JP2013513333A - ビデオ符号化および復号化のためのテンプレート・マッチング予測の適応型残差更新のための方法および装置 - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、米国特許仮出願番号第61/267,715号(2009年12月8日出願)の利益を主張し、当該出願は参照により、その内容は全体として本明細書に包含されている。
インター予測におけるテンプレート・マッチング予測は、動きベクトルを送信することなく、標的画素を予測する一つの方法である。フレームの標的ブロックを考えると、ブロック中の標的画素は、最適画素の隣接画素が、標的画素の隣接画素と最も高い相関関係を有する、一組の基準サンプルから最適画素を検出することにより決定される。標的画素のこれらの隣接画素は、テンプレートとよばれる。先行技術では、テンプレートは通常、標的画素の再構成された周辺画素から採択される。図1を参照すると、インター予測についてのテンプレート・マッチング予測方式の一例は、参照番号100により全体的に図示されている。テンプレート・マッチング予測方式100は、探索領域111を有する再構成された参照フレーム110、探索領域111内の予測領域112、予測領域112に対する隣接領域113を伴っている。テンプレート・マッチング予測方式100は更に、標的ブロック151、標的ブロック151に関するテンプレート152、再構成された領域153を有する現フレーム150を伴う。インター予測の場合、テンプレート・マッチングプロセスは、デコーダ側で動きベクトル探索として理解することができる。ここで、テンプレート・マッチングは、従来の動き補償技術に非常に類似して行われる。すなわち動きベクトルは、参照フレーム内の相応に変位されたテンプレート型領域につき、費用関数を算定することにより判断される。そしてテンプレートについての最良の動きベクトルは、標的領域を予測するのに利用される。再構成または少なくとも予測信号が既に存在する、画像のこれらの領域のみが、探索のためにアクセスされる。よってデコーダは、テンプレート・マッチング・プロセスを実行し、追加のサイド情報なしの標的領域を予測することができる。
イントラ予測においては、予測が標的ブロックとはかけ離れた画素により生じ得るため、テンプレート・マッチングは、利用可能な非局所予測のアプローチの一つである。イントラ・テンプレート・マッチングにおいては、テンプレートの規定は、インター・テンプレート・マッチングにおけるテンプレートの規定画定に類似している。しかし、一つの相違は、探索領域が、現ピクチャの復号化された部分に限定されるという点である。図2を参照すると、イントラ予測についてのテンプレート・マッチング予測方式の一例は、参照番号200により全体的に図示されている。テンプレート・マッチング予測方式200は、ピクチャ277の復号化された部分210を伴っている。ピクチャ277の復号化された部分210は、探索領域211、探索領域211内の候補予測領域212、候補予測領域212に対する隣接領域213を有している。テンプレート・マッチング予測方式200は更に、ピクチャ277の復号化されていない部分220を伴っている。ピクチャ277の復号化されていない部分220は、標的ブロック221、標的ブロック221に対するテンプレート222を有している。簡略化のために、以下の記述は、イントラ・テンプレート・マッチングに基づいている。しかし、インター・テンプレートの対応するものが直ちに拡張適用できることは、当該技術分野および関連する技術分野の当業者に理解される。
テンプレート・マッチングは、追加的なオーバーヘッドを回避可能であるため、映像中の比較的粒子的な領域に通常必要とされる、付随する追加的なオーバーヘッドを最小限に抑えることにより、当該領域を予測するという利点がある。テンプレート・マッチングの利点を活用するために、予測の過程における標的ブロックは、通常、基本的符号化ブロックより小さい。例えば、国際標準化機構/国際電気標準会議(ISO/IEC)動画専門グループ4(MPEG4;Moving Picture Experts Group4)のパート10、高度動画像圧縮符号化(AVC;Advanced Video Coding)規格/国際電気通信連合電気通信セクタ(ITU−T)H.264勧告(以下「MPEG4AVC規格」という)においては、基本符号化ブロックサイズは、4×4または8×8である。一つの先行技術のアプローチでは、テンプレート・マッチングの標的ブロックのサイズは2×2として画定され、これは基本的符号化ブロック4×4のサイズの半分である。図3を参照すると、イントラ・テンプレート・マッチング予測のための細分化されたブロックの一例は、参照番号300により全体的に示されている。イントラ・テンプレート・マッチング予測は、ピクチャ377の復号化された部分310を伴う。ピクチャ377の復号化された部分310は、探索領域311および探索領域311内の候補予測領域312、候補予測領域312に対する隣接領域313を有している。イントラ・テンプレート・マッチング予測は更に、ピクチャ377の復号化されていない部分320を伴っている。ピクチャ377の復号化されていない部分320は、標的ブロック321(図3の具体例では、イントラ・テンプレート・マッチング予測のための細分化されたブロックともいわれる)、および標的ブロック321に対するテンプレート322を有している。
(1)隣接画素を利用して、標的ブロック(例えば、標的ブロック1)について、テンプレートを生成する。
(2)マッチングを探索し、この標的ブロックについて予測を生じさせる。
(3)標的ブロックをその予測で更新する。
(4)標的ブロック2、3、4について、ステップ(1)〜(3)を繰り返す。
(5)基本ブロック全体の残差ブロックを取得する。
(6)残差ブロック全体を変換し、係数を量子化し、量子化された係数を逆変換する。
(7)予測ブロックおよび量子化された残差ブロックを追加することにより、再構成されたブロックを生成する。
(8)基本ブロックを終了する。
(1)隣接画素を用いて、標的ブロックについて(および/または基本ブロックに対応する他のブロック内で)テンプレートを生成する。
(2)マッチングを探索し、この標的ブロックについて予測を生じさせる。
(3)標的ブロックをその予測で更新する。
(4)標的ブロックの残差を変換し、変換係数を取得し、係数を量子化し、量子化された係数を逆変換する。
(5)予測標的ブロックおよび量子化された残差標的ブロックを追加することにより、再構成された標的ブロックを生成する。
(6)標的ブロックをその再構成により更新する。
(7)標的ブロック2、3、4について、ステップ(1)〜(6)を繰り返す。
(8)基本ブロックを終了する。
第1の残差更新方式においては、(たとえばより大きな変換を利用することにより)変換においてより効率的な方式が利用されるが、予測が不良なものとなる場合があるが、一方で第2の残差更新方式は、(第1の方式よりも)良質な予測を提供できるが、大きな変換を利用することに伴う効率性を犠牲にする場合がある。本発明の原理によると、これらの2つの方式を、適応型残差更新構造に統合し、符号化効率を向上させるために、双方の方法の利点を活用することにより、予測精度と変換および量子化の効率性の間の良好なトレードオフを達成している。
上記したように2つ以上の残差更新方式が存在する場合、当該方式の間の不確定性を解決する必要がある。本実施形態では、いずれの方式が選択されるかを示すために、例えばフラグまたはインディケータを利用することによる、明示的切替方法を提案する。エンコーダでは、たとえばレート歪コストを考慮して、全ての残差更新方式を評価し、最良の残差更新方式を選択し、対応するデコーダにフラグまたはインディケータを送信することができる。デコーダでは、ビットストリームからフラグまたはインディケータを読み取ることにより、不確定性を解決し、復号化する際に対応する方式を適用する。
明示的切替方法は、追加のサイド情報にかかるコストを支払うことにより、エンコーダにおいて最良の方式を常に選択することができ、これにより符号化性能を低下させる場合がある。上述のように、追加のサイド情報を送信する必要性を回避するために、種々の方式間の不確定性は、非明示的に導かれてもよい。細分化情報、隣接ブロック符号化情報(たとえば変換サイズ、係数、モードおよび/またはその他)、局所的ピクチャコンテンツ統計(たとえば、平均値、分散値および/またはその他)等を活用することができる。この非明示的切替方法は、明示的切替方法における追加的なオーバーヘッドを回避することができ、これにより緩変動コンテンツの場合に使用されることが好まれる場合がある。ビデオエンコーダにおける本実施形態を伴う方法は、以下の図9との関連で記載されており、ビデオデコーダにおける本実施形態を伴う方法は、以下の図10との関連で記載されている。
特定のサブブロックに対して残差の更新が早期に行われるほど、(特定のサブブロックに関する)以下のサブブロックが良質な予測を得られる可能性が高くなる。またブロック全体の予測もより良質となる。ブロックが大きな量子化パラメータ(QP)の値により符号化される場合、かかる場合に残差は少ない量のデータを提供するに過ぎないため、入手可能な予測がより良質であることを好むようになる。他方、ブロックが比較的小さい量子化パラメータの値により符号化される場合は、残差は非常に重要になり、相当量の予測誤差を補償することができる。よって上記を考慮し、量子化パラメータ依存の切替方法を提供する。たとえば、上記の2つの方式のみを導入したことを考えると、量子化パラメータの値が大きい場合は、より良質の予測を入手するために、方法2を利用することができる。あるいは大きな変換を利用するという利点を維持するために、方法1を利用する。
1に等しいuse_tmp_res_upd_flagは、テンプレート・マッチングにおける複数の残差更新方式の使用を指定している。0に等しいuse_tmp_res_upd_flagは、唯一の残差更新方式の使用を指定している。
1に等しいuse_exp_tmp_res_upd_flagは、明示的切替方法の使用を指定している。0に等しいuse_exp_tmp_res_upd_flagは、非明示的切替方法の使用を指定している。
1に等しいuse_qp_tmp_res_upd_flagは、量子化パラメータ依存の切替方法の使用を指定している。0に等しいuse_qp_tmp_res_upd_flagは、量子化パラメータ依存の切替方法を使用しないことを指定している。
tmp_res_upd_indは、現ブロックにより使用される対応する残差更新方式を示している。
本実施形態においては、新規の多層構造の残差更新方法が提案されている。特に、ここで提示された2つの方法のみが存在すると仮定して、基本ブロックは2回、符号化される。これにより、3つ以上の残差更新方法を伴う他の実施形態においては、基本ブロックは3回以上復号化されてもよいことが理解されるべきである。
(1)比較的高い量子化パラメータの値を設定する。
(2)小さな変換サイズを使用して方法2により、基本ブロック全体を符号化する。
(3)方法2に基づき、再構成された基本ブロックを取得する。
(4)比較的低い量子化パラメータを設定する。
(5)大きな変換を利用して、方法1に基づき基本ブロックを符号化し、ここではテンプレート生成は、ステップ(3)から得られた再構成された基本ブロックに基づくことができる。
(6)ステップ(2)および(5)から残差係数を送信する。
(7)ブロックを終了する。
表2は、本発明の原理の実施形態に従い、実施形態4の例示的スライス・ヘッダ・シンタックスを図示している。
1に等しいuse_tmp_res_upd_flagは、テンプレート・マッチングにおける複数の残差更新方式の使用を指定している。0に等しいuse_tmp_res_updは、唯一の残差更新方式の使用を指定している。
1に等しいuse_multi_layer_tmp_res_upd_flagは、多層構造の残差更新方式の使用を指定している。0に等しいuse_multi_layer_tmp_res_upd_flagは、多層構造の残差更新方式の使用をしないことを指定している。
本実施形態においては、複数を組み合わせた新規の残差更新方法が提案されている。特に、ここで提示された2つの残差更新方法のみが存在すると仮定して、基本ブロックは2回、符号化される。これにより、3つ以上の方法を伴う他の実施形態においては、基本ブロックは3回以上復号化されてもよいことが理解されるべきである。
デコーダでは、類似のステップが実行される。
表3は、本発明の原理の実施形態に従い、実施形態5の例示的スライス・ヘッダ・シンタックスを図示している。
1に等しいuse_tmp_res_upd_flagは、テンプレート・マッチングにおける複数の残差更新方式の使用を指定している。0に等しいuse_tmp_res_upd_flagは、唯一の残差更新方式の使用を指定している。
1に等しいuse_comb_multi_tmp_res_upd_flagは、複数を組み合わせた残差更新方法の使用を指定している。0に等しいuse_comb_multi_tmp_res_upd_flagは、複数を組み合わせた残差更新方法の使用をしないことを指定している。
Claims (22)
- テンプレート・マッチング予測を利用して、ピクチャ内の少なくとも一つのブロックについてピクチャデータを符号化するビデオエンコーダ(500)を備え、前記テンプレート・マッチング予測は、ブロックを符号化する際に使用される複数の残差更新方式から選択するステップを含む、装置。
- ビデオエンコーダにおける方法であって、テンプレート・マッチング予測を利用して、ピクチャ内の少なくとも一つのブロックについてピクチャデータを符号化するステップを含み、前記テンプレート・マッチング予測は、ブロックを符号化する際に使用される複数の残差更新方式から選択するステップ(715,740,750,775,935,945)を含む、前記方法。
- 前記複数の残差更新方式の少なくとも一つは、レート歪コストに基づいて選択される(760,765,775)、請求項2に記載の方法。
- 前記複数の残差更新方式の各々は、ブロックを複数のサブブロックに細分化するステップを含み、前記複数の残差更新方式の一つは、特定のサブブロックに関する予測を探索するステップに引き続き、テンプレート・マッチング予測に関するブロックの処理の完了以前に、前記複数のサブブロックから特定のサブブロックの残差に変換を適用するステップを含み、前記複数の更新方式の他の一つは、特定のサブブロックに関する予測を探索するステップに引き続き、テンプレート・マッチング予測に関するブロックの処理の完了に引き続き、前記複数のサブブロックのうち特定のサブブロックの残差に変換を適用するステップ(740,750,935,945.1135.1175)を含む、請求項2に記載の方法。
- 前記複数の残差更新方式は、結果として生じるビットストリームで明示的に示される(780)、請求項2に記載の方法。
- 前記複数の残差更新方式の少なくとも一つは、ピクチャとしての同一のビデオシーケンスに対応する復号化されたピクチャ、少なくとも一つのブロックの量子化パラメータの値、ブロック内の少なくとも一つのサブブロック、ブロックに対する少なくとも一つの隣接ブロック、または少なくとも一つのサブブロック、ピクチャコンテンツ統計、細分化情報および少なくとも一つの隣接ブロックの符号化情報のうちの少なくとも1つに基づいて選択される(910)、請求項2に記載の方法。
- ブロックを予測するために、2つ以上の前記複数の残差更新方式が組合せ可能である(1100)、請求項2に記載の方法。
- 前記複数の残差更新方式の各々は、互いに対して独立であり、ブロックの最終予測は、少なくとも2つの前記複数の残差更新方式の出力の組合せである(1300)、請求項7に記載の方法。
- 前記複数の残差更新方式は互いに従属しており、前記複数の残差更新方式のうち特定の一つのものの一つの出力は、前記複数の残差更新方式の少なくとの一つの他の特定の一つのものの少なくとも一つの他の出力に従属している(1100)、請求項7に記載の方法。
- テンプレート・マッチング予測を利用して、ピクチャ内の少なくとも一つのブロックについてピクチャデータを復号化する、ビデオデコーダ(600)を備えた装置であって、前記テンプレート・マッチング予測は、ブロックを符号化する際に使用される複数の残差更新方式から選択するステップを備える、前記装置。
- テンプレート・マッチング予測を利用して、ピクチャ内の少なくとも一つのブロックについてピクチャデータを復号化するステップを含む、ビデオエンコーダにおける方法であって、前記テンプレート・マッチング予測は、ブロックを符号化する際に使用される複数の残差更新方式から選択するステップ(810,835,845,1015,1040,1050)を含む、前記方法。
- 前記複数の残差更新方式の各々は、ブロックを複数のサブブロックに細分化するステップを含み、前記複数の残差更新方式の一つは、特定のサブブロックに関する予測を探索するステップに引き続き、テンプレート・マッチング予測に関するブロックの処理の完了以前に、前記複数のサブブロックから特定のサブブロックの残差に変換を適用するステップを含み、前記複数の更新方式の他の一つは、特定のサブブロックに関する予測を探索するステップに引き続き、テンプレート・マッチング予測に関するブロックの処理の完了に引き続き、前記複数のサブブロックのうち特定のサブブロックの残差に変換を適用するステップ(835,845,1015,1040.1050)を含む、請求項11に記載の方法。
- 前記複数の残差更新方式の少なくとも一つは、ピクチャとしての同一のビデオシーケンスに対応する復号化されたピクチャ、少なくとも一つのブロックの量子化パラメータの値、ブロック内の少なくとも一つのサブブロック、ブロックに対する少なくとも一つの隣接ブロック、または少なくとも一つのサブブロック、ピクチャコンテンツ統計、細分化情報および少なくとも一つの隣接ブロックの符号化情報のうちの少なくとも1つに基づいて選択される(1015)、請求項11に記載の方法。
- ブロックを予測するために、2つ以上の前記複数の残差更新方式が組合せ可能である(1200)、請求項11に記載の方法。
- 前記複数の残差更新方式の各々は、互いに対して独立であり、ブロックの最終予測は、少なくとも2つの前記複数の残差更新方式の出力の組合せである(1400)、請求項14に記載の方法。
- 前記複数の残差更新方式は互いに従属しており、前記複数の残差更新方式のうち特定の一つのものの一つの出力は、前記複数の残差更新方式の少なくとも一つの他の特定の一つのものの少なくとも一つの他の出力に従属している(1200)、請求項14に記載の方法。
- 符号化されたビデオ信号データを有する一時的でないコンピュータ可読記憶媒体であって、
テンプレート・マッチング予測を利用して、ピクチャ内の少なくとも一つのブロックについて符号化されたピクチャデータを備え、前記テンプレート・マッチング予測は、ブロックを符号化する際に使用される複数の残差更新方式から選択するステップを含む、前記媒体。 - テンプレート・マッチング予測を利用して、ピクチャ内のブロックを符号化するビデオエンコーダ(500)を備え、前記テンプレート・マッチング予測は、ブロックを複数のサブブロックに細分化するステップと、特定のサブブロックに関する予測を探索するステップに引き続き、テンプレート・マッチング予測に関するブロックの処理の完了以前に、前記複数のサブブロックから特定のサブブロックの残差に変換を適用するステップとを含む、前記装置。
- ビデオエンコーダにおける方法であって、テンプレート・マッチング予測を利用して、ピクチャ内のブロックを符号化するステップを含み、前記テンプレート・マッチング予測は、ブロックを複数のサブブロックに細分化するステップ(720,725,730,735,915,920,925,930,1115,1120,1125,1130,1150,1155,1160,1165)と、特定のサブブロックに関する予測を探索するステップに引き続き、テンプレート・マッチング予測に関するブロックの処理の完了以前に、前記複数のサブブロックから特定のサブブロックの残差に変換を適用するステップ(740,750,935,945,1135,1175)と、を含む、前記方法。
- テンプレート・マッチング予測を利用して、ピクチャ内のブロックを復号化するビデオエンコーダ(600)を備え、前記テンプレート・マッチング予測は、
ブロックを複数のサブブロックに細分化するステップと、特定のサブブロックに関する予測を探索するステップに引き続き、テンプレート・マッチング予測に関するブロックの処理の完了以前に、前記複数のサブブロックから特定のサブブロックの残差に変換を適用するステップとを含む、前記装置。 - ビデオデコーダにおける方法であって、テンプレート・マッチング予測を利用して、ピクチャ内のブロックを復号化するステップを含み、前記テンプレート・マッチング予測は、ブロックを複数のサブブロックに細分化するステップ(815,820,825,830,1020,1025,1030,1035,1215,1220,1225,1230,1245,1250,1255,1260)と、特定のサブブロックに関する予測を探索するステップに引き続き、テンプレート・マッチング予測に関するブロックの処理の完了以前に、前記複数のサブブロックから特定のサブブロックの残差に変換を適用するステップ(835,845,1040,1050,1235,1270)と、を含む、前記方法。
- 符号化されたビデオ信号データを有する一時的でないコンピュータ可読記憶媒体であって、
テンプレート・マッチング予測を利用して符号化したピクチャ内のブロックを備え、前記テンプレート・マッチング予測は、ブロックを複数のサブブロックに細分化するステップと、特定のサブブロックに関する予測を探索するステップに引き続き、テンプレート・マッチング予測に関するブロックの処理の完了以前に、前記複数のサブブロックから特定のサブブロックの残差に変換を適用するステップとを含む、前記媒体。
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