) é usada como o método de varredura.
[0454] Se o modo de direção da intrapredição é 31~34, a DST é usada como os métodos de transformada de frequência vertical e horizontal e DIAG (isto é, diagonal ascendente-direita) é usada como o método de varredura.
[0455] Se o método de transformada de frequência e o método de varredura são considerados com base no modo de direção da intrapredição como na tabela 19, existe a vantagem já que a unidade pode ser implementada dependendo de VER e HOR ao contrário da tabela 18.
[0456] Aqui, os métodos acima descritos podem também ser aplicados a um caso 1 ou 2 abaixo, além do caso onde um bloco de croma atual foi codificado no LM (Intra_FromLuma).
[0457] 1. Na predição de um bloco de croma, os métodos acima descritos podem ser aplicados em todos os métodos de multiplicação de um bloco do sinal de luma reconstruído por peso e adição de um deslocamento em um resultado da multiplicação.
[0458] 2. Na predição de um bloco de croma, os métodos acima descritos podem ser aplicados a todos os métodos de predição de um bloco de croma usando um deslocamento da máscara para o sinal de luma reconstruído e blocos do sinal de croma. Aqui, o deslocamento da máscara é usado para derivar uma correlação entre o sinal de luma e o sinal de croma.
[0459] Além disso, os métodos acima descritos podem ser aplicados de várias maneiras.
[0460] A figura 24 mostra outro exemplo de um aparelho de codificação de acordo com a presente invenção.
[0461] Com referência à figura 24, o aparelho de codificação 2400 inclui um módulo de especificação do modo de predição 2410 e um módulo de varredura 2420.
[0462] O módulo de especificação do modo de predição 2410 especifica um modo de predição aplicado em um bloco atual. Por exemplo, o módulo de especificação do modo de predição 2410 pode especificar um modo da intrapredição que foi aplicado na amostra de luma e/ou na amostra de croma de um bloco atual.
[0463] Aqui, o módulo de especificação do modo de predição 2410 pode ser colocado em frente do módulo de intrapredição da figura 1 e configurado para especificar o modo de intrapredição a ser aplicado em um bloco atual ou pode ser colocado na traseira do módulo de intrapredição e configurado para liberar a informação indicativa do modo de intrapredição aplicado em um bloco atual.
[0464] O modo de intrapredição é o mesmo que esse descrito com referência à figura 6.
[0465] O módulo de varredura 2420 pode varrer o sinal de croma e/ou o sinal de luma de um bloco atual. Aqui, o módulo de varredura 2420 pode determinar o tipo de varredura a ser aplicado no bloco atual em resposta ao modo de intrapredição para o bloco atual.
[0466] Um método detalhado de determinação do tipo (ou método) de varredura a ser aplicado no bloco atual foi descrito em detalhes em conjunto com as modalidades desse relatório descritivo.
[0467] A figura 25 mostra outro exemplo de um aparelho de decodificação de acordo com a presente invenção.
[0468] Com referência à figura 25, o aparelho de decodificação 2500 inclui um módulo de especificação do modo de predição 2510 e um módulo de varredura 2520.
[0469] O módulo de especificação do modo de predição 2510 especifica um modo de predição aplicado em um bloco atual. Por exemplo, o módulo de especificação do modo de predição 2510 pode especificar o modo de intrapredição aplicado na amostra de luma e/ou na amostra de croma de um bloco atual.
[0470] O modo de intrapredição é o mesmo que esse descrito com referência à figura 6.
[0471] O módulo de varredura 2520 pode varrer o sinal de croma e/ou o sinal de luma de um bloco atual. Aqui, o módulo de varredura 2520 pode determinar o tipo de varredura a ser aplicado no bloco atual em resposta ao modo de intrapredição para o bloco atual.
[0472] Um método detalhado de determinação do tipo (ou método) de varredura a ser aplicado em um bloco atual foi descrito em detalhes em conjunto com as modalidades desse relatório descritivo.
[0473] No sistema exemplar acima, embora os métodos tenham sido descritos com base nos fluxogramas na forma de uma série de etapas ou blocos, a presente invenção não é limitada à sequência das etapas e algumas das etapas podem ser executadas em uma ordem diferente dessa de outras etapas ou podem ser executadas simultaneamente com outras etapas. Além disso, as modalidades acima mencionadas incluem vários exemplos. Por exemplo, uma combinação de algumas modalidades deve também ser entendida como uma modalidade da presente invenção.

Claims (1)

1. Método para decodificar um sinal de vídeo que compreende: obter um modo de predição relacionado a um bloco atual a partir de um sinal de vídeo; varrer coeficientes residuais do bloco atual com base em um tipo de varredura do bloco atual; em que quando o modo de predição relacionado ao bloco atual corresponde a uma intrapredição, um tipo de varredura de um componente de luma do bloco atual e um tipo de varredura de um componente de croma do bloco atual são determinados com base em uma direção de um modo de intrapredição do componente de luma; e derivar amostras residuais pela execução de uma quantização inversa e uma transformada inversa para os coeficientes residuais do bloco atual, a transformada inversa sendo executada pela utilização de uma dentre transformada discreta de cosseno (DCT) e transformada discreta de seno (DST), em que a transformada inversa compreende uma transformada em uma direção horizontal e uma transformada em uma direção vertical, e CARACTERIZADO pelo fato de que, quando um tamanho do bloco atual corresponde a 4x4, a transformada inversa para o componente de luma é executada pela aplicação da DST tanto na direção horizontal como na direção vertical independentemente da direção do modo de intrapredição do componente de luma, o modo de intrapredição de componente luma sendo um modo direcional.
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