JP2017520991A - ブロック適応性のある色空間コンバージョンコーディング - Google Patents

ブロック適応性のある色空間コンバージョンコーディング Download PDF

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Abstract

ビデオコーダがビデオデータのコーディングユニット(CU)を復号する。ビデオデータを復号する際、ビデオコーダは、CUが、色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定する。ビデオコーダは、初期量子化パラメータ(QP)を決定し、初期QPとQPオフセットの和に等しい最終QPを決定し、最終QPに基づいて、係数ブロックを逆量子化し、次いで、逆量子化された係数ブロックに基づいてCUを再構築する。

Description

[0001]本願は、その内容全体が参照によって本明細書に組み込まれている、2014年6月4日に出願した米国仮出願第62/007,860号の利益を主張するものである。
[0002]本開示は、ビデオの符号化および復号に関する。
[0003]デジタルビデオ能力は、デジタルテレビジョン、デジタルダイレクトブロードキャストシステム、ワイヤレスブロードキャストシステム、携帯情報端末(PDA)、ラップトップコンピュータまたはデスクトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、電子ブックリーダー、デジタルカメラ、デジタル記録デバイス、デジタルメディアプレーヤ、ビデオゲームデバイス、ビデオゲームコンソール、セルラー電話または衛星無線電話、いわゆる「スマートフォン」、ビデオ会議デバイス、ビデオストリーミングデバイスなどを含む、広範囲のデバイスに組み込まれ得る。デジタルビデオデバイスは、MPEG−2、MPEG−4、ITU−T H.263、ITU−T H.264/MPEG−4,Part 10,アドバンストビデオコーディング(AVC)、高効率ビデオコーディング(HEVC)規格によって定義された規格、および現在開発中のそのような規格の拡張に記載されているビデオ圧縮技法などのビデオ符号化技法を実装する。ビデオデバイスは、そのようなビデオコーディング技法を実装することによって、デジタルビデオ情報をより効率的に送信、受信、符号化、復号、および/または記憶し得る。
[0004]ビデオコーディング技法は、ビデオシーケンスに固有の冗長性を低減または除去するための空間的(ピクチャ内)予測および/または時間的(ピクチャ間)予測を含む。ブロックベースのビデオコーディングでは、ビデオスライス(たとえば、ビデオフレームまたはビデオフレームの一部分)は、ビデオブロックに区分され得、それは、ツリーブロック、コーディングユニット(CU)および/またはコーディングノードと呼ばれ得る。ピクチャのイントラコード化(I)スライス中のビデオブロックは、同じピクチャ中の隣接ブロック中の参照サンプルに対する空間予測を使用して符号化される。ピクチャのインターコード化(PまたはB)スライスにおけるビデオブロックは、同じピクチャ中の隣接ブロックにおける参照サンプルに対する空間的予測、または他の参照ピクチャ中の参照サンプルに対する時間的予測を使用し得る。ピクチャは、フレームと呼ばれ得、参照ピクチャは、参照フレームと呼ばれ得る。
[0005]空間的または時間的予測は、コーディングされるブロックについての予測ブロックをもたらす。残差データは、コーディングされる元のブロックと予測ブロックとの間のピクセル差分を表す。インターコード化ブロックは、予測ブロックを形成する参照サンプルのブロックを指す動きベクトルと、コード化ブロックと予測ブロックとの間の差分を示す残差データとに従って符号化される。イントラコード化ブロックは、イントラコーディングモードと残差データとに従って符号化される。さらなる圧縮のために、残差データは、ピクセル領域から変換領域に変換されて残差変換係数をもたらし得、それは、次いで量子化され得る。量子化変換係数は、最初に2次元アレイで構成され、変換係数の1次元ベクトルを生成するために走査され得、なお一層の圧縮を達成するためにエントロピーコーディングが適用され得る。
[0006]概して、本開示では、色空間コンバージョン(color space conversion)プロセスを使用してビデオブロックをコーディングするための技法について説明する。ビデオエンコーダが、ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化する。ビデオデータを符号化する際、ビデオエンコーダは、色空間コンバージョンを使ってCUを符号化するかどうか決定する。色成分について、ビデオエンコーダは、色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定し、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを設定し、色成分についての最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを量子化し、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。ビデオエンコーダは、量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームをさらに出力する。ビデオデコーダが、ビデオデータのCUを復号する。ビデオデータを復号する際、ビデオデコーダは、CUが、色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定する。色成分について、ビデオデコーダは、色成分に関する初期QPを決定し、最終QPを決定し、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを逆量子化し、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。ビデオデコーダは、CUに関する逆量子化された係数ブロックに基づいて、CUを再構築する。
[0007]一例では、本開示は、ビデオデータを復号する方法を対象とし、この方法は、ビデオデータのコーディングユニット(CU)が、色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定することと、色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定することと、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを決定することと、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを逆量子化すること、ここで、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく、と、CUに関する逆量子化された係数ブロックに基づいて、コーディングユニットを再構築することと、を備える。
[0008]別の例では、本開示は、ビデオデータを復号するためのデバイスを対象とし、このデバイスは、ビデオデータを記憶するように構成されたメモリと、ビデオデータのコーディングユニット(CU)が、色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定し、色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定し、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを決定し、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを逆量子化し、ここで、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づき、CUに関する逆量子化された係数ブロックに基づいて、コーディングユニットを再構築する、ように構成された1つまたは複数のプロセッサと、を備える。
[0009]別の例では、本開示は、ビデオデータを復号するためのデバイスを対象とし、このデバイスは、ビデオデータのコーディングユニット(CU)が、色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定するための手段と、色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定するための手段と、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを決定するための手段と、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを逆量子化するための手段、ここで、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく、と、CUに関する逆量子化された係数ブロックに基づいて、コーディングユニットを再構築するための手段と、を備える。
[0010]別の例では、本開示は、命令を有して符号化されたコンピュータ可読記憶媒体を対象とし、命令は、実行されると、1つまたは複数のプロセッサに、ビデオデータのコーディングユニット(CU)が、色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定させ、色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定させ、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを決定させ、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを逆量子化させ、ここで、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づき、CUに関する逆量子化された係数ブロックに基づいて、コーディングユニットを再構築させる。
[0011]別の例では、本開示は、ビデオデータを符号化する方法を対象とし、この方法は、色空間コンバージョンを使って、ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化すると決定することと、色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定することと、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを設定することと、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを量子化すること、ここで、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく、と、量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームを出力することと、を備える。
[0012]別の例では、本開示は、ビデオデータを符号化するためのデバイスを対象とし、このデバイスは、ビデオデータを記憶するように構成されたメモリと、色空間コンバージョンを使って、ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化すると決定し、色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定し、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを設定し、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを量子化し、ここで、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づき、量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームを出力する、ように構成された1つまたは複数のプロセッサとを備える。
[0013]別の例では、本開示は、ビデオデータを符号化するためのデバイスを対象とし、このデバイスは、色空間コンバージョンを使って、ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化すると決定するための手段と、色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定するための手段と、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを設定するための手段と、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを量子化するための手段、ここで、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく、と、量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームを出力するための手段と、を備える。
[0014]別の例では、本開示は、命令を有して符号化されたコンピュータ可読記憶媒体を対象とし、命令は、実行されると、1つまたは複数のプロセッサに、色空間コンバージョンを使って、ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化すると決定させ、色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定させ、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを設定させ、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを量子化させ、ここで、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づき、量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームを出力させる。
[0015]本開示の1つまたは複数の例の詳細は、添付図面と下の説明とに示される。本開示の他の特徴、目的、および利点は、説明、図面、および特許請求の範囲から明らかになるであろう。
[0016]本開示で説明される技法を利用し得る例示的なビデオ符号化および復号システムを示すブロック図。 [0017]イントラ予測モードでの高効率ビデオコーディング(HEVC)を示す概念図。 [0018]本開示の1つまたは複数の技法による、マージモードとアドバンスド動きベクトル予測(AMVP)モードとのための空間隣接動きベクトル候補を示す概念図。 本開示の1つまたは複数の技法による、マージモードとアドバンスド動きベクトル予測(AMVP)モードとのための空間隣接動きベクトル候補を示す概念図。 [0019]本開示の1つまたは複数の技法によるイントラブロックコピー(BC)の一例を示す概念図。 [0020]本開示の1つまたは複数の技法による、イントラ8×8ブロックのためのターゲットブロックおよび参照サンプルの一例を示す概念図。 [0021]本開示で説明される技法を実装し得る例示的なビデオエンコーダを示すブロック図。 [0022]本開示で説明される技法を実装し得る例示的なビデオデコーダを示すブロック図。 [0023]本開示の1つまたは複数の技法による符号化技法を示すフローチャート。 [0024]本開示の1つまたは複数の技法による復号技法を示すフローチャート。 [0025]本開示の1つまたは複数の技法による符号化技法を示すフローチャート。 [0026]本開示の1つまたは複数の技法による復号技法を示すフローチャート。
[0027]本開示は、スクリーンコンテンツコーディング(SCC)および範囲拡張(RCEx)に関連した技法を含むビデオコーディング技法について記載する。SCCおよび範囲拡張は、可能性としては高いビット深度(8ビットよりも大きい)、または高クロマサンプリングフォーマットのサポートを含む。より具体的には、本開示では、色空間コンバージョンが使われるときに量子化パラメータ(QP)を決定することに関連した技法が提案される。
[0028]本開示の技法によると、ビデオコーダが、色成分に関する残差データのブロックを量子化するために、色成分に関する最終QPを使う。ビデオコーダは、色成分に関する最終QPを導出するために、色成分に関するデルタQPを使う。3つの色成分がある例では、3つの色成分に関するデルタQPは、deltaQPC0、deltaQPC1、およびdeltaQPC2と記され得る。上記例において、deltaQPC0はdeltaQPC1に等しくなり得、これらは両方ともdeltaQPC2よりも小さい。たとえば、deltaQPC0およびdeltaQPC1は各々、−5に等しくなり得、deltaQPC2は−3に等しくなり得る。他のケースでは、CUが、色空間コンバージョンを使ってコーディングされたのではないとき、ビデオコーダは、決定された量子化パラメータ、すなわち、初期化された/暫定量子化パラメータにいかなるオフセットも追加せずに、CUを復号し得る。
[0029]ビデオコーダが、残差データのブロックをコーディングするためにループ内色空間変換を使う場合、各色成分に関して、ビデオコーダは、色成分に関する暫定QPにデルタQPを加え得る。色成分に関する暫定QPは、Qp’y、Qp’cb、およびQp’crと記され得る。ビデオコーダは、従来のQP導出プロセスを使って、色成分に関する暫定QPを導出し得る。ビデオコーダが、特定の色成分に関する残差データのブロックをコーディングするためにループ内色空間変換を使わない場合、ビデオコーダは、特定の色成分に関する暫定QPに、特定の色成分に関するデルタQPを加えない。
[0030]概して、本開示では、ビデオデータをコーディングするための色空間コンバージョンのプロセスを使用してビデオブロックをコーディングするための技法について説明する。本明細書で説明する技法は、ループ内色空間変換のコーディング性能を改善し得、デコーダの複雑さを低減し得る。ビデオエンコーダが、ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化する。ビデオデータを符号化する際、ビデオエンコーダは、色空間コンバージョンを使ってCUを符号化するかどうか決定する。ビデオエンコーダは、色成分に関する初期QPを決定し得、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを設定し得る。ビデオエンコーダは、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを量子化し得、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。各係数が量子化されると、ビデオエンコーダは、符号化ビットストリーム中で、CUに関する量子化された係数ブロックに基づくCUを、さらに出力する。
[0031]さらに、本開示の技法における一致において、ビデオデコーダがビデオデータのCUを復号する。ビデオデータを復号する際、ビデオデコーダは、CUが、色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定する。複数の色成分のうちのある色成分について、ビデオデコーダは、色成分に関する初期QPを決定し、最終QPを決定し得る。ビデオデコーダは、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを逆量子化することができ、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。各係数ブロックが逆量子化されると、ビデオデコーダは、CUに関する逆量子化された係数ブロックに基づいて、CUを再構築する。
[0032]図1は、スクリーンコンテンツコーディングのための技法を利用し得る例示的なビデオ符号化および復号システム10を示すブロック図である。図1に示されているように、システム10は、宛先デバイス14によって後の時点で復号されるべき符号化ビデオデータを提供するソースデバイス12を含む。具体的には、ソースデバイス12は、コンピュータ可読媒体16を介して宛先デバイス14にビデオデータを提供する。ソースデバイス12および宛先デバイス14は、デスクトップコンピュータ、ノートブック(すなわち、ラップトップ)コンピュータ、タブレットコンピュータ、セットトップボックス、いわゆる「スマート」フォンなどの電話ハンドセット、いわゆる「スマート」パッド、テレビジョン、カメラ、ディスプレイデバイス、デジタルメディアプレーヤ、ビデオゲームコンソール、ビデオストリーミングデバイスなどを含む、広範囲にわたるデバイスのいずれかを備え得る。場合によっては、ソースデバイス12および宛先デバイス14は、ワイヤレス通信のために装備され得る。
[0033]宛先デバイス14は、コンピュータ可読媒体16を介して、復号されるべき符号化ビデオデータを受信し得る。コンピュータ可読媒体16は、ソースデバイス12から宛先デバイス14に符号化ビデオデータを移動することが可能な、任意のタイプの媒体またはデバイスを備え得る。一例では、コンピュータ可読媒体16は、ソースデバイス12が符号化ビデオデータを宛先デバイス14にリアルタイムで直接送信することを可能にするための通信媒体を備え得る。符号化ビデオデータは、ワイヤレス通信プロトコルなどの通信規格に従って変調され、宛先デバイス14に送信され得る。通信媒体は、無線周波数(RF)スペクトルまたは1つもしくは複数の物理伝送線路など、任意のワイヤレス通信媒体またはワイヤード通信媒体を備え得る。通信媒体は、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、またはインターネットなどのグローバルネットワークなど、パケットベースネットワークの一部を形成し得る。通信媒体は、ルータ、スイッチ、基地局、またはソースデバイス12から宛先デバイス14への通信を容易にするために有用であり得る任意の他の機器を含み得る。
[0034]いくつかの例では、ソースデバイス12は出力し得、符号化データは記憶デバイスに出力され得る。同様に、入力インターフェースは、記憶デバイスからの符号化データにアクセスし得る。記憶デバイスは、ハードドライブ、Blue−rayディスク、DVD、CD−ROM、フラッシュメモリ、揮発性もしくは不揮発性メモリ、または符号化ビデオデータを記憶するための任意の他の適切なデジタル記憶媒体など、様々な分散されたまたはローカルにアクセスされるデータ記憶媒体のいずれかを含み得る。さらなる例では、記憶デバイスは、ソースデバイス12によって生成された符号化ビデオを記憶し得るファイルサーバまたは別の中間記憶デバイスに対応し得る。宛先デバイス14は、ストリーミングまたはダウンロードを介して、記憶デバイスから記憶されたビデオデータにアクセスし得る。ファイルサーバは、符号化ビデオデータを記憶することができ、その符号化ビデオデータを宛先デバイス14に送信することができる、任意のタイプのサーバであり得る。例示的なファイルサーバには、(たとえば、ウェブサイト用の)ウェブサーバ、FTPサーバ、ネットワーク接続ストレージ(NAS)デバイス、またはローカルディスクドライブがある。宛先デバイス14は、インターネット接続を含む、任意の標準のデータ接続を通して、符号化ビデオデータにアクセスすることができる。これは、ワイヤレスチャネル(たとえば、Wi−Fi(登録商標)接続)、ワイヤード接続(たとえば、DSL、ケーブルモデムなど)、またはファイルサーバに記憶された符号化ビデオデータにアクセスするために好適である両方の組合せを含み得る。記憶デバイスからの符号化ビデオデータの送信は、ストリーミング送信、ダウンロード送信、またはそれらの組合せであり得る。
[0035]本開示の技法は、ワイヤレスの適用例または設定に必ずしも限定されるとは限らない。本技法は、オーバージエアテレビジョン放送、ケーブルテレビジョン送信、衛星テレビジョン送信、動的適応ストリーミングオーバーHTTP(DASH)などのインターネットストリーミングビデオ送信、データ記憶媒体上に符号化されたデジタルビデオ、データ記憶媒体上に記憶されたデジタルビデオの復号、または他の適用例など、様々なマルチメディア適用例のいずれかをサポートするビデオコーディングに適用され得る。いくつかの例では、システム10は、ビデオストリーミング、ビデオ再生、ビデオブロードキャスト、および/またはビデオ電話などの適用例をサポートするために一方向または双方向のビデオ送信をサポートするように構成され得る。
[0036]図1の例では、ソースデバイス12は、ビデオソース18と、ビデオエンコーダ20と、出力インターフェース22とを含む。宛先デバイス14は、入力インターフェース28と、ビデオデコーダ30と、ディスプレイデバイス32とを含む。本開示によると、ソースデバイス12のビデオエンコーダ20は、色空間コンバージョンのプロセスを使用してビデオブロックを符号化するための技法を適用するように構成され得る。他の例では、ソースデバイスおよび宛先デバイスは、他の構成要素または配置を含み得る。たとえば、ソースデバイス12は、外部カメラなどの外部のビデオソース18からビデオデータを受信し得る。同様に、宛先デバイス14は、内蔵ディスプレイデバイスを含むのではなく、外部ディスプレイデバイスとインターフェースし得る。
[0037]図1の示されるシステム10は一例にすぎない。色空間コンバージョンのプロセスを使用してビデオブロックをコーディングするための技法は、どのデジタルビデオ符号化および/または復号デバイスによっても実施され得る。概して、本開示の技法はビデオコーディングデバイスによって実施されるが、本技法は、一般に「コーデック」と呼ばれるビデオエンコーダ/デコーダによっても実施され得る。ソースデバイス12および宛先デバイス14は、ソースデバイス12が宛先デバイス14への送信のためのコーディングされたビデオデータを生成するような、コーディングデバイスの例にすぎない。いくつかの例では、デバイス12、14は、デバイス12、14の各々がビデオ符号化構成要素とビデオ復号構成要素とを含むように、実質的に対称的に動作し得る。したがって、システム10は、たとえば、ビデオストリーミング、ビデオ再生、ビデオブロードキャスティング、またはビデオテレフォニーのために、ビデオデバイス12とビデオデバイス14との間で一方向または双方向のビデオ送信をサポートし得る。
[0038]ソースデバイス12のビデオソース18は、ビデオカメラ、以前にキャプチャされたビデオを含むビデオアーカイブ、および/またはビデオコンテンツプロバイダからビデオを受信するためのビデオフィードインターフェースなどの、ビデオキャプチャデバイスを含み得る。さらなる代替として、ビデオソース18は、ソースビデオとしてのコンピュータグラフィックスベースのデータ、またはライブビデオとアーカイブされたビデオとコンピュータにより生成されたビデオとの組合せを生成し得る。場合によっては、ビデオソース18がビデオカメラである場合、ソースデバイス12および宛先デバイス14は、いわゆるカメラ付き携帯電話またはビデオ電話を形成し得る。ただし、上述のように、本開示で説明する技法は、概してビデオコーディングに適用可能であり得、ワイヤレスおよび/またはワイヤード適用例に適用され得る。各場合において、キャプチャされたビデオ、前にキャプチャされたビデオ、またはコンピュータ生成ビデオは、ビデオエンコーダ20によって符号化され得る。符号化されたビデオ情報は、次いで、出力インターフェース22によってコンピュータ可読媒体16上に出力され得る。
[0039]コンピュータ可読媒体16は、ワイヤレスブロードキャストもしくはワイヤードネットワーク送信などの一時媒体、またはハードディスク、フラッシュドライブ、コンパクトディスク、デジタルビデオディスク、Blu−ray(登録商標)ディスク、もしくは他のコンピュータ可読媒体などの記憶媒体(すなわち、非一時的記憶媒体)を含み得る。いくつかの例では、ネットワークサーバ(図示されず)は、たとえば、ネットワーク送信を介して、ソースデバイス12から符号化ビデオデータを受信し、符号化ビデオデータを宛先デバイス14に提供し得る。同様に、ディスクスタンピング設備など、媒体製造設備のコンピューティングデバイスは、ソースデバイス12から符号化ビデオデータを受信し、その符号化ビデオデータを含んでいるディスクを生成し得る。したがって、様々な例では、コンピュータ可読媒体16は、様々な形態の1つまたは複数のコンピュータ可読媒体を含むと理解され得る。
[0040]宛先デバイス14の入力インターフェース28はコンピュータ可読媒体16から情報を受信する。コンピュータ可読媒体16の情報は、ブロックおよび他のコード化ユニット、たとえば、GOPの特性および/または処理を記述するシンタックス要素を含む、ビデオエンコーダ20によって定義されるシンタックス情報を含み得、それは、ビデオデコーダ30によっても使用される。ディスプレイデバイス32は、復号ビデオデータをユーザに表示し、陰極線管(CRT)、液晶ディスプレイ(LCD)、プラズマディスプレイ、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイ、または別のタイプのディスプレイデバイスなど、様々なディスプレイデバイスのいずれかを備え得る。
[0041]ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は各々、1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、ディスクリート論理、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェアまたはそれらの任意の組合せなどの、様々な適切なエンコーダ回路のいずれかとして実装され得る。本技法が部分的にソフトウェアで実装されるとき、デバイスは、適切な非一時的コンピュータ可読媒体にソフトウェアの命令を記憶し、本開示の技法を実施するために1つまたは複数のプロセッサを使用してハードウェアでその命令を実行し得る。ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30の各々は、1つまたは複数のエンコーダまたはデコーダの中に含み得、そのいずれかが、デバイスにおいて複合エンコーダ/デコーダ(コーデック)の一部として統合され得る。ビデオエンコーダ20および/またはビデオデコーダ30を含むデバイスは、集積回路、マイクロプロセッサ、および/またはセルラー電話機などのワイヤレス通信デバイスを備え得る。
[0042]ビデオコーディング規格は、ITU−T H.261と、ISO/IEC MPEG−1 Visualと、ITU−T H.262またはISO/IEC MPEG−2 Visualと、ITU−T H.263と、ISO/IEC MPEG−4 Visualと、それのスケーラブルビデオコーディング(SVC)およびマルチビュービデオコーディング(MVC)拡張を含む(ISO/IEC MPEG−4 AVCとしても知られる)ITU−T H.264とを含む。新しいビデオコーディング規格、すなわち高効率ビデオコーディング(HEVC)の設計が、ITU−Tビデオコーディングエキスパートグループ(VCEG)およびISO/IECモーションピクチャエキスパートグループ(MPEG)のビデオコーディング共同研究部会(JCT−VC)によって確定された。ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、HEVCなどのビデオコーディング規格に従って動作してよく、HEVCテストモデル(HM)に準拠し得る。代替的に、ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、MPEG−4,Part 10,アドバンストビデオコーディング(AVC)と代替的に呼ばれるITU−T H.264規格など、他のプロプライエタリ規格もしくは業界規格、またはそのような規格の拡張に従って動作し得る。ただし、本開示の技法は、いかなる特定のコーディング規格にも限定されない。ビデオコーディング規格の他の例としては、MPEG−2およびITU−T H.263がある。
[0043]ITU−T H.264/MPEG−4(AVC)規格は、共同ビデオ部会(JVT)として知られる共同パートナーシップの成果として、ISO/IECムービングピクチャエキスパートグループ(MPEG)とともにITU−Tビデオコーディングエキスパートグループ(VCEG)によって策定された。いくつかの態様では、本開示で説明する技法は、H.264規格に概して準拠するデバイスに適用され得る。H.264規格は、ITU−T研究グループによる2005年3月付けのITU−T勧告H.264「Advanced Video Coding for generic audiovisual services」に記載されており、本明細書ではH.264規格もしくはH.264仕様、またはH.264/AVC規格もしくは仕様と呼ばれる場合がある。共同ビデオ部会(JVT)は、H.264/MPEG−4 AVCへの拡張に取り組み続けている。
[0044]HEVC規格を開発しているJCT−VC。HEVC規格化の取り組みは、HEVCテストモデル(HM)と呼ばれるビデオコーダの発展型モデルに基づく。HMは、たとえば、ITU−T H.264/AVCに従う既存のデバイスに対して、ビデオコーダのいくつかの追加の能力を仮定する。たとえば、H.264は9つのイントラ予測符号化モードを提供するが、HMは33個ものイントラ予測符号化モードを提供し得る。
[0045]概して、HMの作業モデルは、ビデオフレームまたはピクチャが一連のコーディングツリーユニット(CTU)に分割され得ることを記載している。CTUはツリーブロックまたは最大コーディングユニット(LCU)と呼ばれることもある。CTUの各々は、ルーマサンプルのコーディングツリーブロックと、クロマサンプルの2つの対応するコーディングツリーブロックと、それらのコーディングツリーブロックのサンプルをコーディングするために使用されるシンタックス構造とを備え得る。3つの別個のカラープレーンを有する1つまたは複数のモノクロームピクチャでは、CTUは、単一のコーディングツリーブロックと、そのコーディングツリーブロックのサンプルをコーディングするために使用されるシンタックス構造とを備え得る。コーディングツリーブロックは、サンプルのN×Nのブロックであり得る。ビットストリーム内のシンタックスデータは、LCUのサイズを定義し得、それは、ピクセルの個数に関して最大のコーディングユニットである。
[0046]HEVCでは、スライス中の最大コーディングユニットはコーディングツリーブロック(CTB)と呼ばれる。CTBは4分木を含んでおり、そのノードはコーディングユニット(CU)と呼ばれる。CTBのサイズは、HEVCメインプロファイルにおいて16×16から64×64にわたり得るが、8×8CTBサイズなどのより小さいサイズ、およびより大きいサイズもサポートされ得る。
[0047]本開示は、サンプルの1つまたは複数のブロックのサンプルをコーディングするために使用される1つまたは複数のサンプルブロックおよびシンタックス構造を指すために、「ビデオユニット」または「ビデオブロック」または「ブロック」という用語を使用する場合がある。例示的なタイプのビデオユニットは、CTU、CU、PU、変換ユニット(TU)、マクロブロック、マクロブロック区分などを含み得る。いくつかのコンテキストでは、PUの説明は、マクロブロックまたはマクロブロック区分の説明と置き替えられ得る。
[0048]スライスは、コーディング順序で、いくつかの連続するツリーブロックを含む。ビデオフレームまたはピクチャは、1つまたは複数のスライスに区分され得る。各ツリーブロックは、4分木に従って、コーディングユニット(CU)に分割され得る。概して、4分木データ構造はCUごとに1つのノードを含み、ルートノードがツリーブロックに対応する。CUが4つのサブCUに分割される場合、CUに対応するノードは、4つのリーフノードを含み、その各々は、サブCUの1つに対応する。
[0049]4分木データ構造の各ノードは、対応するCUのシンタックスデータを与え得る。たとえば、4分木中のノードは、そのノードに対応するCUがサブCUに分割されるかどうかを示す分割フラグを含み得る。CUのシンタックス要素は、再帰的に定義されてよく、CUがサブCUに分割されるかどうかに依存し得る。CUがさらに分割されない場合、そのCUはリーフCUと呼ばれる。本開示では、元のリーフCUの明示的分割が存在しない場合でも、リーフCUの4つのサブCUはリーフCUとも呼ばれることになる。たとえば、16×16サイズのCUがさらに分割されない場合、その16×16CUが決して分割されなくても、4つの8×8サブCUはリーフCUとも呼ばれる。
[0050]CUは、CTBの同じサイズであってよく、わずか8×8であってよい。各CUは1つの予測モードでコーディングされる。CUがインター予測モードを使ってコーディングされるとき(すなわち、CUがインターコーディングされるとき)、CUは、2つ以上の予測ユニット(PU)にさらに区分され得る。他の例では、CUは、さらなる区分が適用されないとき、ちょうど1つのPUを含み得る。CUが2つのPUに区分される例において、各PUは、CUの半分に等しいサイズである矩形、またはCUの1/4もしくは3/4サイズである2つの矩形であってよい。HEVCでは、最小PUサイズは8×4および4×8である。
[0051]CUは、CUがサイズの特異性を有しないことを別にすれば、H.264規格のマクロブロックと同様の目的を有する。たとえば、ツリーブロックは、(サブCUとも呼ばれる)4つの子ノードに分割され得、各子ノードは、今度は親ノードとなり、別の4つの子ノードに分割され得る。4分木のリーフノードと呼ばれる、最終的な分割されていない子ノードは、リーフCUとも呼ばれるコーディングノードを備える。コーディングされたビットストリームに関連するシンタックスデータは、最大CU深度と呼ばれる、ツリーブロックが分割され得る最大回数を定義することができ、コーディングノードの最小サイズを定義することができる。それに応じて、ビットストリームはまた、最小コーディングユニット(SCU)を定義し得る。本開示では、「ブロック」という用語を、HEVCのコンテキストにおいてCU、PU、またはTUのうちのいずれかを、または他の規格のコンテキストにおいて類似のデータ構造(たとえば、H.264/AVCのマクロブロックおよびそのサブブロック)を指すために使用する。
[0052]CUは、コーディングノードと、コーディングノードに関連付けられた予測ユニット(PU)および変換ユニット(TU)とを含む。CUのサイズは、コーディングノードのサイズに対応し、形状が正方形でなければならない。CUのサイズは、8×8ピクセルから最大64×64以上のピクセルを有するツリーブロックのサイズまでに及びうる。各CUは、1つまたは複数のPUと、1つまたは複数のTUとを含み得る。CUに関連付けられたシンタックスデータは、たとえば、1つまたは複数のPUへのCUの区分を記述し得る。区分モードは、CUがスキップまたは直接モードで符号化されるのか、イントラ予測モード符号化されるのか、それともインター予測モードで符号化されるのかの間で異なり得る。PUは、形状が非正方形になるように区分され得る。CUに関連付けられたシンタックスデータは、たとえば、4分木に従って、CUを1つまたは複数のTUに区分することも記述し得る。TUは、形状において正方形または非正方形(たとえば、長方形)であってもよい。
[0053]HEVC規格は、TUに従った変換を可能にし、それは、異なるCUに対しては異なり得る。TUは通常、区分されたLCUについて定義される所与のCU内のPUのサイズに基づいてサイズ決定されるが、必ずそうであるとは限らない。TUは通常、PUと同じサイズであるか、またはそれよりも小さい。いくつかの例では、CUに対応する残差サンプルは、「残差4分木」(RQT)として知られる4分木構造を使用して、より小さいユニットに再分割され得る。RQTのリーフノードは、変換ユニット(TU)と呼ばれ得る。TUに関連付けられたピクセル差分値は、変換係数を生成するために変換され得、変換係数は量子化され得る。
[0054]リーフCUは、1つまたは複数の予測ユニット(PU)を含み得る。概して、PUは、対応するCUのすべてまたは一部分に対応する空間エリアを表し、そのPUの参照サンプルを取り出すためのデータを含み得る。その上、PUは、予測に関係するデータを含む。たとえば、PUがイントラモード符号化されるとき、PUについてのデータは、残差4分木(RQT)中に含まれ得、残差4分木は、PUに対応するTUについてのイントラ予測モードを記述するデータを含み得る。別の例として、PUがインターモード符号化されるとき、PUは、そのPUについての1つまたは複数の動きベクトルを定義するデータを含み得る。PUのための動きベクトルを定義するデータは、たとえば、動きベクトルの水平成分、動きベクトルの垂直成分、動きベクトルの解像度(たとえば、1/4ピクセル精度または1/8ピクセル精度)、動きベクトルが指す参照ピクチャ、および/または動きベクトルの参照ピクチャリスト(たとえば、リスト0、リスト1、またはリストC)を記述し得る。
[0055]例として、HMは、様々なPUサイズでの予測をサポートする。特定のCUのサイズが2N×2Nであると仮定すると、HMは、2N×2NまたはN×NのPUサイズでのイントラ予測と、2N×2N、2N×N、N×2N、またはN×Nの対称PUサイズでのインター予測とをサポートする。HMはまた、2N×nU、2N×nD、nL×2N、およびnR×2NのPUサイズでのインター予測用の非対称区分をサポートする。非対称区分では、CUの一方の方向は区分されず、他方の方向は、25%と75%に区分される。25%区分に対応するCUの部分は、「n」とそれに続く「Up」、「Down」、「Left」、または「Right」の指示によって示される。したがって、たとえば、「2N×nU」は、上部の2N×0.5N PUと下部の2N×1.5N PUとで水平方向に区分される2N×2N CUを指す。
[0056]本開示では、たとえば16×16ピクセルまたは16かける16ピクセルなど、「N×N」および「NかけるN(N by N)」は、垂直および水平の寸法に関して、ビデオブロックのピクセル範囲を示すために区別なく使用され得る。概して、16×16ブロックは、垂直方向に16ピクセルを有し(y=16)、水平方向に16ピクセルを有する(x=16)。同様に、N×Nブロックは、一般に、垂直方向にNピクセルを有し、水平方向にNピクセルを有し、ここでNは非負の整数値を表す。ブロック内のピクセルは、行および列に配列され得る。さらに、ブロックは、必ずしも、水平方向において垂直方向と同じ数のピクセルを有する必要はない。たとえば、ブロックはN×Mピクセルを備え得、ここで、Mは必ずしもNに等しいとは限らない。
[0057]1つまたは複数のPUを有するリーフCUは、1つまたは複数の変換ユニット(TU)を含み得る。変換ユニットは、上述されたように、(TU4分木構造とも呼ばれる)RQTを使用して指定され得る。たとえば、分割フラグは、リーフCUが4つの変換ユニットに分割されるかどうかを示し得る。次いで、各変換ユニットは、さらなるサブTUにさらに分割され得る。TUは、さらに分割されないとき、リーフTUと呼ばれ得る。概して、イントラコーディングの場合、リーフCUに属するすべてのリーフTUは、同じイントラ予測モードを共有する。すなわち、リーフCUのすべてのTUの予測値を計算するために、同じイントラ予測モードが概して適用される。イントラコーディングの場合、ビデオエンコーダは、イントラ予測モードを使用して各リーフTUの残差値を、TUに対応するCUの部分と元のブロックとの間の差分として計算し得る。TUは、必ずしもPUのサイズに制限されるとは限らない。したがって、TUはPUよりも大きくても、または小さくてもよい。イントラコーディングの場合、PUは、同じCUの対応するリーフTUとコロケートされ得る。いくつかの例では、リーフTUの最大サイズは、対応するリーフCUのサイズに対応し得る。
[0058]HEVCは、予測残差をコーディングするために4×4、8×8、16×16、および32×32の4つの変換ユニット(TU)サイズを指定する。CUは、4つ以上のTUに再帰的に区分され得る。TUは、離散コサイン変換(DCT)と同様である整数ベースの関数を使うことができる。さらに、いくつかの例では離散サイン変換(DST)から導出された整数変換を使用して、イントラコーディングされた領域に属する4×4ルーマ変換ブロックが変換され得る。クロマ変換ブロックは、同じTUサイズをルーマ変換ブロックとして使うことができる。
[0059]その上、リーフCUのTUは、残差4分木(RQT)と呼ばれる、4分木データ構造にも関連付けられ得る。すなわち、リーフCUは、リーフCUがどのようにTUに区分されるかを示す4分木を含み得る。TU4分木のルートノードは概してリーフCUに対応し、CU4分木のルートノードは概してツリーブロック(またはLCU)に対応する。分割されないRQTのTUはリーフTUと呼ばれる。概して、本開示では、別段に明記されていない限り、リーフCUおよびリーフTUに言及するためにそれぞれCUおよびTUという用語を使用する。
[0060]CUがインターコーディングされるとき、各PUに対して1つの動き情報セットが存在し得る。PUがBスライス中にあるときなど、いくつかの例では、各PUに対して2つの動き情報セットが存在し得る。さらに、各PUは、各PUについての動き情報のセットを導出するために一意のインター予測モードでコーディングされ得る。
[0061]ビデオシーケンスは、通常、一連のビデオフレームまたはピクチャを含む。ピクチャグループ(GOP)は、一般に、ビデオピクチャのうちの一連の1つまたは複数を備える。GOPは、GOP中に含まれるいくつかのピクチャを記述するシンタックスデータを、GOPのヘッダ中、ピクチャの1つもしくは複数のヘッダ中、または他の場所に含み得る。ピクチャの各スライスは、スライスの符号化モードを記述するスライスシンタックスデータを含み得る。ビデオエンコーダ20は通常、ビデオデータを符号化するために個々のビデオスライス内のビデオブロックに対して動作する。ビデオブロックは、CU内のコーディングノードに対応し得る。ビデオブロックは、固定サイズまたは可変サイズを有し、指定のコーディング規格に応じてサイズが異なり得る。
[0062]図2は、HEVCイントラ予測モードを示す概念図250である。各PUのルーマ成分のために、図2に関して説明されるように、(2から34までインデックス付けされた)33個の角度イントラ予測モードと、(1でインデックス付けされた)DCモードと、(0でインデックス付けされた)平面モードとをもつイントラ予測方法が利用される。
[0063]上記の35個のイントラ予測モードに加えて、イントラパルスコード変調(I−PCM)と称する、もう1つのイントラ予測モードもHEVCによって採用される。I−PCMモードでは、予測サンプルはあらかじめ定義されたビット数によってコーディングされるが、予測、変換、量子化、およびエントロピーコーディングはバイパスされる。I−PCMモードの主な目的は、信号が他のイントラ予測モードによって効率的にコーディングされ得ない状況を扱うことである。
[0064]CUのPUを使用したイントラ予測コーディングまたはインター予測コーディングに続いて、ビデオエンコーダ20は、CUのTUのための残差データを計算し得る。PUは、(ピクセル領域とも呼ばれる)空間領域において予測ピクセルデータを生成する方法またはモードを記述するシンタックスデータを備え得、TUは、変換、たとえば、残差ビデオデータへの離散コサイン変換(DCT)、整数変換、ウェーブレット変換、または概念的に同様の変換の適用後の、変換領域における係数を備え得る。残差データは、符号化されていないピクチャのピクセルと、PUに対応する予測値との間のピクセル差分に対応し得る。ビデオエンコーダ20は、CUに関する残差データを含むTUを形成し、次いで、CUに関する変換係数を生成するために、TUを変換し得る。
[0065]変換係数を生成するための任意の変換の後に、ビデオエンコーダ20は、変換係数の量子化を実施し得る。量子化は、一般に、係数を表すために使用されるデータの量をできるだけ低減するために、変換係数が量子化され、さらなる圧縮を実現するプロセスを指す。量子化プロセスは、係数の一部またはすべてに関連するビット深度を低減し得る。たとえば、量子化中にnビット値をmビット値に切り捨てることができ、ここで、nはmよりも大きい。
[0066]量子化の後に、ビデオエンコーダ20は、変換係数を走査して、量子化された変換係数を含む2次元行列から1次元ベクトルを生成し得る。走査は、より高いエネルギー(したがってより低い周波数)の係数をアレイの前方に配置し、より低いエネルギー(したがってより高い周波数)の係数をアレイの後方に配置するように設計され得る。いくつかの例では、ビデオエンコーダ20は、量子化された変換係数を走査して、エントロピー符号化され得る直列化されたベクトルを生成するために、あらかじめ定義された走査順序を使用することができる。他の例では、ビデオエンコーダ20は適応型走査を実施し得る。量子化された変換係数を走査して1次元ベクトルを形成した後に、ビデオエンコーダ20は、たとえば、コンテキスト適応型可変長コーディング(CAVLC)、コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング(CABAC)、シンタックスベースコンテキスト適応型バイナリ算術コーディング(SBAC)、確率間隔区分エントロピー(PIPE)コーディングまたは別のエントロピー符号化方法に従って、1次元ベクトル中の変換係数を表すシンタックス要素をエントロピー符号化し得る。ビデオエンコーダ20はまた、ビデオデータを復号する際にビデオデコーダ30によって使用するための、符号化ビデオデータに関連付けられたシンタックス要素をエントロピー符号化し得る。
[0067]ビデオエンコーダ20は、コード化ピクチャおよび関連データの表現を形成するビットのシーケンスを含む、ビットストリームを出力することができる。したがって、このビットストリームは、ビデオデータの符号化表現を備える。ビットストリームは、ネットワークアブストラクションレイヤ(NAL)ユニットのシーケンスを備える場合がある。NALユニットは、NALユニット中のデータのタイプの指示と、必要に応じてエミュレーション防止ビットが散在しているローバイトシーケンスペイロード(RBSP)の形でそのデータを含むバイトとを含む、シンタックス構造である。NALユニットの各々は、NALユニットヘッダを含み、RBSPをカプセル化する。NALユニットヘッダは、NALユニットタイプコードを示すシンタックス要素を含み得る。NALユニットのNALユニットヘッダによって指定されるNALユニットタイプコードは、NALユニットのタイプを示す。RBSPは、NALユニット内にカプセル化された整数個のバイトを含んでいるシンタックス構造であり得る。いくつかの例では、RBSPはゼロビットを含む。
[0068]異なるタイプのNALユニットは、異なるタイプのRBSPをカプセル化し得る。たとえば、異なるタイプのNALユニットは、ビデオパラメータセット(VPS)、シーケンスパラメータセット(SPS)、ピクチャパラメータセット(PPS)、コード化スライス、補足エンハンスメント情報(SEI)などに関する異なるRBSPをカプセル化し得る。ビデオコーディングデータに対するRBSP(パラメータセットおよびSEIメッセージに対するRBSPに対立するものとして)をカプセル化するNALユニットは、ビデオコーディングレイヤ(VCL)NALユニットと呼ばれることがある。HEVC(すなわち、非マルチレイヤHEVC)では、アクセスユニットは、復号順序が連続しており、ちょうど1つのコード化ピクチャを含む、NALユニットのセットであり得る。コード化ピクチャのコード化スライスNALユニットに加えて、アクセスユニットは、コード化ピクチャのスライスを含んでいない他のNALユニットをも含み得る。いくつかの例では、アクセスユニットの復号により、復号ピクチャが常に生じ得る。補足エンハンスメント情報(SEI)は、VCL NALユニットからのコード化ピクチャのサンプルを復号するために必要ではない情報を含んでいる。SEI RBSPは、1つまたは複数のSEIメッセージを含む。
[0069]上で手短に示したように、NALユニットは、VPS、SPS、およびPPSのためのRBSPをカプセル化することができる。VPSは、0個以上のコード化ビデオシーケンス(CVS)全体に適用されるシンタックス要素を備えるシンタックス構造である。SPSは、0個以上のCVS全体に適用されるシンタックス要素を備えるシンタックス構造でもある。SPSは、SPSがアクティブであるときにアクティブであるVPSを識別するシンタックス要素を含み得る。したがって、VPSのシンタックス要素は、SPSのシンタックス要素よりも一般的に適用可能であり得る。PPSは、0個以上のコード化ピクチャに適用されるシンタックス要素を備えるシンタックス構造である。PPSは、PPSがアクティブであるときアクティブであるSPSを識別するシンタックス要素を含み得る。スライスのスライスヘッダは、スライスがコーディングされているときにアクティブであるPPSを示すシンタックス要素を含み得る。
[0070]ビデオデコーダ30は、ビデオエンコーダ20によって生成されたビットストリームを受信し得る。加えて、ビデオデコーダ30は、ビットストリームからシンタックス要素を取得するために、ビットストリームをパースすることができる。ビデオデコーダ30は、ビットストリームから取得されたシンタックス要素に少なくとも部分的に基づいて、ビデオデータのピクチャを再構築することができる。ビデオデータを再構築するためのプロセスは、全般に、ビデオエンコーダ20によって実施されるプロセスの逆であり得る。たとえば、ビデオデコーダ30は、現在のCUのPUのための予測ブロックを決定するために、PUの動きベクトルを使用し得る。加えて、ビデオデコーダ30は、現在のCUのTUの係数ブロックを逆量子化し得る。ビデオデコーダ30は、現在のCUのTUの変換ブロックを再構築するために、係数ブロックに対して逆変換を実施し得る。ビデオデコーダ30は、現在のCUのPUの予測ブロックのサンプルを現在のCUのTUの変換ブロックの対応するサンプルに加えることによって、現在のCUのコーディングブロックを再構築し得る。ピクチャの各CUのコーディングブロックを再構築することによって、ビデオデコーダ30はピクチャを再構築し得る。
[0071]HEVC規格では、2つのインター予測モードがある。これらのインター予測モードは、予測ユニット(PU)のための、それぞれ、マージモード(スキップモードはマージモードの特殊なケースと見なされることに留意されたい)およびアドバンスド動きベクトル予測(advanced motion vector prediction)(AMVP)モードである。AMVPモードまたはマージモードのいずれかにおいて、動きベクトル(MV)候補リストは、複数の動きベクトル予測子について維持され得る。現在のPUの(1つまたは複数の)動きベクトルならびにマージモードにおける参照インデックスは、MV候補リストから1つの候補をとることによって生成され得る。
[0072]いくつかの事例では、MV候補リストは、マージモードのために最高5つの候補を、およびAMVPモードのためにただ2つの候補を含み得る。マージ候補は、動き情報のセット、たとえば、参照ピクチャリスト(リスト0およびリスト1など)と参照インデックスの両方に対応する動きベクトルを含み得る。マージ候補がマージインデックスによって識別される場合、参照ピクチャは現在のブロックの予測のために使用され、ならびに関連する動きベクトルが決定される。しかしながら、リスト0またはリスト1のいずれかからの各潜在的な予測方向に対するAMVPモードの下では、AMVP候補が動きベクトルのみを含み得るので、MVPインデックスとともに参照インデックスがMV候補リストに明示的にシグナリングされる必要がある。AMVPモードにおいて、予測動きベクトルはさらに改善され得る。
[0073]マージ候補は、動き情報の完全セットに対応し得るが、AMVP候補は、特定の予測方向についてのただ1つの動きベクトルと参照インデックスとを含み得る。両方のモードに関する候補は、同じ空間的および時間的隣接ブロックから同様に導出され得る。
[0074]図3Aおよび図3Bは、本開示の1つまたは複数の技法による、マージモードとアドバンスド動きベクトル予測(AMVP)モードとのための空間隣接動きベクトル候補を示す概念図である。図3Aおよび図3Bに関して説明されるように、空間的MV候補が、特定のPU(PU0)に関して図3Aおよび図3Bに示されている隣接ブロックから導出されるが、ブロックから候補を生成する方法はマージモードとAMVPモードとについて異なる。
[0075]マージモードにおいて、図3Aに番号で示された順序で、最高4つの空間的MV候補が導出され得、順序は、図3Aに示されているように、左(0)、上(1)、右上(2)、左下(3)、および左上(4)である。
[0076]AMVPモードにおいて、隣接ブロックは、図3Bに示されているように、ブロック0および1からなる左グループ310、ならびにブロック2、3、および4からなる上グループ320という、2つのグループに分割される。各グループ310および320について、シグナリングされた参照インデックスによって示された参照ピクチャと同じ参照ピクチャを参照する隣接ブロック中の潜在的候補は、そのグループの最終候補を形成するために選ばれるための最高優先順位を有する。すべての隣接ブロックが、同じ参照ピクチャを指す動きベクトルを含んでいるとは限らない可能性がある。したがって、そのような候補が見つけられ得ない場合、第1の利用可能な候補は、最終候補を形成するためにスケーリングされ、したがって、時間距離差分が補償され得る。
[0077]リモートデスクトップ、リモートゲーミング、ワイヤレスディスプレイ、自動車インフォテインメント、クラウドコンピューティングなどの多数のアプリケーションが日常的に使用されつつある。これらのアプリケーションにおけるビデオコンテンツは通常、自然コンテンツ、テキスト、人工グラフィックスなどの組合せである。テキストおよび人工グラフィックス領域では、(文字、アイコン、シンボルなどの)繰返しパターンがしばしば存在する。イントラブロック複写(イントラBC)とは、ビデオコーダが、そのような冗長性を除去することを可能にし、イントラピクチャコーディング効率を改善し得る技法である。いくつかの事例では、イントラBCは代替的にイントラ動き補償(MC)と呼ばれ得る。
[0078]いくつかのイントラBC技法によると、ビデオコーダは、同じピクチャ中のビデオデータの(コーディングされるべき)現在のブロックのすぐ上にあるか、または水平に一直線上にある、ビデオデータの現在のブロックと同じピクチャ内の前にコーディングされたビデオデータのブロックを、現在のブロックの予測に使用し得る。言い換えれば、ビデオデータのピクチャが2−Dグリッドに課された場合、ビデオデータの各ブロックは、x値およびy値の一意の範囲を占有する。したがって、いくつかのビデオコーダは、(現在のブロックに対して垂直方向に一直線上にある)x値の同じセットまたは(現在のブロックに対して水平方向に一直線上にある)y値の同じセットのみを共有する、前にコーディングされたビデオデータのブロックに基づいてビデオデータの現在のブロックを予測し得る。
[0079]図4は、本開示の1つまたは複数の技法によるイントラブロックコピー(BC)の一例を示す概念図である。図4に関して説明されるように、RExt中にイントラBCが含まれている。イントラBCの一例は図4に示されている通りであり、ここにおいて、現在のCU402は、現在のピクチャ/スライスのすでに復号されたブロック404から予測される。現在イントラBCブロックサイズは、CUサイズ程度に大きくなり得、それは、8×8から64×64にわたるが、いくつかの適用例では、さらなる制約が追加として適用され得る。
[0080]従来のビデオコーディングでは、画像は、色調が連続的であり空間的に滑らかであると仮定され得る。これらの仮定に基づいて、たとえば、ブロックベースの変換、フィルタリングなど様々なツールが開発されており、これらのツールは、自然のコンテンツをもつビデオでは良好な性能を示している。しかしながら、リモートデスクトップ、共同作業、およびワイヤレスディスプレイのような一定のアプリケーションでは、コンピュータに生成されたスクリーンコンテンツが、圧縮される支配的コンテンツであり得る。このタイプのコンテンツは、不連続な色調である傾向があり、高コントラストのオブジェクト境界をもつ鋭利な線を特徴とする。ただし、連続的色調および滑らかさの仮定はもはや当てはまらない。そのような場合、従来のビデオコーディング技法が効率的に作用しない場合がある。
[0081]この効率損失を修正するために、ビデオコーダは、パレットモードコーディングを使用し得る。2013年4月10日に出願された米国仮出願第61/810,649号は、パレットコーディング技法の例について記載している。各CUについて、パレットが導出され得、現在のCU中で最も支配的なピクセル値を含む。パレットのサイズおよび要素が最初に送信される。CU中のピクセルは次いで、特定の走査順序に従って符号化される。各ロケーションについて、ビデオエンコーダ20は、フラグpalette_flagなどのシンタックス要素を、ピクセル値がパレット中にある(「ランモード」)か、またはない(「ピクセルモード」)か、を示すために最初に送信し得る。
[0082]「ランモード」において、ビデオエンコーダ20は、後に「ラン」が続くパレットインデックスをシグナリングすればよい。ランは、現在コーディングされているピクセルと同じパレットインデックス値を有する連続ピクセルの数を走査順序で示すシンタックス要素である。走査順序ですぐ隣に連続する複数のピクセルが同じパレットインデックス値を有する場合、「ランモード」は、palette_flagのようなシンタックス要素によって示され得る。カウンタ値が決定され得、それは、現在のピクセルと同じパレットインデックス値を有する、現在のピクセルに続くピクセルの数に等しく、ランはそのカウンタ値に等しく設定される。ビデオエンコーダ20は、「ラン」によってカバーされる、それ以降の位置についてのpalette_flagまたはパレットインデックスを送信する必要はなく、というのは、現在のピクセルに続くピクセルの各々が、同じピクセル値を有するからである。デコーダ側で、現在のピクセルの第1のパレットインデックス値のみが復号され、結果は、「ラン」シンタックス要素中に示されるピクセルの「ラン」においてピクセルごとに複製され得る。「ピクセルモード」において、ビデオエンコーダ20は、この位置についてのピクセルサンプル値を送信する。palette_flagなどのシンタックス要素が「ピクセルモード」を示す場合、パレットインデックス値は、復号されている現在のピクセルについてのみ決定される。
[0083]残差信号のためのループ内色空間変換が、4:4:4クロマフォーマットにおけるシーケンスに関して提案される。ループ内色空間変換プロセスは、RGB/YUVクロマフォーマットにおける予測誤差信号を準最適色空間における予測誤差信号(すなわち、残差信号)に変換する。ループ内色空間変換は、色成分の間の相関性をさらに低減し得る。変換行列は、特異値分解(SVD)によって各CUのピクセルサンプル値から導出され得る。色空間変換はイントラモードとインターモードの両方の予測誤差に適用され得る。
[0084]色空間変換がインターモードに適用されるとき、残差は、最初に、導出された変換行列を用いて異なる領域にコンバートされる。色空間コンバージョンの後に、DCT/DST、量子化、およびエントロピーコーディングなど、従来のコーディングステップが順に実施される。
[0085]色空間変換が、イントラモードを使ってコーディングされたCUに適用されるとき、予測および現在のブロックは、最初に、それぞれ、導出された変換行列を用いて異なる領域にコンバートされる。色空間コンバージョンの後に、現在のブロックと現在のブロックについての予測子との間の残差が、DCT/DSTを用いてさらに変換され、量子化され、エントロピーコーディングされる。
[0086]ビデオエンコーダ20などのビデオ符号化デバイスが順動作を実施し、ここで、コンバージョン値a、b、c、d、e、f、g、h、およびiを備える色空間変換行列が、色成分P、Q、およびSについての値を導出するために、次のように3つの平面G、B、およびRに適用される。
Figure 2017520991
[0087]得られた値は、HEVC仕様の範囲内でクリッピングされ得、というのは、値は、ワーストケースにおいて、最大で
Figure 2017520991
倍まで拡大され得るからである。ビデオデコーダ30などのビデオ復号デバイスが逆動作を実施し、ここで、コンバージョン値at、bt、ct、dt、et、ft、gt、ht、およびitを備える色空間変換行列が、3つの平面G’、B’およびR’を導出するために、次のように、3つの色成分P’、Q’、およびR’に適用される。
Figure 2017520991
[0088]図5は、本開示の1つまたは複数の技法による、イントラ8×8ブロックのためのターゲットブロックおよび参照サンプルの一例を示す概念図である。参照サンプル値からの特異値分解(SVD)を使って、変換行列が導出され得る。ビデオコーディングデバイスは、イントラケースおよびインターケースに対して異なる参照サンプルを使い得る。イントラコード化ブロックの場合について、ターゲットブロックおよび参照サンプルは、図5に示されている通りであってよい。図5では、ターゲットブロックは8×8のクロスハッチサンプルからなり、参照サンプルはストライプサンプルおよびドット付きサンプルである。
[0089]インターコード化ブロックの場合、行列導出のための参照サンプルは動き補償のための参照サンプルと同じであり得る。アドバンスド動き予測(AMP)ブロック中の参照サンプルは、参照サンプルの数が削減されるようにサブサンプリングされ得る。たとえば、12×16ブロック中の参照サンプルの数は2/3だけ低減される。
[0090]上記方法のいくつかの例では、色空間変換プロセスが常に適用され得る。したがって、色空間変換プロセスが呼び出されるか否かをシグナリングする必要はなくてよい。さらに、ビデオエンコーダ20とビデオデコーダ30の両方は、変換行列をシグナリングするためのオーバーヘッドを回避するために、変換行列を順に導出するための同じ方法を使用し得る。
[0091]ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、様々な色空間変換行列を使うことができる。たとえば、ビデオエンコーダ20および/またはビデオデコーダ30は、異なる色空間に関して、異なる色空間変換行列を適用し得る。たとえば、ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、サンプル値をRGB色空間からYCbCr色空間に、およびその逆にコンバートするのに、YCbCr変換行列のペアを使用し得る。以下の等式は、YCbCr変換行列の1つの例示的セットを示す。
Figure 2017520991
Figure 2017520991
[0092]別の例では、ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、サンプル値をRGB色空間からYCoCg色空間に、およびその逆にコンバートするのに、YCoCg変換行列のペアを使用し得る。以下の等式は、YCoCg変換行列の1つの例示的セットを示す。
Figure 2017520991
Figure 2017520991
[0093]別のそのような行列は、YCoCg−R行列であり得、それは、CoおよびCg成分を1/2にスケーリングするYCoCg行列の修正可能バージョンである。リフト技法を使うことによって、ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、以下の等式によって順および逆変換を遂行し得る。
Figure 2017520991
Figure 2017520991
[0094]上記等式および行列において、順変換は、(たとえば、ビデオエンコーダによる)符号化プロセスの前に実施されてよい。反対に、逆変換は、(たとえば、ビデオデコーダによる)復号プロセスの後に実施され得る。
[0095]スライス用のスライスヘッダは、スライスについての情報を含む。たとえば、スライス用のスライスヘッダは、シンタックス要素を含み得、そのシンタックス要素からビデオデコーダ30がスライスのための定量化パラメータを導出することができる。HEVCにおいて、スライスセグメントヘッダシンタックス構造は、スライスヘッダに対応する。以下のテーブルは、以下で定義されるスライスセグメントヘッダの一部分を示す。
Figure 2017520991
[0096]上の例、および本開示の他のシンタックステーブルでは、フォーマットu(n)の記述子を有するシンタックス要素は、長さnの符号なし値であり、ここで、nは非負整数である。さらに、記述子se(v)は、左ビットが先頭である符号付き整数0次指数ゴロムコード化シンタックス要素を示す。
[0097]上のテーブルにおいて、slice_qp_deltaシンタックス要素は、CUレイヤ中のCuQpDeltaValの値によって修正されるまで、スライス中のコーディングブロック向けに使われるべきQpの初期値を指定する。スライスに関するQpは、スライスのブロックのルーマ成分に関するQPである。スライスに関するQp量子化パラメータの初期値、すなわちSliceQpは、次のように導出され得る。
SliceQpY=26+init_qp_minus26+sluce_qp_delta
[0098]上記式において、init_qp_minus26は、PPS中でシグナリングされるシンタックス要素である。init_qp_minus26シンタックス要素は、各スライスについて、SliceQpの初期値マイナス26を指定する。SliceQpの値は、−QpBdOffsetから+51の範囲内にあり得る。QpBdOffsetは、bit_depth_luma_minus8シンタックス要素に6を乗算したものに等しい変数である。bit_depth_luma_minus8シンタックス要素は、ルーマアレイのサンプルのビット深度と、ルーマ量子化パラメータ範囲オフセットQpBdOffsetの値とを指定する。ビデオエンコーダ20は、bit_depth_luma_minus8シンタックス要素をSPS中でシグナリングし得る。
[0099]別のシンタックス要素、すなわちslice_cb_qp_offsetは、Qp’Cb量子化パラメータの値を決定するとき、pps_cb_qp_offset(またはルーマ量子化パラメータオフセット)の値に加えられる差を指定する。slice_cb_qp_offsetの値は、−12から+12の範囲内であり得る。slice_cb_qp_offsetが存在しないとき、slice_cb_qp_offsetは0に等しいものと推定される。pps_cb_qp_offset+slice_cb_qp_offsetの値は、−12から+12の範囲内であり得る。
[0100]シンタックス要素、すなわちslice_cr_qp_offsetは、Qp’Cr量子化パラメータの値を決定するとき、pps_cr_qp_offset(またはルーマ量子化パラメータオフセット)の値に加えられるべき差を指定する。slice_cr_qp_offsetの値は、−12から+12の範囲内であり得る。slice_cr_qp_offsetが存在しないとき、slice_cr_qp_offsetは0に等しいものと推定され得る。pps_cr_qp_offset+slice_cr_qp_offsetの値は、−12から+12の範囲内であり得る。
[0101]シンタックス要素cu_chroma_qp_offset_enabled_flagが1に等しいとき、cu_chroma_qp_offset_flagは変換ユニットシンタックス中に存在し得る。cu_chroma_qp_offset_enabled_flagが0に等しいとき、cu_chroma_qp_offset_flagは変換ユニットシンタックス中に存在しなことがある。存在しないとき、cu_chroma_qp_offset_enabled_flagの値は0に等しいものと推定される。
[0102]変換ユニットは、次のようなシンタックスを有し得る。
Figure 2017520991
[0103]シンタックス要素cu_qp_delta_absは、現在のコーディングユニットのルーマ量子化パラメータと、その予測との間の差の絶対値CuQpDeltaValを指定する。上記テーブルにおいて、記述子ae(v)は、コンテキスト適応型算術エントロピーコード化シンタックス要素を示す。
[0104]シンタックス要素cu_qp_delta_sign_flagは、CuQpDeltaValの符号を指定する。cu_qp_delta_sign_flagが0に等しい場合、対応するCuQpDeltaValは正の値を有する。そうでない(cu_qp_delta_sign_flagが1に等しい)場合、対応するCuQpDeltaValは負の値を有する。cu_qp_delta_sign_flagが存在しないとき、cu_qp_delta_sign_flagは0に等しいものと推論される。
[0105]cu_qp_delta_absが存在するとき、変数IsCuQpDeltaCodedおよびCuQpDeltaValは、次のように導出され得る。
IsCuQpDeltaCoded=1
CuQpDeltaVal=cu_qp_delta_abs*(1−2*cu_qp_delta_sign_flag)
[0106]CuQpDeltaValの値は、−(26+QpBdOffsetY/2)から+(25+QpBdOffsetY/2)の範囲内であり得る。
[0107]シンタックス要素cu_chroma_qp_offset_flagは、存在し1に等しいとき、cb_qp_offset_list[]中のエントリが、CuQpOffsetCbの値を決定するのに使われ、cr_qp_offset_list[]中の対応するエントリが、CuQpOffsetCrの値を決定するのに使われる、と指定する。変数cu_chroma_qp_offset_flagが0に等しいとき、これらのリストは、CuQpOffsetCbおよびCuQpOffsetCrの値を決定するのに使われない。
[0108]シンタックス要素cu_chroma_qp_offset_idxは、存在するとき、CuQpOffsetCbおよびCuQpOffsetCrの値を決定するのに使われるcr_qp_offset_list[]およびcb_qp_offset_list[]び中へのインデックスを指定する。存在するとき、cu_chroma_qp_offset_idxの値は、0からchroma_qp_offset_list_len_minus1の範囲内であるものとする。存在しないとき、cu_chroma_qp_offset_idxの値は0に等しいものと推定される。
[0109]cu_chroma_qp_offset_flagが同じグループの何らかの他のCU中にすでに存在していたために、cu_chroma_qp_offset_flagが存在しないケース、およびリストがただ1つのエントリを含むために、フラグが1に等しいがインデックスが存在しないケースがチェックされ得る。cu_chroma_qp_offset_flagが存在するとき、変数IsCuChromaQpOffsetCodedは1に等しくセットされる。変数CuQpOffsetCbおよびCuQpOffsetCrが次いで、導出される。cu_chroma_qp_offset_flagが1に等しい場合、CuQpOffsetCb=cb_qp_offset_list[cu_chroma_qp_offset_idx]であり、CuQpOffsetCr=cr_qp_offset_list[cu_chroma_qp_offset_idx]である。そうでない(cu_chroma_qp_offset_flagが0に等しい)場合、CuQpOffsetCbおよびCuQpOffsetCrは両方とも、0に等しくセットされる。
[0110]復号プロセスにおいて、量子化パラメータに関する導出プロセスに関して、このプロセスへの入力は、現在のピクチャの左上ルーマサンプルに対する現在のルーマコーディングブロックの左上サンプルを指定するルーマロケーション(xCb,yCb)である。このプロセスでは、変数Qp、ルーマ量子化パラメータQp’、ならびにクロマ量子化パラメータQp’CbおよびQp’Crが導出される。
[0111]本開示の技法によると、量子化グループとは、CUのTUのセットであり、TUの各々は同じQP値を共有する。ルーマロケーション(xQg,yQg)は、現在のピクチャの左上ルーマサンプルに対する現在の量子化グループの左上ルーマサンプルを指定する。水平位置xQgおよび垂直位置yQgは、それぞれ、xCb−(xCb&((1<<Log2MinCuQpDeltaSize)−1))およびyCb−(yCb&((1<<Log2MinCuQpDeltaSize)−1))に等しく設定される。量子化グループのルーマサイズ、Log2MinCuQpDeltaSizeは、同じqPY_PREDを共有するコーディングツリーブロック内の最小エリアのルーマサイズを決定する。
[0112]ビデオコーダは、予測ルーマ量子化パラメータqPY_PREDを以下の順序付きステップによって導出し得る。
[0113]1)変数qPY_PREVが導出され得る。次の条件のうちの1つまたは複数が真である場合、ビデオコーダは、qPY_PREVを、SliceQpYに等しく設定する。すなわち、現在の量子化グループがスライス中の第1の量子化グループである、現在の量子化グループがタイル中の第1の量子化グループである、または現在の量子化グループがコーディングツリーブロック行中の第1の量子化グループでありentropy_coding_sync_enabled_flagが1に等しい。そうでない場合、qPY_PREVは、復号順序で、前の量子化グループ中の最後のコーディングユニットのルーマ量子化パラメータQpYに等しく設定される。
[0114]2)z走査順序での、ブロックに関する利用可能性導出プロセスが、(xCb,yCb)に等しく設定されたロケーション(xCurr,yCurr)、および(xQg−1,yQg)に等しく設定された隣接ロケーション(xNbY,yNbY)を入力として呼び出され、出力はavailableAに割り当てられる。変数qPY_Aは次のように導出される。次の条件のうちの1つまたは複数が真である場合、qPY_AはqPY_PREVに等しく設定される。すなわち、availableAがFALSEに等しい、またはルーマロケーション(xQg−1,yQg)をカバーするルーマコーディングブロックを含むコーディングツリーブロックのコーディングツリーブロックアドレスctbAddrAがCtbAddrInTsに等しくない、ここでctbAddrAは次のように導出される。
xTmp=(xQg−1)>>Log2MinTrafoSize
yTmp=yQg>>Log2MinTrafoSize
minTbAddrA=MinTbAddrZs[xTmp][yTmp]
ctbAddrA=(minTbAddrA>>2)*(CtbLog2SizeY−Log2MinTrafoSize)
そうでない場合、qPY_Aは、(xQg−1,yQg)をカバーするルーマコーディングブロックを含むコーディングユニットのルーマ量子化パラメータQpに等しく設定される。
[0115]3)z走査順序での、ブロックに関する利用可能性導出プロセスが、(xCb,yCb)に等しく設定されたロケーション(xCurr,yCurr)、および(xQg,yQg−1)に等しく設定された隣接ロケーション(xNbY,yNbY)を入力として呼び出される。出力はavailableBに割り当てられる。変数qPY_Bが導出される。次の条件のうちの1つまたは複数が真である場合、qPY_BはqPY_PREVに等しく設定される。すなわち、availableBがFALSEに等しい、またはルーマロケーション(xQg,yQg−1)をカバーするルーマコーディングブロックを含むコーディングツリーブロックのコーディングツリーブロックアドレスctbAddrBがCtbAddrInTsに等しくない、ここでctbAddrBは次のように導出される。
xTmp=xQg>>Log2MinTrafoSize
yTmp=(yQg−1)>>Log2MinTrafoSize
minTbAddrB=MinTbAddrZs[xTmp][yTmp]
ctbAddrB=(minTbAddrB>>2)*(CtbLog2SizeY−Log2MinTrafoSize)
そうでない場合、qPY_Bは、(xQg,yQg−1)をカバーするルーマコーディングブロックを含むCUのルーマ量子化パラメータQpに等しく設定される。
[0116]予測ルーマ量子化パラメータqPY_PREDは次のように導出され得る。
qPY_PRED=(qPY_A+qPY_B+1)>>1
[0117]変数Qpは次のように導出され得る。
Qp=((qPY_PRED+CuQpDeltaVal+52+2*QpBdOffset)%(52+QpBdOffset))−QpBdOffset
[0118]ルーマ量子化パラメータQp’は次のように導出され得る。
Qp’=Qp+QpBdOffset
[0119]ChromaArrayTypeが0に等しくないとき、変数qPiCbおよびqPiCrは次のように導出される。
qPiCb=Clip3(−QpBdOffset,57,Qp+pps_cb_qp_offset+slice_cb_qp_offset+CuQpOffsetCb
qPiCr=Clip3(−QpBdOffset,57,Qp+pps_cr_qp_offset+slice_cr_qp_offset+CuQpOffsetCr
[0120]ChromaArrayTypeが1に等しい場合、変数qPCbおよびqPCrは、それぞれqPiCbおよびqPiCrに等しいインデックスqPiに基づいて、QpCの値に等しく設定される。そうでない場合、変数qPCbおよびqPCrは、それぞれqPiCbおよびqPiCrに等しいインデックスqPiに基づいて、Min(qPi,51)に等しく設定される。
[0121]CbおよびCr成分のクロマ量子化パラメータQp’CbおよびQp’Crは、次のように導出される。
Qp’Cb = qPCb + QpBdOffset
Qp’Cr = qPCr + QpBdOffset
[0122]1に等しいChromaArrayTypeのためのqPiに応じたQpの指定は、次のようになる。
Figure 2017520991
反量子化(de−quantization)プロセスでは、各成分インデックス(cIdx)のための量子化パラメータqPが導出される。cIdxが0に等しい場合、qP=Qp’である。そうではなく、cIdxが1に等しい場合、qP=Qp’Cbである。それ以外の(cIdxが2に等しい)場合、qP=Qp’である。デブロッキングフィルタプロセスでは、Qpに依存するルーマ/クロマエッジが最初に決定される。HEVCのサブクローズ8.7.2.5.3および8.7.2.5.5が、デブロッキングフィルタプロセスの詳細を与える。
[0123]2014年4月18日に出願された米国仮特許出願第61/981,645号は、ビット深度増分を伴う正規化YCgCo変換およびYCgCo変換などのループ内色変換公式を定義している。さらに、米国仮特許出願第61/981,645号は、イントラモード用の残差領域に色変換が、つまり、従来の変換/量子化プロセスの前の予測プロセスの後に適用され得ると記載している。さらに、米国仮特許出願第61/981,645号は、異なる色成分が、変換の規格に基づいて、色変換でコーディングされるブロック用に異なるデルタQPを使ってよいと指摘している。
[0124]米国仮特許出願第61/981,645号のビデオコーディング技法は、いくつかの点で改善され得る。たとえば、3つの色成分向けの固定デルタQP設定は、すべてのイントラ/ランダムアクセス/低遅延など、すべてのケースに対しては最適でない場合がある。さらに、ビット深度増分を伴う非正規化YCgCo変換を使うとき、変換の結果、正規変換に対してビット幅の増大が生じ、これにより、ハードウェア実装のためのコストが増大する。逆に、正規変換が不変のまま保たれた場合、入力残差データの精度の増大により、いくつかのケースに対してオーバーフローが生じ得る。
[0125]本開示の技法は、以前の設計と比較して、ループ内色空間変換のコーディング性能を改善し、デコーダの複雑さを低減するための解決策を提供する。ビデオエンコーダ20またはビデオデコーダ30などのビデオコーダは、図1〜図11に関して説明される技法のいずれかを実施し得る。
[0126]いくつかの例では、復号された3つの色成分に関するQPのデルタ値のセットは、(deltaQPC0,deltaQPC1,deltaQPC2)によって記され、これらは、従来のやり方で決定されたqPと比較した色変換が有効にされたブロックに関するQPのオフセットを示す。有効にされた色変換でコーディングされたブロックに関して、量子化解除プロセスにおいて使われる最終QPは、それぞれ0、1、2に等しい成分インデックスcIdxをもつ3つの色成分についてqP+deltaQPC0、qP+deltaQPC1、qP+deltaQPC2に設定される。qPは、従来のQP導出プロセスの出力である。いくつかの例では、deltaQPC0はdeltaQPC1に等しく、deltaQPC0とdeltaQPC1は両方とも、deltaQPC2よりも小さい。
[0127]たとえば、ビデオエンコーダ20がビデオデータのCUを符号化する。ビデオデータを符号化する際、ビデオエンコーダ20は、色空間コンバージョンを使ってCUを符号化すると決定し得る。ビデオエンコーダ20は、色成分に関する初期QPを決定することができ、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを設定する。ビデオエンコーダ20は、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを量子化することができ、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。各係数が量子化されると、ビデオエンコーダ20は、符号化ビットストリーム中のCUに関する量子化された係数ブロックに基づいて、符号化CUをさらに出力することができる。
[0128]別の例では、ビデオデコーダ30がビデオデータのCUを復号する。ビデオデータを復号する際、ビデオデコーダ30は、CUが、色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定し得る。ビデオデコーダ30は、色成分に関する初期QPを決定し、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを決定し得る。ビデオデコーダ30は、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを逆量子化し得、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。各係数ブロックが逆量子化されると、ビデオデコーダ30は、CUに関する逆量子化された係数ブロックに基づいて、CUを再構築し得る。
[0129]いくつかの例では、1つまたは複数の色成分のうちの色成分について、色成分に関するQPオフセットが、PPS、SPS、またはスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされ得る。いくつかのさらなる例では、複数の色成分が3つの色成分を備え得る。そのような例では、第1の色成分に関する第1の量子化パラメータのための第1のQPオフセットは第2の色成分に関する第2のQPに関する第2のQPオフセットに等しく、第1のQPオフセット(および第2の量子化パラメータオフセット)は、第3の色成分に関する第3のQPに関する第3のQPオフセットよりも小さい。
[0130]したがって、いくつかの例では、CUは第1のCUである。そのような例では、ビデオエンコーダ20は第2のCUを符号化し得る。第2のCUを符号化する際、ビデオエンコーダ20は、色成分に関する第2のQPを決定し、色成分に関する第2の最終QP値が色成分の第2の初期QP値に等しくなるように、第2のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに基づいて、色成分に関する最終QP値を設定し、色成分に関する第2の最終QPに基づいて、第2のCUの係数ブロックを量子化し得、第2のCUの係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。ビデオエンコーダ20は、量子化された第2の係数ブロックの各々を表す、1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素の第2のセットを備えるビデオデータのビットストリームをさらに出力し得る。
[0131]この例を復号する際、ビデオデコーダ30は第2のCUを復号し得る。第2のCUを復号する際、ビデオデコーダ30は、複数の色成分のうちのある色成分について、色成分に関する第2のQPを決定し、色成分に関する第2の最終QP値が色成分の第2の初期QP値に等しくなるように、第2のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに基づいて、色成分に関する第2の最終QP値を決定し、色成分に関する最終QPに基づいて、第2のCUの係数ブロックを逆量子化し得、第2のCUの係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。ビデオデコーダ30は、第2のCUの1つまたは複数の逆量子化された係数ブロックの各々に基づいて、第2のCUを再構築し得る。
[0132]デルタQPの1つの固定セットをすべてのモードに対して使う代わりに、3色成分に関するデルタQPの設定はモード依存であり得る。一例では、イントラモードおよびイントラBCモードは、(deltaQPC0,deltaQPC1,deltaQPC2)という同じセットを共有し得、インターモードは、イントラモードおよびイントラBCモードによって使われるものとは同一でない(deltaQPC0,deltaQPC1,deltaQPC2)という別のセットを共有し得る。別の例では、イントラモードは、(deltaQPC0,deltaQPC1,deltaQPC2)という同じセットを共有し得、イントラBCモードおよびインターモードは、イントラモードによって使われるものとは同一でない(deltaQPC0,deltaQPC1,deltaQPC2)という別のセットを共有し得る。いくつかの例では、デルタQPのセット(deltaQPC0,deltaQPC1,deltaQPC2)は、(−4+6*BitInc,−4+6*BitInc,−3+6*BitInc)、(−4+6*BitInc,−4+6*BitInc,−2+6*BitInc)、(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)または(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−2+6*BitInc)であってもよく、ここにおいてBitIncは0、1、2であり得る。
[0133]言い換えると、いくつかの例では、複数の色成分が3つの色成分を備える。そのような例では、量子化パラメータオフセットは、(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しくなり得る。他のそのような例では、量子化パラメータオフセットは、(−4+6*BitInc,−4+6*BitInc,−3+6*BitInc)、(−4+6*BitInc,−4+6*BitInc,−2+6*BitInc)、または(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−2+6*BitInc)など、他の値に等しくなり得る。いずれのケースでも、BitIncは、0、1または2に等しくなり得る。
[0134]Iスライスとは、イントラコード化ブロックまたはイントラBCコード化ブロックのみを含み得るスライスである。Pスライスとは、イントラコード化および単方向インター予測ブロックのみを含み得るスライスである。Bスライスとは、イントラ予測ブロックと、単方向インター予測ブロックと、双方向インター予測ブロックとを含み得るスライスである。いくつかの例では、すべてのモードに対してデルタQPの1つの固定セットを使わず、3色成分に関するデルタQPの設定はスライスタイプに依存してよい。一例では、Iスライスは同じセットを共有することができ、P/Bスライスは同じセットを共有することができる。別の例では、異なるセットがI/P/Bスライスに適用されてよい。さらに、いくつかの例では、デルタQPのセットは、SPS、PPS、またはスライスヘッダ中でシグナリングされ得る。
[0135]言い換えると、いくつかの例では、色成分に関するQPオフセットは、CUのスライスタイプ、Iスライスタイプ、Pスライスタイプ、またはBスライスタイプかどうかに依存し得る。そのような例では、色成分について、ビデオエンコーダ20は、色成分に関するQPオフセットが、CUのスライスタイプがIスライスタイプであるときは第1の値に等しく、CUのスライスタイプがPスライスタイプまたはBスライスタイプであるときは第2の値に等しいと決定し得、第1の値は第2の値とは異なる。他のそのような例では、色成分について、ビデオエンコーダ20は、色成分に関するQPオフセットが、CUのスライスタイプがIスライスタイプであるときは第1の値に等しく、CUのスライスタイプがPスライスタイプであるときは第2の値に等しく、CUのスライスタイプがBスライスタイプであるときは第3の値に等しいと決定し得、第1の値は第2の値とは異なり、第2の値は第3の値とは異なり、第1の値は第3の値とは異なる。
[0136]他の例では、色成分に関するQPオフセットは、CUのスライスタイプ、Iスライスタイプ、Pスライスタイプ、またはBスライスタイプかどうかに依存し得る。そのような例では、色成分について、ビデオデコーダ30は、色成分に関するQPオフセットが、CUのスライスタイプがIスライスタイプであるときは第1の値に等しく、CUのスライスタイプがPスライスタイプまたはBスライスタイプであるときは第2の値に等しいと決定し得、第1の値は第2の値とは異なる。他のそのような例では、色成分について、ビデオデコーダ30は、色成分に関するQPオフセットが、CUのスライスタイプがIスライスタイプであるときは第1の値に等しく、CUのスライスタイプがPスライスタイプであるときは第2の値に等しく、CUのスライスタイプがBスライスタイプであるときは第3の値に等しいと決定し得、第1の値は第2の値とは異なり、第2の値は第3の値とは異なり、第1の値は第3の値とは異なる。
[0137]いくつかの例では、色変換によりデータダイナミックレンジが増大されると、ビデオコーダは、変換された残差を、色変換の前の残差と同じ範囲内にクリップし得る。たとえば、入力データがNビットの精度であるとき、イントラ/インター予測の後の残差は、[−2N,2N−1]の範囲内(またはより正確には、[−2N−1、2N−1]の範囲内)であり得る。色変換を適用した後、変換された残差はやはり同じ範囲までクリッピングされ得る。いくつかの例では、3つの色成分のコード化ブロックフラグがすべて0に等しいとき、逆色変換はスキップされ得る。
[0138]いくつかの例では、色変換が適用されたとき、従来のやり方での、導出されたQpは、(Qp+deltaQPC0)にさらに修正され得る。そのために、デブロッキングフィルタプロセスでは、修正されたQpに依存する、ルーマ/クロマエッジの境界強度が最初に決定され得る。代替として、デブロッキングフィルタプロセスのルーマ/クロマエッジの境界強度において、未修正Qpが使われてよい。
[0139]言い換えると、いくつかの例では、複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備える。そのような例では、ビデオエンコーダ20は、ルーマ成分に関する最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度をさらに決定し得る。ビデオエンコーダ20は、クロマ成分に関する最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度をさらに決定し得る。ルーマエッジの境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、ビデオエンコーダ20はルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し得る。さらに、クロマエッジの境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、ビデオエンコーダ20は、クロマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し得る。
[0140]他の例では、複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備える。そのような例では、ビデオデコーダ30は、ルーマ成分に関する最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度をさらに決定し得る。ビデオデコーダ30は、クロマ成分に関する最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度をさらに決定し得る。ルーマエッジの境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、ビデオデコーダ30はルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し得る。さらに、クロマエッジの境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、ビデオデコーダ30は、クロマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し得る。
[0141]いくつかの例では、あるCUに対して色変換が有効にされ、そのCUがイントラモードでコーディングされるとき、CU内のPUがすべて、直接モード(DM)を使うこととするという制約が、仕様において追加され得る。PUが、直接モードを使って符号化されるとき、ビデオエンコーダ20は、動き情報シンタックス要素をシグナリングしないが、残差データを表すシンタックス要素をシグナリングし得る。言い換えると、クロマ予測モードはルーマ予測モードと同じであり得る。代替として、さらに、色変換が、あるCUに対して有効にされているとき、pcm_flagは0に等しいものとする。
[0142]言い換えると、いくつかの例では、色空間コンバージョンの入力データは、Nビットの精度を有する。そのような例では、イントラ/インター予測の後のCUについての残差データは、[−2N,2N−1]の範囲内になり得る。いくつかの他の例では、CUがイントラコーディングモードでコーディングされていると決定したことに応答して、ビデオエンコーダ20は、同じクロマ予測モードを使って、CUのすべてのクロマブロックをさらに予測し得る。そのような例では、ビデオエンコーダ20は、同じルーマ予測モードを使って、CUのすべてのルーマブロックをさらに予測し得る。同じルーマ予測モードは、同じクロマ予測モードと同じであり得る。別の例では、1つのCUが4つのルーマブロックを含み得る。そのような例では、各ルーマブロックは、独自のルーマ予測モードでコーディングされ得、CU内の左上ルーマブロックのルーマ予測モードは、同じクロマ予測モードと同じであり得る。
[0143]他の例では、色空間コンバージョンの入力データは、Nビットの精度を有する。そのような例では、イントラ/インター予測の後のCUについての残差データは、[−2N,2N−1]の範囲内になり得る。いくつかの他の例では、CUがイントラコーディングモードでコーディングされていると決定したことに応答して、ビデオデコーダ30は、同じクロマ予測モードを使って、CUのすべてのクロマブロックをさらに予測し得る。そのような例では、ビデオデコーダ30は、同じルーマ予測モードを使って、CUのすべてのルーマブロックをさらに予測し得る。同じルーマ予測モードは、同じクロマ予測モードと同じであり得る。別の例では、1つのCUが4つのルーマブロックを含み得る。そのような例では、各ルーマブロックは、独自のルーマ予測モードでコーディングされ得、CU内の左上ルーマブロックのルーマ予測モードは、同じクロマ予測モードと同じであり得る。
[0144]ビデオエンコーダ20はさらに、ブロックベースのシンタックスデータ、フレームベースのシンタックスデータ、およびGOPベースのシンタックスデータなどのシンタックスデータを、たとえば、フレームヘッダ、ブロックヘッダ、スライスヘッダ、またはGOPヘッダ中でビデオデコーダ30に送り得る。GOPシンタックスデータは、GOP中のいくつかのフレームを記述し得、フレームシンタックスデータは、対応するフレームを符号化するために使用された符号化/予測モードを示し得る。
[0145]図6は、色空間コンバージョンのプロセスを使用してビデオブロックを符号化するための技法を実装し得るビデオエンコーダ20の一例を示すブロック図である。ビデオエンコーダ20は、ビデオスライス内のビデオブロックのイントラコーディングとインターコーディングとを実施し得る。イントラコーディングは、所与のビデオフレームまたはピクチャ内のビデオの空間冗長性を低減または除去するために空間予測に依拠する。インターコーディングは、ビデオシーケンスの隣接するフレームまたはピクチャ内のビデオの時間冗長性を低減または除去するために時間的予測に依拠する。イントラモード(Iモード)は、いくつかの空間ベースのコーディングモードのいずれかを指し得る。単方向予測(Pモード)または双方向予測(Bモード)などのインターモードは、いくつかの時間ベースのコーディングモードのいずれかを指し得る。
[0146]図6に示されているように、ビデオエンコーダ20は、符号化されるべきビデオフレーム内の現在のビデオブロックを受信する。図6の例では、ビデオエンコーダ20は、モード選択ユニット40と、参照ピクチャメモリ64と、加算器50と、変換処理ユニット52と、量子化ユニット54と、エントロピー符号化ユニット56とを含む。モード選択ユニット40は、動き補償ユニット44と、動き推定ユニット42と、イントラ予測ユニット46と、区分ユニット48とを含む。モード選択ユニット40は、イントラBCモードモジュールなど、選択されたモードに基づく他のユニットも含み得る。ビデオブロックの再構築のために、ビデオエンコーダ20は、また、逆量子化ユニット58と、逆変換ユニット60と、加算器62とを含む。デブロッキングフィルタ(図6に図示せず)も、再構築されたビデオからブロッキネスアーティファクトを除去するために、ブロック境界をフィルタリングするために含まれ得る。典型的な例において、加算器62は、デブロッキングフィルタの出力を受信する。追加のフィルタ(ループ内またはループ後)もデブロッキングフィルタに加えて使用され得る。そのようなフィルタは、簡潔のために示されていないが、必要な場合、(ループ内フィルタとして)加算器50の出力をフィルタリングすることができる。
[0147]符号化プロセス中に、ビデオエンコーダ20は符号化されるビデオフレームまたはスライスを受信する。フレームまたはスライスは複数のビデオブロックに分割され得る。動き推定ユニット42および動き補償ユニット44は、時間的予測を行うために、1つまたは複数の参照フレーム中の1つまたは複数のブロックに基づいてビデオブロックのインター予測コーディングを実施する。ビデオエンコーダ20は、たとえば、ビデオデータの各ブロックに適切なコーディングモードを選択するために、複数のコーディングパスを実施し得る。
[0148]動き推定ユニット42および動き補償ユニット44は、高度に統合される場合があるが、概念的な目的のために別々に示されている。動き推定ユニット42によって実施される動き推定は、動きベクトルを生成するプロセスであり、それは、ビデオブロックの動きを推定する。動きベクトルは、たとえば、現在のフレーム内でコーディングされている現在のブロック(または、他のコーディングユニット)に対する、参照フレーム内の予測ブロック(または、他のコーディングユニット)に対する、現在のビデオフレーム内またはピクチャ内のビデオブロックのPUの変位を示し得る。予測ブロックは、コーディングされるべきブロックにぴったり一致することがわかるブロックであり、ピクセル差分に関して、絶対差分和(SAD)、2乗差分和(SSD)、または他の差分メトリックによって決定され得る。いくつかの例では、ビデオエンコーダ20は、参照ピクチャメモリ64に記憶された参照ピクチャのサブ整数ピクセル位置の値を計算し得る。たとえば、ビデオエンコーダ20は、参照ピクチャの4分の1ピクセル位置、8分の1ピクセル位置、または他の分数ピクセル位置の値を補間し得る。したがって、動き推定ユニット42は、完全なピクセル位置および分数ピクセル位置に対して動き探索を実施し、分数ピクセル精度で動きベクトルを出力し得る。
[0149]動き推定ユニット42は、PUの位置を参照ピクチャの予測ブロックの位置と比較することによって、インターコード化スライス中のビデオブロックに関するPUの動きベクトルを計算する。参照ピクチャは、第1の参照ピクチャリスト(リスト0)または第2の参照ピクチャリスト(リスト1)から選択され得、それらの参照ピクチャリストの各々は、参照ピクチャメモリ64に記憶された1つまたは複数の参照ピクチャを識別する。動き推定ユニット42は、計算された動きベクトルをエントロピー符号化ユニット56と動き補償ユニット44とに送る。
[0150]動き補償ユニット44によって実施される動き補償は、動き推定ユニット42によって決定された動きベクトルに基づいて、予測ブロックをフェッチまたは生成することを伴い得る。同じく、動き推定ユニット42および動き補償ユニット44は、いくつかの例では、機能的に統合され得る。現在のビデオブロックのPUのための動きベクトルを受信すると、動き補償ユニット44は、動きベクトルが参照ピクチャリストのうちの1つにおいてそれを指す予測ブロックの位置を特定し得る。加算器50は、以下で説明するように、コーディングされている現在のビデオブロックのピクセル値から予測ブロックのピクセル値を減算し、ピクセル差分値を形成することによって、残差ビデオブロックを形成し得る。概して、動き推定ユニット42は、ルーマ成分に対して動き推定を実施し、動き補償ユニット44は、クロマ成分とルーマ成分の両方について、ルーマ成分に基づいて計算された動きベクトルを使用する。モード選択ユニット40はまた、ビデオスライスのビデオブロックを復号する際のビデオデコーダ30による使用のために、ビデオブロックとビデオスライスとに関連付けられたシンタックス要素を生成し得る。
[0151]イントラ予測ユニット46は、上述されたように、動き推定ユニット42と動き補償ユニット44とによって実施されるインター予測の代替として、現在のブロックをイントラ予測し得る。特に、イントラ予測ユニット46は、現在のブロックを符号化するために使用すべきイントラ予測モードを決定し得る。いくつかの例では、イントラ予測ユニット46は、たとえば、別個の符号化パス中に、様々なイントラ予測モードを使用して現在ブロックを符号化することができ、イントラ予測ユニット46(または、いくつかの例では、モード選択ユニット40)は、テストされたモードから、使用するのに適切なイントラ予測モードを選択し得る。
[0152]たとえば、イントラ予測ユニット46は、様々なテストされたイントラ予測モードに対して、レート歪み分析を使用してレート歪みの値を計算し、テストされたモードの中から最良のレート歪み特性を有するイントラ予測モードを選択し得る。レート歪み分析は、概して、符号化ブロックと、符号化ブロックを生成するために符号化された元の符号化されていないブロックとの間の歪み(または誤差)の量、ならびに符号化ブロックを生成するために使用されるビットレート(すなわち、ビット数)を決定する。イントラ予測ユニット46は、どのイントラ予測モードがブロックの最も良好なレート歪み値を呈するかを決定するために、様々な符号化ブロックのための歪みおよびレートから比を計算し得る。
[0153]ブロックのためのイントラ予測モードを選択した後、イントラ予測ユニット46は、ブロックのための選択されたイントラ予測モードを示す情報をエントロピー符号化ユニット56に与え得る。エントロピー符号化ユニット56は、選択されたイントラ予測モードを示す情報を符号化し得る。ビデオエンコーダ20は、複数のイントラ予測モードインデックステーブルおよび複数の修正されたイントラ予測モードインデックステーブル(コードワードマッピングテーブルとも呼ばれる)と、様々なブロックのための符号化コンテキストの定義と、コンテキストの各々について使用すべき、最確イントラ予測モード、イントラ予測モードインデックステーブル、および修正されたイントラ予測モードインデックステーブルの指示とを含み得る構成データを送信ビットストリーム中に含め得る。
[0154]イントラ予測ユニット46は、空間的予測を行うために、コーディングされるべきブロックと同じフレームまたはスライス中の1つまたは複数の隣接ブロックに基づいて、ビデオブロックのイントラ予測コーディングを実施し得る。さらに、区分ユニット48は、前のコーディングパス内の前の区分方式の評価に基づいて、ビデオデータのブロックをサブブロックに区分し得る。たとえば、区分ユニット48は、最初にフレームまたはスライスをLCUに区分し、レート歪み分析(たとえば、レート歪み最適化)に基づいてLCUの各々をサブCUに区分し得る。モード選択ユニット40は、さらに、LCUをサブCUに区分することを示す4分木データ構造を生成し得る。4分木のリーフノードCUは、1つまたは複数のPUと1つまたは複数のTUとを含み得る。
[0155]モード選択ユニット40は、たとえば、誤差結果に基づいてコーディングモード、すなわち、イントラまたはインターのうちの1つを選択し得、残差ブロックデータを生成するために、得られたイントラコード化ブロックまたはインターコード化ブロックを加算器50に与え、および参照フレームとして使用するための符号化ブロックを再構築するために、得られたイントラコード化ブロックまたはインターコード化ブロックを加算器62に与え得る。モード選択ユニット40はまた、イントラモードインジケータ、区分情報、および他のそのようなシンタックス情報などのシンタックス要素をエントロピー符号化ユニット56に与える。
[0156]ビデオエンコーダ20は、コーディングされている元のビデオブロックから、モード選択ユニット40からの予測データを減算することによって残差ビデオブロックを形成し得る。加算器50は、この減算演算を実施する1つまたは複数の構成要素を表す。変換処理ユニット52は、離散コサイン変換(DCT)または概念的に類似する変換などの変換を残差ブロックに適用し、残差変換係数値を備えるビデオブロックを作る。変換処理ユニット52は、DCTに概念的に同様である他の変換を実施し得る。ウェーブレット変換、整数変換、サブバンド変換または他のタイプの変換も使用され得る。どの場合においても、変換処理ユニット52は、残差ブロックに変換を適用して、残差変換係数のブロックを作る。変換は、ピクセル値領域からの残差情報を、周波数領域などの変換領域にコンバートし得る。変換処理ユニット52は、得られた変換係数を量子化ユニット54に送り得る。量子化ユニット54は、ビットレートをさらに低減するために、変換係数を量子化する。量子化プロセスは、係数の一部またはすべてに関連するビット深度を低減し得る。量子化の程度は、量子化パラメータを調整することによって、修正され得る。いくつかの例では、量子化ユニット54は、次いで、量子化変換係数を含む行列の走査を実施し得る。代替的に、エントロピー符号化ユニット56が走査を実施し得る。
[0157]量子化の後、エントロピー符号化ユニット56は、量子化変換係数をエントロピーコーディングする。たとえば、エントロピー符号化ユニット56は、コンテキスト適応型可変長コーディング(CAVLC)、コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング(CABAC)、シンタックスベースコンテキスト適応型バイナリ算術コーディング(SBAC)、確率間隔区分エントロピー(PIPE)コーディングまたは別のエントロピーコーディング技法を実施し得る。コンテキストベースエントロピーコーディングの場合、コンテキストは隣接ブロックに基づき得る。エントロピー符号化ユニット56によるエントロピーコーディングの後に、符号化ビットストリームは、別のデバイス(たとえば、ビデオデコーダ30)に送信されるか、または後で送信するかもしくは取り出すためにアーカイブされ得る。
[0158]本開示の技法によると、ビデオエンコーダ20のエントロピー符号化ユニット56は、本開示の1つまたは複数の技法を実施し得る。たとえば、ビデオエンコーダ20のエントロピー符号化ユニット56がビデオデータのCUを符号化する。ビデオデータを符号化する際、色空間コンバージョンユニット51は、色空間コンバージョンを使ってCUを符号化するかどうか決定し得る。色成分について、量子化ユニット54は、色成分に関する初期QPを決定し、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを設定し得る。量子化ユニット54は、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを量子化し得、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。各係数が量子化されると、エントロピー符号化ユニット56は、量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームをさらに出力し得る。
[0159]逆量子化ユニット58および逆変換ユニット60は、(たとえば、参照ブロックとして後で使用するために)ピクセル領域において残差ブロックを再構築するために、それぞれ逆量子化および逆変換を適用する。動き補償ユニット44は、残差ブロックを参照ピクチャメモリ64のフレームのうちの1つの予測ブロックに加えることによって参照ブロックを計算し得る。動き補償ユニット44はまた、動き推定において使用するためのサブ整数ピクセル値を計算するために、再構築された残差ブロックに1つまたは複数の補間フィルタを適用し得る。加算器62は、参照ピクチャメモリ64に記憶するための再構築されたビデオブロックを生成するために、動き補償ユニット44によって生成された動き補償予測ブロックに、再構築された残差ブロックを加える。再構築されたビデオブロックは、後続のビデオフレーム中のブロックをインターコーディングするために動き推定ユニット42および動き補償ユニット44によって参照ブロックとして使用され得る。
[0160]このようにして、ビデオエンコーダ20は、本開示の1つまたは複数の技法を実施し得る。たとえば、ビデオエンコーダ20のエントロピー符号化ユニット56がビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化し得る。ビデオデータを符号化する際、ビデオエンコーダ20の色空間コンバージョンユニット51は、色空間コンバージョンを使ってCUを符号化すると決定し得る。ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54は、色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定し得、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを設定する。ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54は、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを量子化し得、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。各係数が量子化されると、ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54は、量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームをさらに出力し得る。
[0161]いくつかの例では、色成分に関するQPオフセットが、PPS、SPS、またはスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされ得る。いくつかのさらなる例では、複数の色成分が3つの色成分を備え得る。そのような例では、第1の色成分に関する第1のQPに関する第1のQPオフセットは第2の色成分に関する第2のQPに関する第2のQPオフセットに等しく、第1のQPオフセット(および第2のQPオフセット)は、第3の色成分に関する第3のQPに関する第3のQPオフセットよりも小さい。いくつかの例では、CUに対して、デブロッキングフィルタリングプロセスがさらに実施され得る。そのような例では、ビデオエンコーダ20は、最終QPではなく、各色成分に関する初期QPを使えばよい。
[0162]いくつかの例では、複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備える。そのような例では、ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54は、ルーマ成分に関する最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度をさらに決定することができる。ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54は、クロマ成分に関する最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度をさらに決定し得る。ルーマエッジの境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54はルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し得る。さらに、クロマエッジの境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54は、クロマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し得る。
[0163]いくつかのさらなる例では、CUは第1のCUである。そのような例では、ビデオエンコーダ20のエントロピー符号化ユニット56は第2のCUを符号化し得る。第2のCUを符号化する際、ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54は、色成分について、色成分に関するQPを決定し、色成分に関する最終QP値が色成分の初期QP値に等しくなるように、第2のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに基づいて、色成分に関する最終QP値を設定し、色成分に関する最終QPに基づいて、第2のCUの係数ブロックを量子化し得、第2のCUの係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54は、量子化された第2の係数ブロックの各々を表す、1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素の第2のセットを備えるビデオデータのビットストリームをさらに出力し得る。
[0164]いくつかの例では、色成分について、色成分に関するQPオフセットは、CUの符号化モードに依存する。いくつかのそのような例では、色成分について、ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54は、QPオフセットが、CUの符号化モードがイントラモードまたはイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第1の値に等しく、CUの符号化モードがインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、成分に関するQPオフセットを決定し得、第1の値は第2の値とは異なる。他のそのような例では、色成分について、ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54は、QPオフセットが、CUの符号化モードがイントラモードであるときは第1の値に等しく、CUの符号化モードがイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第2の値に等しくなるように、成分に関するQPオフセットを決定し得、第1の値は第2の値とは異なる。
[0165]いくつかの例では、複数の色成分が3つの色成分を備える。そのような例では、量子化パラメータオフセットは、(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しくなり得る。他のそのような例では、量子化パラメータオフセットは、(−4+6*BitInc,−4+6*BitInc,−3+6*BitInc)、(−4+6*BitInc,−4+6*BitInc,−2+6*BitInc)、または(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−2+6*BitInc)など、他の値に等しくなり得る。いずれのケースでも、BitIncは、0、1または2に等しくなり得る。
[0166]いくつかの例では、複数の色成分のうちのいくつかの色成分について、色成分に関するQPオフセットは、CUのスライスタイプ、Iスライスタイプ、Pスライスタイプ、またはBスライスタイプかどうかに依存し得る。そのような例では、色成分について、ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54は、色成分に関するQPオフセットが、CUのスライスタイプがIスライスタイプであるときは第1の値に等しく、CUのスライスタイプがPスライスタイプまたはBスライスタイプであるときは第2の値に等しいと決定し得、第1の値は第2の値とは異なる。他のそのような例では、色成分について、ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54は、色成分に関するQPオフセットが、CUのスライスタイプがIスライスタイプであるときは第1の値に等しく、CUのスライスタイプがPスライスタイプであるときは第2の値に等しく、CUのスライスタイプがBスライスタイプであるときは第3の値に等しいと決定し得、第1の値は第2の値とは異なり、第2の値は第3の値とは異なり、第1の値は第3の値とは異なる。
[0167]いくつかの例では、色空間コンバージョンの入力データは、Nビットの精度を有する。そのような例では、イントラ/インター予測の後のCUについての残差データは、[−2N,2N−1]の範囲内になり得る。いくつかの他の例では、CUがイントラコーディングモードでコーディングされていると決定したことに応答して、ビデオエンコーダ20の量子化ユニット54は、同じクロマ予測モードを使って、CUのすべてのクロマブロックをさらに予測し得る。そのような例では、ビデオエンコーダ20のイントラ予測ユニット46は、同じルーマ予測モードを使って、CUのすべてのルーマブロックをさらに予測し得る。同じルーマ予測モードは、同じクロマ予測モードと同じであり得る。
[0168]図7は、ビデオブロックを復号するための技法を実装し得るビデオデコーダ30の一例を示すブロック図であり、それらビデオブロックのうちのいくつかが、色空間コンバージョンのプロセスを使用して符号化されている。図7の例では、ビデオデコーダ30は、エントロピー復号ユニット70と、動き補償ユニット72と、イントラ予測ユニット74と、逆量子化ユニット76と、逆変換ユニット78と、参照ピクチャメモリ82と、加算器80とを含む。ビデオデコーダ30は、イントラBCユニットなど、他のユニットも含み得る。ビデオデコーダ30は、いくつかの例では、ビデオエンコーダ20(図6)に関して説明された符号化パスとは概して逆の復号パスを実施し得る。動き補償ユニット72は、エントロピー復号ユニット70から受信されたシンタックス要素から決定された動きベクトルに基づいて予測データを生成すればよく、イントラ予測ユニット74は、エントロピー復号ユニット70から受信されたイントラ予測モードインジケータに基づいて予測データを生成し得る。いくつかの例では、イントラ予測ユニット74は、いくつかのイントラ予測モードインジケータを推論し得る。
[0169]復号プロセス中に、ビデオデコーダ30は、符号化ビデオスライスのビデオブロックと、関連するシンタックス要素とを表す、符号化ビデオビットストリームを受信する。ビデオデコーダ30のエントロピー復号ユニット70は、量子化係数と、動きベクトルまたはイントラ予測モードインジケータと、他のシンタックス要素とを生成するためにビットストリームをエントロピー復号する。エントロピー復号ユニット70は、シンタックス要素を動き補償ユニット72に転送する。
[0170]本開示の技法によると、ビデオデコーダ30は、本開示の1つまたは複数の技法を実施し得る。たとえば、ビデオデコーダ30のエントロピー復号ユニット70がビデオデータのコーディングユニット(CU)を復号する。ビデオデータを復号する際、ビデオデコーダ30の逆色空間コンバージョンユニット79は、CUが、色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定し得る。色成分について、ビデオデコーダ30の逆量子化ユニット76は、色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定し得、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを決定する。ビデオデコーダ30の逆量子化ユニット76は、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを逆量子化し得、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。各係数ブロックが逆量子化されると、ビデオデコーダ30の加算器80は、コーディングユニットのための逆量子化された係数ブロックに基づいて、CUを再構築し得る。
[0171]イントラ予測ユニット74は、スライスがIスライス、Pスライス、またはBスライスであるとき、予測ブロックを生成するのに、イントラ予測モードを使い得る。言い換えると、単または双方向インター予測を可能にするイントラ予測ブロックをスライス中に有し得る。ビデオフレームがインターコード化(すなわち、B、PまたはGPB)スライスとしてコーディングされるとき、動き補償ユニット72は、エントロピー復号ユニット70から受信された動きベクトルと他のシンタックス要素とに基づいて、現在のビデオスライスのビデオブロックのための予測ブロックを生成する。予測ブロックは、参照ピクチャリストのうちの1つ内の参照ピクチャのうちの1つから生成され得る。ビデオデコーダ30は、参照ピクチャメモリ82に記憶された参照ピクチャに基づいて、デフォルトの構築技法を使用して、参照ピクチャリストと、リスト0と、リスト1とを構築することができる。動き補償ユニット72は、動きベクトルと他のシンタックス要素とをパースすることによって現在のビデオスライスのビデオブロックのための予測情報を決定し、その予測情報を使用して、復号されている現在のビデオブロックの予測ブロックを生成する。たとえば、動き補償ユニット72は、ビデオスライスのビデオブロックをコーディングするために使用される予測モード(たとえば、イントラまたはインター予測)と、インター予測スライスタイプ(たとえば、Bスライス、Pスライス、またはGPBスライス)と、スライスの参照ピクチャリストのうちの1つまたは複数のための構築情報と、スライスの各インター符号化ビデオブロックのための動きベクトルと、スライスの各インターコード化ビデオブロックのためのインター予測ステータスと、現在ビデオスライス中のビデオブロックを復号するための他の情報とを決定するために、受信されたシンタックス要素のいくつかを使用する。
[0172]逆量子化ユニット76は、ビットストリーム中で与えられエントロピー復号ユニット70によって復号された量子化変換係数を逆量子化、すなわち、反量子化する。逆量子化プロセスは、量子化の程度、なおまた適用されるべき逆量子化の程度を決定するために、ビデオスライス中の各ビデオブロックに関してビデオデコーダ30によって計算される量子化パラメータQPの使用を含み得る。
[0173]本開示の技法によると、ビデオデコーダ30は、本開示の1つまたは複数の技法を実施し得る。たとえば、ビデオデコーダ30がビデオデータのコーディングユニット(CU)を復号する。ビデオデータを復号する際、ビデオデコーダ30の逆色空間コンバージョンユニット79は、CUが、色空間コンバージョンを使って符号化されたかどうか決定し得る。色成分について、ビデオデコーダ30の逆量子化ユニット76は、色成分に関する初期QPを決定し得、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを決定する。ビデオデコーダ30の逆量子化ユニット76は、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを逆量子化し得、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。各係数ブロックが逆量子化されると、ビデオデコーダ30の加算器80は、コーディングユニットのための逆量子化された係数ブロックに基づいて、CUを再構築し得る。
[0174]逆変換ユニット78は、ピクセル領域で残差ブロックを作るために、変換係数に逆変換、たとえば逆DCT、逆整数変換、または概念的に類似する逆変換プロセスを適用する。
[0175]動き補償ユニット72が、動きベクトルおよび他のシンタックス要素に基づいて現在のビデオブロックのための予測ブロックを生成した後、ビデオデコーダ30は、逆変換ユニット78からの残差ブロックを動き補償ユニット72によって生成された対応する予測ブロックと加算することによって、復号ビデオブロックを形成する。加算器80は、この加算演算を実施する1つまたは複数の構成要素を表す。所望される場合、ブロッキネスアーティファクトを除去するために、復号ブロックをフィルタリングするためのデブロッキングフィルタも適用され得る。ピクセル遷移を平滑化するか、またはさもなければビデオ品質を改善するために、(コーディングループ内またはコーディングループ後の)他のループフィルタも使用され得る。所与のフレームまたはピクチャの復号ビデオブロックは、次いで、参照ピクチャメモリ82に記憶され、それは、その後の動き補償のために使用される参照ピクチャを記憶する。参照ピクチャメモリ82はまた、図1のディスプレイデバイス32などのディスプレイデバイス上での後の表示のために、復号ビデオを記憶する。
[0176]このようにして、ビデオデコーダ30は、本開示の1つまたは複数の技法を実施し得る。たとえば、ビデオデコーダ30のエントロピー復号ユニット70がビデオデータのCUを復号する。ビデオデータを復号する際、ビデオデコーダ30の逆色空間変換ユニット79は、CUが、色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定し得る。色成分について、ビデオデコーダ30の逆量子化ユニット76は、色成分に関する初期QPを決定し得、CUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを決定する。ビデオデコーダ30の逆量子化ユニット76は、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを逆量子化し得、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。各係数ブロックが逆量子化されると、ビデオデコーダ30の加算器80は、コーディングユニットのための逆量子化された係数ブロックに基づいて、CUを再構築し得る。
[0177]いくつかの例では、1つまたは複数の色成分のうちの色成分について、色成分に関するQPオフセットが、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、またはスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされ得る。いくつかのさらなる例では、複数の色成分が3つの色成分を備え得る。そのような例では、第1の色成分に関する第1の量子化パラメータに関する第1の量子化パラメータオフセットは、第2の色成分に関する第2の量子化パラメータに関する第2の量子化パラメータオフセットに等しく、第1の量子化パラメータオフセット(および第2の量子化パラメータオフセット)は、第3の色成分に関する第3の量子化パラメータに関する第3の量子化パラメータオフセットよりも小さい。いくつかの例では、CUに対して、デブロッキングフィルタリングプロセスがさらに実施され得る。そのような例では、ビデオデコーダ30は、最終QPではなく、各色成分に関する初期QPを使い得る。
[0178]いくつかの例では、複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備える。そのような例では、ビデオデコーダ30のデブロッキングユニット(図示せず)は、ルーマ成分に関する最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度をさらに決定し得る。ビデオデコーダ30のデブロッキングユニットは、クロマ成分に関する最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度をさらに決定し得る。ルーマエッジの境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、ビデオデコーダ30のデブロッキングユニットはルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し得る。さらに、クロマエッジの境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、ビデオデコーダ30のデブロッキングユニットは、クロマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し得る。
[0179]いくつかのさらなる例では、CUは第1のCUである。そのような例では、ビデオデコーダ30の逆量子化ユニット76は第2のCUを復号し得る。第2のCUを復号する際、ビデオデコーダ30の逆量子化ユニット76は、色成分について、色成分に関するQPを決定し、色成分に関する最終QP値が色成分の初期QP値に等しくなるように、第2のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに基づいて、色成分に関する最終QP値を決定し、色成分に関する最終QPに基づいて、第2のCUの係数ブロックを逆量子化し得、第2のCUの係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。ビデオデコーダ30は、第2のCUの1つまたは複数の逆量子化された係数ブロックの各々に基づいて、第2のCUをさらに再構築し得る。
[0180]いくつかの例では、色成分について、色成分に関するQPオフセットは、CUの符号化モードに依存する。いくつかのそのような例では、色成分について、ビデオデコーダ30の逆量子化ユニット76は、QPオフセットが、CUの符号化モードがイントラモードまたはイントラBCモードであるときは第1の値に等しく、CUの符号化モードがインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、成分に関するQPオフセットを決定し得、第1の値は第2の値とは異なる。他のそのような例では、色成分について、ビデオデコーダ30の逆量子化ユニット76は、QPオフセットが、CUの符号化モードがイントラモードであるときは第1の値に等しく、CUの符号化モードがイントラBCモードであるときは第2の値に等しくなるように、成分に関するQPオフセットを決定し得、第1の値は第2の値とは異なる。
[0181]いくつかの例では、複数の色成分が3つの色成分を備える。そのような例では、量子化パラメータオフセットは、(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しくなり得る。他のそのような例では、量子化パラメータオフセットは、(−4+6*BitInc,−4+6*BitInc,−3+6*BitInc)、(−4+6*BitInc,−4+6*BitInc,−2+6*BitInc)、または(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−2+6*BitInc)など、他の値に等しくなり得る。いずれのケースでも、BitIncは、0、1または2に等しくなり得る。
[0182]いくつかの例では、複数の色成分のうちのいくつかの色成分について、色成分に関するQPオフセットは、CUのスライスタイプ、Iスライスタイプ、Pスライスタイプ、またはBスライスタイプかどうかに依存し得る。そのような例では、色成分について、ビデオデコーダ30の逆量子化ユニット76は、色成分に関するQPオフセットが、CUのスライスタイプがIスライスタイプであるときは第1の値に等しく、CUのスライスタイプがPスライスタイプまたはBスライスタイプであるときは第2の値に等しいと決定し得、第1の値は第2の値とは異なる。他のそのような例では、色成分について、逆量子化ユニット76は、色成分に関するQPオフセットが、CUのスライスタイプがIスライスタイプであるときは第1の値に等しく、CUのスライスタイプがPスライスタイプであるときは第2の値に等しく、CUのスライスタイプがBスライスタイプであるときは第3の値に等しいと決定し得、第1の値は第2の値とは異なり、第2の値は第3の値とは異なり、第1の値は第3の値とは異なる。
[0183]いくつかの例では、色空間コンバージョンの入力データは、Nビットの精度を有する。そのような例では、イントラ/インター予測の後のCUについての残差データは、[−2N,2N−1]の範囲内になり得る。いくつかの他の例では、CUがイントラコーディングモードでコーディングされていると決定したことに応答して、ビデオデコーダ30のイントラ予測ユニット74は、同じクロマ予測モードを使って、CUのすべてのクロマブロックをさらに予測し得る。そのような例では、イントラ予測ユニット74は、同じルーマ予測モードを使って、CUのすべてのルーマブロックをさらに予測することができる。同じルーマ予測モードは、同じクロマ予測モードと同じであり得る。
[0184]上記技法のいくつかの例示的実装形態では、不可欠なシンタックス要素が、シーケンスパラメータセット中に見られ得る。以下のテーブルにおいて、イタリック体テキストは、HEVC規格の現在の草案に対する追加を表す。ボールドテキストは、シンタックス要素を示す。いくつかの例では、シーケンスパラメータセットRBSPが、以下のシンタックスを有し得る。
Figure 2017520991
[0185]この例では、1に等しいcolor_transform_enabled_flagは、色変換が有効にされていることを示す。シンタックス要素color_transform_enabled_flagが0に等しいとき、色変換は有効にされない。シンタックス要素lossless_enable_flagが1に等しいとき、可逆コーディングが適用される。さらに、color_transform_enabled_flagが1に等しいとき、オリジナルYCoCg−R変換が使われる。シンタックス要素lossless_enable_flagが0に等しいとき、不可逆コーディングが適用される。さらに、color_transform_enabled_flagが1に等しいとき、オリジナルYCoCg変換が使われる。
[0186]代替として、新規導入フラグは、chroma_format_idcが3に等しいときのみ、シグナリングされ得る。
Figure 2017520991
[0187]代替として、新規導入フラグは、chroma_format_idcが3に等しく、4:4:4クロマフォーマットの3つの色成分が別個にコーディングされないときのみ、シグナリングされ得る。そのために、上記条件「if(chroma_format_idc==3)」は、「if(chroma_format_idc==3&&!separate_colour_plane_flag)」で置き換えられ得る。
[0188]さらに、color_transform_enabled_flagが1に等しいとき、chroma_format_idcは3に等しくなり得るという制約が適用され得る。代替として、さらに、color_transform_enabled_flagが1に等しいとき、separate_colour_plane_flagは0に等しくなり得る。
[0189]いくつかの例では、コーディングユニットが、以下のシンタックスを有し得る。
Figure 2017520991
Figure 2017520991
[0190]上記例では、イントラモードの場合、色変換フラグが最初にシグナリングされる。このフラグが1に等しいとき、intra_chroma_pred_modeのシグナリングはスキップされ得、ここにおいて、クロマ成分は、ルーマと同じモードを共有する。
[0191]代替として、いくつかの例では、コーディングユニットが、以下のシンタックスを有し得る。
Figure 2017520991
Figure 2017520991
[0192]代替として、イントラBCモードがイントラモードと見なされる、つまり、対応するCuPredMode[x0][y0]がMODE_INTRAに等しいとき、上記の強調表示された条件「if(color_transform_enabled_flag&&(CuPredMode[x0][y0]==MODE_INTER||!intra_chroma_pred_mode[x0][y0])」は、「if(color_transform_enabled_flag&&(CuPredMode[x0][y0]==MODE_INTER||intra_bc_flag[x0][y0]||!intra_chroma_pred_mode[x0][y0])」で置き換えられることができる。代替として、上のすべての例において、CuPredMode[x0][y0]==MODE_INTERは、CuPredMode[x0][y0]!=MODE_INTRAで置き換えられ得る。
[0193]代替として、上記条件「if(color_transform_enabled_flag&&(CuPredMode[x0][y0]==MODE_INTER||!intra_chroma_pred_mode[x0][y0])」は、単に「if(color_transform_enabled_flag)」で置き換えられることができる。この場合、color_transform_enabled_flagが1に等しく、現在のCUがイントラコーディングされているとき、クロマおよびルーマモードが同じであるという制約が満足され得る。
[0194]以下の変更は、現在のCU/PU/TUが可逆コーディングされていないとき(すなわち、cu_transquant_bypass_flagが0に等しいとき)に呼び出され得る。一例では、反量子化プロセスにおいて使われるQPは、色変換が適用されると変わり得る。ただし、デブロッキングプロセスにおいて使われるQpは不変であり得、すなわち、デルタQP(deltaQPC0)が考慮されない。
[0195]復号プロセスにおいて、量子化パラメータ向けの導出プロセスに対して、このプロセスへの入力は、現在のピクチャの左上ルーマサンプルに対する現在のルーマコーディングブロックの左上サンプルを指定するルーマロケーション(xCb,yCb)である。このプロセスでは、変数Qp、ルーマ量子化パラメータQp’、ならびにクロマ量子化パラメータQp’CbおよびQp’Crが導出される。
[0196]ルーマロケーション(xQg,yQg)は、現在のピクチャの左上ルーマサンプルに対する現在の量子化グループの左上ルーマサンプルを指定する。水平位置xQgおよび垂直位置yQgは、それぞれ、xCb−(xCb&((1<<Log2MinCuQpDeltaSize)−1))およびyCb−(yCb&((1<<Log2MinCuQpDeltaSize)−1))に等しく設定される。量子化グループのルーマサイズ、Log2MinCuQpDeltaSizeは、同じqPY_PREDを共有するコーディングツリーブロック内の最小エリアのルーマサイズを決定する。
[0197]予測ルーマ量子化パラメータqPY_PREDは以下の順序付きステップによって導出され得る。1)変数qPY_PREVが導出され得る。次の条件のうちの1つまたは複数が真である場合、qPY_PREVはSliceQpに等しく設定される。すなわち、現在の量子化グループがスライス中の第1の量子化グループであるか、現在の量子化グループがタイル中の第1の量子化グループであるか、または現在の量子化グループがコーディングツリーブロック行中の第1の量子化グループであるとともにentropy_coding_sync_enabled_flagが1に等しい。そうでない場合、qPY_PREVは、復号順序で、前の量子化グループ中の最後のコーディングユニットのルーマ量子化パラメータQpに等しく設定される。
[0198]2)z走査順序での、ブロックのための利用可能性導出プロセスが、(xCb,yCb)に等しく設定されたロケーション(xCurr,yCurr)、および(xQg−1,yQg)に等しく設定された隣接ロケーション(xNbY,yNbY)を入力として呼び出され、出力はavailableAに割り当てられる。変数qPY_Aは次のように導出される。次の条件のうちの1つまたは複数が真である場合、qPY_AはqPY_PREVに等しく設定される。すなわち、availableAがFALSEに等しいか、またはルーマロケーション(xQg−1,yQg)をカバーするルーマコーディングブロックを含むコーディングツリーブロックのコーディングツリーブロックアドレスctbAddrAがCtbAddrInTsに等しくなく、ここでctbAddrAは次のように導出される。
[0199]
xTmp=(xQg−1)>>Log2MinTrafoSize
yTmp=yQg>>Log2MinTrafoSize
minTbAddrA=MinTbAddrZs[xTmp][yTmp]
ctbAddrA=(minTbAddrA>>2)*(CtbLog2SizeY−Log2MinTrafoSize)
そうでない場合、qPY_Aは、(xQg−1,yQg)をカバーするルーマコーディングブロックを含むコーディングユニットのルーマ量子化パラメータQpに等しく設定される。
[0200]3)z走査順序での、ブロックのための利用可能性導出プロセスが、(xCb,yCb)に等しく設定されたロケーション(xCurr,yCurr)、および(xQg,yQg−1)に等しく設定された隣接ロケーション(xNbY,yNbY)を入力として呼び出される。出力はavailableBに割り当てられる。変数qPY_Bが導出される。次の条件のうちの1つまたは複数が真である場合、qPY_BはqPY_PREVに等しく設定される。すなわち、availableBがFALSEに等しいか、またはルーマロケーション(xQg,yQg−1)をカバーするルーマコーディングブロックを含むコーディングツリーブロックのコーディングツリーブロックアドレスctbAddrBがCtbAddrInTsに等しくなく、ここでctbAddrBは次のように導出される。
[0201]
xTmp=xQg>>Log2MinTrafoSize
yTmp=(yQg−1)>>Log2MinTrafoSize
minTbAddrB=MinTbAddrZs[xTmp][yTmp]
ctbAddrB=(minTbAddrB>>2)*(CtbLog2SizeY−Log2MinTrafoSize)
そうでない場合、qPY_Bは、(xQg,yQg−1)をカバーするルーマコーディングブロックを含むコーディングユニットのルーマ量子化パラメータQpYに等しく設定される。
[0202]予測ルーマ量子化パラメータqPY_PREDは次のように導出され得る。
qPY_PRED=(qPY_A+qPY_B+1)>>1
[0203]変数Qpは次のように導出され得る。
pY=((qPY_PRED+CuQpDeltaVal+52+2*QpBdOffset)%(52+QpBdOffset))−QpBdOffset
[0204]ルーマ量子化パラメータQp’は次のように導出され得る。
Qp’=Qp+QpBdOffset
[0205]ChromaArrayTypeが0に等しくないとき、変数qPiCbおよびqPiCrは次のように導出される。
qPiCb=Clip3(−QpBdOffset,57,Qp+pps_cb_qp_offset+slice_cb_qp_offset+CuQpOffsetCb
qPiCr=Clip3(−QpBdOffset,57,Qp+pps_cr_qp_offset+slice_cr_qp_offset+CuQpOffsetCr
[0206]ChromaArrayTypeが1に等しい場合、変数qPCbおよびqPCrは、それぞれqPiCbおよびqPiCrに等しいインデックスqPiに基づいて、Qpの値に等しく設定される。そうでない場合、変数qPCbおよびqPCrは、それぞれqPiCbおよびqPiCrに等しいインデックスqPiに基づいて、Min(qPi,51)に等しく設定される。
[0207]CbおよびCr成分のクロマ量子化パラメータQp’CbおよびQp’Crは、次のように導出される。
Qp’Cb=qPCb+QpBdOffset
Qp’Cr=qPCr+QpBdOffset
[0208]1に等しいChromaArrayTypeのためのqPiに応じたQpcの指定は、次のようになる。
Figure 2017520991
[0209]反量子化プロセスでは、各成分インデックス(cIdx)のための量子化パラメータqPが導出され得る。このプロセスへの入力は、現在のピクチャの左上ルーマサンプルに対する現在のルーマ変換ブロックの左上サンプルを指定するルーマロケーション(xTbY,yTbY)と、コーディングブロックに対する現在のブロックの階層深度を指定する変数trafoDepthと、現在のブロックの色成分を指定する変数cIdxと、現在の変換ブロックのサイズを指定する変数nTbSとであり得る。このプロセスの出力は、要素r[x][y]をもつ残差サンプルrの(nTbS)×(nTbS)アレイであり得る。
[0210]量子化パラメータqPが導出され得る。cIdxが0に等しい場合、
qP=Qp’+(color_transform_flag[xTb][yTb]?deltaQPC0:0)
そうではなく、cIdxが1に等しい場合、
qP=Qp’Cb+(color_transform_flag[xTbY][yTbY]?deltaQPC1:0)
そうでない(cIdxが2に等しい)場合、
qP=Qp’+(color_transform_flag[xTbY][yTbY]?deltaQPC2:0)
[0211]一例では、deltaQPC0、deltaQPC1およびdeltaQPC2は、それぞれ、−5、−5および−3に設定され得る。別の例では、デブロッキングプロセスにおいて使われるQpは不変であり、すなわち、デルタQP(deltaQPC0)が考慮される。復号プロセスでは、量子化パラメータのための導出プロセスに対して、このプロセスへの入力は、現在のピクチャの左上ルーマサンプルに対する現在のルーマコーディングブロックの左上サンプルを指定するルーマロケーション(xCb,yCb)であり得る。このプロセスでは、変数Qp、ルーマ量子化パラメータQp’、ならびにクロマ量子化パラメータQp’CbおよびQp’Crが導出され得る。
[0212]ルーマロケーション(xQg,yQg)は、現在のピクチャの左上ルーマサンプルに対する現在の量子化グループの左上ルーマサンプルを指定する。水平位置xQgおよび垂直位置yQgは、それぞれ、xCb−(xCb&((1<<Log2MinCuQpDeltaSize)−1))およびyCb−(yCb&((1<<Log2MinCuQpDeltaSize)−1))に等しく設定される。量子化グループのルーマサイズ、Log2MinCuQpDeltaSizeは、同じqPY_PREDを共有するコーディングツリーブロック内の最小エリアのルーマサイズを決定する。
[0213]予測ルーマ量子化パラメータqPY_PREDは以下の順序付きステップによって導出され得る。1)変数qPY_PREVが導出され得る。次の条件のうちの1つまたは複数が真である場合、qPY_PREVはSliceQpに等しく設定される。すなわち、現在の量子化グループがスライス中の第1の量子化グループである、現在の量子化グループがタイル中の第1の量子化グループである、または現在の量子化グループがコーディングツリーブロック行中の第1の量子化グループであるとともにentropy_coding_sync_enabled_flagが1に等しい。そうでない場合、qPY_PREVは、復号順序で、前の量子化グループ中の最後のコーディングユニットのルーマ量子化パラメータQpに等しく設定される。
[0214]2)z走査順序での、ブロックのための利用可能性導出プロセスが、(xCb,yCb)に等しく設定されたロケーション(xCurr,yCurr)、および(xQg−1,yQg)に等しく設定された隣接ロケーション(xNbY,yNbY)を入力として呼び出され、出力はavailableAに割り当てられる。変数qPY_Aは次のように導出される。次の条件のうちの1つまたは複数が真である場合、qPY_AはqPY_PREVに等しく設定される。すなわち、availableAがFALSEに等しいか、またはルーマロケーション(xQg−1,yQg)をカバーするルーマコーディングブロックを含むコーディングツリーブロックのコーディングツリーブロックアドレスctbAddrAがCtbAddrInTsに等しくなく、ここでctbAddrAは次のように導出される。
xTmp=(xQg−1)>>Log2MinTrafoSize
yTmp=yQg>>Log2MinTrafoSize
minTbAddrA=MinTbAddrZs[xTmp][yTmp]
ctbAddrA=(minTbAddrA>>2)*(CtbLog2SizeY−Log2MinTrafoSize)
そうでない場合、qPY_Aは、(xQg−1,yQg)をカバーするルーマコーディングブロックを含むコーディングユニットのルーマ量子化パラメータQpに等しく設定される。
[0215]3)z走査順序での、ブロックのための利用可能性導出プロセスが、(xCb,yCb)に等しく設定されたロケーション(xCurr,yCurr)、および(xQg,yQg−1)に等しく設定された隣接ロケーション(xNbY,yNbY)を入力として呼び出される。出力はavailableBに割り当てられる。変数qPY_Bが導出される。次の条件のうちの1つまたは複数が真である場合、qPY_BはqPY_PREVに等しく設定される。すなわち、availableBがFALSEに等しいか、またはルーマロケーション(xQg,yQg−1)をカバーするルーマコーディングブロックを含むコーディングツリーブロックのコーディングツリーブロックアドレスctbAddrBがCtbAddrInTsに等しくなく、ここでctbAddrBは次のように導出される。
xTmp=xQg>>Log2MinTrafoSize
yTmp=(yQg−1)>>Log2MinTrafoSize
YTMP=(yQg−1)>>Log2MinTrafoSize
ctbAddrB=(minTbAddrB>>2)*(CtbLog2Size−Log2MinTrafoSize)
そうでない場合、qPY_Bは、(xQg,yQg−1)をカバーするルーマコーディングブロックを含むコーディングユニットのルーマ量子化パラメータQpに等しく設定される。
[0216]予測ルーマ量子化パラメータqPY_PREDは次のように導出され得る。
qPY_PRED=(qPY_A+qPY_B+1)>>1
[0217]変数Qpは次のように導出され得る。
Qp=((qPY_PRED+CuQpDeltaVal+52+2*QpBdOffset)%(52+QpBdOffset))−QpBdOffset
Qp=Qp+(color_transform_flag[xCb][yCb]?deltaQPC0:0)
[0218]ルーマ量子化パラメータQp’は次のように導出され得る。
Qp’=Qp+QpBdOffset
[0219]ChromaArrayTypeが0に等しくないとき、変数qPiCbおよびqPiCrは次のように導出され得る。
qPiCb=Clip3(−QpBdOffset,57,Qp+pps_cb_qp_offset+slice_cb_qp_offset+CuQpOffsetCb
qPiCr=Clip3(−QpBdOffset,57,QpY+pps_cr_qp_offset+slice_cr_qp_offset+CuQpOffsetCr
[0220]ChromaArrayTypeが1に等しい場合、変数qPCbおよびqPCrは、それぞれqPiCbおよびqPiCrに等しいインデックスqPiに基づいて、QpCの値に等しく設定され得る。そうでない場合、変数qPCbおよびqPCrは、それぞれqPiCbおよびqPiCrに等しいインデックスqPiに基づいて、Min(qPi,51)に等しく設定され得る。CbおよびCr成分のクロマ量子化パラメータQp’CbおよびQp’Crは、次のように導出され得る。
Qp’Cb=qPCb+QpBdOffset
Qp’Cr=qPCr+QpBdOffset
1に等しいChromaArrayTypeに関するqPiに応じたQpの指定は、次のようになり得る。
Figure 2017520991
Qp’Cb=Qp’Cb+(color_transform_flag[xCb][yCb]?deltaQPC1:0)
Qp’Cr=Qp’Cr+(color_transform_flag[xCb][yCb]?deltaQPC2:0)
[0221]反量子化プロセスでは、各成分インデックス(cIdx)に関する量子化パラメータqPが、次のように導出され得る。cIdxが0に等しい場合、
qP=Qp’+(color_transform_flag[xTbY][yTbY]?deltaQPC0:0)
そうではなく、cIdxが1に等しい場合、
qP=Qp’Cb+(color_transform_flag[xTbY][yTbY]?deltaQPC1:0)
そうでない(cIdxが2に等しい)場合、
qP=Qp’+(color_transform_flag[xTbY][yTbY]?deltaQPC2:0)
[0222]一例では、deltaQPC0、deltaQPC1およびdeltaQPC2は、それぞれ、−5、−5および−3に設定され得る。
[0223]図8は、本開示の技法による、現在のブロックを符号化するための例示的な方法を示すフローチャートである。現在のブロックは、現在のCU、または現在のCUの一部分を備え得る。ビデオエンコーダ20(図1および図6)に関して説明されるが、他のデバイスが図8の方法と同様の方法を実施するように構成され得ることを理解されたい。
[0224]この例では、ビデオエンコーダ20は最初に、現在のCUのPUのための1つまたは複数の予測ブロックを生成する(150)。いくつかの例では、ビデオエンコーダ20は、1つまたは複数の予測ブロックを生成するのに、インター予測、イントラ予測、またはイントラBC予測を使う。ビデオエンコーダ20は次いで、現在のCUの各TUの1つまたは複数の残差ブロックを計算し得る(152)。ビデオエンコーダ20は、残差ブロックの各それぞれのサンプル値が、現在のCUの、元の符号化されていないコーディングブロックのそれぞれのサンプル値と、現在のCUのPUの予測ブロックの対応するそれぞれのサンプル値との間の差に等しいような、現在のCUのTUのための残差ブロックを計算し得る。
[0225]さらに、ビデオエンコーダ20は、現在のCUを、色空間コンバージョンを使って符号化するかどうか決定し得る(154)。複数の色成分のそれぞれの色成分(たとえば、ルーマ成分および1つまたは複数のクロマ成分)について、ビデオエンコーダ20は、それぞれの色成分に関するそれぞれの初期QPを決定し得る(156)。さらに、ビデオエンコーダ20は、それぞれの色成分に関する最終QPが、それぞれの色成分の初期QPと、それぞれの色成分に関するそれぞれの非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、現在のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、それぞれの色成分に関する最終QPを設定し得る(158)。言い換えると、いくつかの例では、現在のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていると決定したことに応答して、ビデオエンコーダ20は、それぞれの色成分に関する最終QPが、それぞれの色成分の初期QPと、それぞれの色成分に関するそれぞれの非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、それぞれの色成分に関する最終QPを設定する。ビデオエンコーダ20は、それぞれの色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関するそれぞれの係数ブロックを量子化し得、CUに関するそれぞれの係数ブロックはそれぞれの色成分のサンプル値に基づく(160)。
[0226]ビデオエンコーダ20は、残差ブロックの量子化された変換係数を走査する(162)。走査中に、または走査に続いて、ビデオエンコーダ20は係数を表す様々なシンタックス要素をエントロピー符号化する(164)。たとえば、ビデオエンコーダ20は、CAVLCまたはCABACを使用して係数を表すシンタックス要素を符号化し得る。ビデオエンコーダ20は、量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームをさらに出力することができる(166)。
[0227]いくつかの例では、色成分について、色成分に関するQPオフセットが、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、またはスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされ得る。いくつかのさらなる例では、複数の色成分が3つの色成分を備え得る。そのような例では、第1の色成分に関する第1の量子化パラメータに関する第1の量子化パラメータオフセットは、第2の色成分に関する第2の量子化パラメータに関する第2の量子化パラメータオフセットに等しく、第1の量子化パラメータオフセット(および第2の量子化パラメータオフセット)は、第3の色成分に関する第3の量子化パラメータに関する第3の量子化パラメータオフセットよりも小さい。いくつかの例では、CUに対して、デブロッキングフィルタリングプロセスがさらに実施され得る。そのような例では、ビデオエンコーダ20は、最終QPではなく、各色成分に関する初期QPを使い得る。
[0228]いくつかの例では、CUは、ルーマ成分とクロマ成分とを備える複数の色成分を含む。そのような例では、ビデオエンコーダ20は、ルーマ成分に関する最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度をさらに決定し得る。ビデオエンコーダ20は、クロマ成分に関する最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度をさらに決定し得る。ルーマエッジの境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、ビデオエンコーダ20はルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し得る。さらに、クロマエッジの境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、ビデオエンコーダ20は、クロマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し得る。
[0229]いくつかのさらなる例では、CUは第1のCUである。そのような例では、ビデオエンコーダ20は第2のCUを符号化し得る。第2のCUを符号化する際、ビデオエンコーダ20は、第2のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに基づいて、第2のQP値を決定し、色成分に関する第2のQP値に基づいて、第2のCUの係数ブロックを量子化し得、第2のCUの係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。ビデオエンコーダ20は、量子化された第2の係数ブロックの各々を表す、1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素の第2のセットを備えるビデオデータのビットストリームをさらに出力し得る。
[0230]いくつかの例では、色成分に関して、色成分に関するQPオフセットは、CUの符号化モードに依存する。いくつかのそのような例では、色成分関して、ビデオエンコーダ20は、QPオフセットが、CUの符号化モードがイントラモードまたはイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第1の値に等しく、CUの符号化モードがインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、成分に関するQPオフセットを決定してよく、第1の値は第2の値とは異なる。他のそのような例では、色成分について、ビデオエンコーダ20は、QPオフセットが、CUの符号化モードがイントラモードであるときは第1の値に等しく、CUの符号化モードがイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第2の値に等しくなるように、成分に関するQPオフセットを決定し得、第1の値は第2の値とは異なる。
[0231]いくつかの例では、複数の色成分が3つの色成分を備える。そのような例では、量子化パラメータオフセットは、(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しくなり得る。他のそのような例では、量子化パラメータオフセットは、(−4+6*BitInc,−4+6*BitInc,−3+6*BitInc)、(−4+6*BitInc,−4+6*BitInc,−2+6*BitInc)、または(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−2+6*BitInc)など、他の値に等しくなり得る。いずれのケースでも、BitIncは、0、1または2に等しくなり得る。
[0232]いくつかの例では、色成分について、色成分に関するQPオフセットは、CUのスライスタイプ、Iスライスタイプ、Pスライスタイプ、またはBスライスタイプかどうかに依存し得る。そのような例では、色成分について、ビデオエンコーダ20は、色成分に関するQPオフセットが、CUのスライスタイプがIスライスタイプであるときは第1の値に等しく、CUのスライスタイプがPスライスタイプまたはBスライスタイプであるときは第2の値に等しいと決定し得、第1の値は第2の値とは異なる。他のそのような例では、複数の色成分のうちの色成分について、ビデオエンコーダ20は、色成分に関するQPオフセットが、CUのスライスタイプがIスライスタイプであるときは第1の値に等しく、CUのスライスタイプがPスライスタイプであるときは第2の値に等しく、CUのスライスタイプがBスライスタイプであるときは第3の値に等しいと決定し得、第1の値は第2の値とは異なり、第2の値は第3の値とは異なり、第1の値は第3の値とは異なる。
[0233]いくつかの例では、色空間コンバージョンの入力データは、Nビットの精度を有する。そのような例では、イントラ/インター予測の後のCUについての残差データは、[−2N,2N−1]の範囲内になり得る。いくつかの他の例では、CUがイントラコーディングモードでコーディングされていると決定したことに応答して、ビデオエンコーダ20は、同じクロマ予測モードを使って、CUのすべてのクロマブロックをさらに予測し得る。そのような例では、ビデオエンコーダ20は、同じルーマ予測モードを使って、CUのすべてのルーマブロックをさらに予測し得る。同じルーマ予測モードは、同じクロマ予測モードと同じであり得る。
[0234]図9は、ビデオデータの現在のブロックを復号するための例示的な方法を示すフローチャートである。本開示は、現在のCUを参照しながら、図9の例示的方法について説明する。ただし、同様の例が、他のタイプのビデオブロックを用いて可能である。さらに、ビデオデコーダ30(図1および図7)に関して説明されるが、他のデバイスが図9の方法と同様の方法を実施するように構成され得ることを理解されたい。
[0235]ビデオデコーダ30は、CUに関する予測ブロックを計算するために、たとえば、イントラ予測モードまたはインター予測モードを使用して、現在のCUのPUのための1つまたは複数の予測ブロックを生成し得る(200)。ビデオデコーダ30は、現在のCUのTUの変換係数ブロックの変換係数を表すエントロピー符号化シンタックス要素を受信し得る(202)。ビデオデコーダ30は、現在のCUのTUの変換係数ブロックの変換係数を再構築するために、エントロピー符号化データをエントロピー復号し得る(204)。ビデオデコーダ30は次いで、現在のCUのTUの変換係数ブロックを再作成するために、再構築された変換係数を逆走査し得る(206)。
[0236]ビデオデコーダ30は、CUが、色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定し得る(210)。複数の色成分のうちのある色成分について、ビデオデコーダ30は、色成分に関する初期QPを決定し得る(212)。さらに、ビデオデコーダ30は、現在のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを決定することができる(214)。たとえば、現在のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに応答して、ビデオデコーダ30は、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを設定し得る。ビデオデコーダ30は、色成分に関する最終QPに基づいて、現在のCUに関する係数ブロックを逆量子化し得、現在のCUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく(216)。各係数ブロックが逆量子化されると、ビデオデコーダ30は、現在のCUに関する逆量子化された係数ブロックに基づいて、現在のCUを再構築し得る(218)。
[0237]いくつかの例では、1つまたは複数の色成分のうちの色成分について、色成分に関するQPオフセットが、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、またはスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされ得る。いくつかのさらなる例では、複数の色成分が3つの色成分を備え得る。そのような例では、第1の色成分に関する第1の量子化パラメータに関する第1の量子化パラメータオフセットは、第2の色成分に関する第2の量子化パラメータに関する第2の量子化パラメータオフセットに等しく、第1の量子化パラメータオフセット(および第2の量子化パラメータオフセット)は、第3の色成分に関する第3の量子化パラメータに関する第3の量子化パラメータオフセットよりも小さい。いくつかの例では、CUに対して、デブロッキングフィルタリングプロセスがさらに実施され得る。そのような例では、ビデオデコーダ30は、最終QPではなく、各色成分に関する初期QPを使い得る。
[0238]いくつかの例では、複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備える。そのような例では、ビデオデコーダ30は、ルーマ成分に関する最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度をさらに決定し得る。ビデオデコーダ30は、クロマ成分に関する最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度をさらに決定し得る。ルーマエッジの境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、ビデオデコーダ30はルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し得る。さらに、クロマエッジの境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、ビデオデコーダ30は、クロマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し得る。
[0239]いくつかのさらなる例では、CUは第1のCUである。そのような例において、ビデオデコーダ30は第2のCUを復号し得る。第2のCUを復号する際、ビデオデコーダ30は、色成分について、色成分に関するQPを決定し、色成分に関する最終QP値が色成分の初期QP値に等しくなるように、第2のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに基づいて、色成分に関する最終QP値を決定し、色成分に関する最終QPに基づいて、第2のCUの係数ブロックを逆量子化し得、第2のCUの係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく。ビデオデコーダ30は、第2のCUの1つまたは複数の逆量子化された係数ブロックの各々に基づいて、第2のCUをさらに再構築し得る。
[0240]いくつかの例では、色成分について、色成分に関するQPオフセットは、CUの符号化モードに依存する。いくつかのそのような例では、色成分について、ビデオデコーダ30は、QPオフセットが、CUの符号化モードがイントラモードまたはイントラBCモードであるときは第1の値に等しく、CUの符号化モードがインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、成分に関するQPオフセットを決定し得、第1の値は第2の値とは異なる。他のそのような例では、色成分について、ビデオデコーダ30は、QPオフセットが、CUの符号化モードがイントラモードであるときは第1の値に等しく、CUの符号化モードがイントラBCモードであるときは第2の値に等しくなるように、成分に関するQPオフセットを決定し得、第1の値は第2の値とは異なる。
[0241]いくつかの例では、複数の色成分が3つの色成分を備える。そのような例では、量子化パラメータオフセットは、(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しくなり得る。他のそのような例では、量子化パラメータオフセットは、(−4+6*BitInc,−4+6*BitInc,−3+6*BitInc)、(−4+6*BitInc,−4+6*BitInc,−2+6*BitInc)、または(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−2+6*BitInc)など、他の値に等しくなり得る。いずれのケースでも、BitIncは、0、1または2に等しくなり得る。
[0242]いくつかの例では、色成分に関して、色成分に関するQPオフセットは、CUのスライスタイプ、Iスライスタイプ、Pスライスタイプ、またはBスライスタイプかどうかに依存し得る。そのような例では、色成分に関して、ビデオデコーダ30は、色成分に関するQPオフセットが、CUのスライスタイプがIスライスタイプであるときは第1の値に等しく、CUのスライスタイプがPスライスタイプまたはBスライスタイプであるときは第2の値に等しいと決定し得、第1の値は第2の値とは異なる。他のそのような例では、色成分について、ビデオデコーダ30は、色成分に関するQPオフセットが、CUのスライスタイプがIスライスタイプであるときは第1の値に等しく、CUのスライスタイプがPスライスタイプであるときは第2の値に等しく、CUのスライスタイプがBスライスタイプであるときは第3の値に等しいと決定し得、第1の値は第2の値とは異なり、第2の値は第3の値とは異なり、第1の値は第3の値とは異なる。
[0243]いくつかの例では、色空間コンバージョンの入力データは、Nビットの精度を有する。そのような例では、イントラ/インター予測の後のCUについての残差データは、[−2N,2N−1]の範囲内になり得る。いくつかの他の例では、CUがイントラコーディングモードでコーディングされていると決定したことに応答して、ビデオデコーダ30は、同じクロマ予測モードを使って、CUのすべてのクロマブロックをさらに予測し得る。そのような例では、ビデオデコーダ30は、同じルーマ予測モードを使って、CUのすべてのルーマブロックをさらに予測し得る。同じルーマ予測モードは、同じクロマ予測モードと同じであり得る。
[0244]図10は、本開示の技法による、CUを符号化するための例示的な方法を示すフローチャートである。現在のブロックは、現在のCU、または現在のCUの一部分を備え得る。ビデオエンコーダ20(図1および図2)に関して説明されるが、他のデバイスが図10の方法と同様の方法を実施するように構成され得ることを理解されたい。
[0245]CUを符号化する際、ビデオエンコーダ20は、現在のCUを、色空間コンバージョンを使って符号化するかどうか決定し得る(254)。色成分(たとえば、ルーマ成分やクロマ成分)について、ビデオエンコーダ20は、色成分に関する初期QPを決定し得る(256)。さらに、ビデオエンコーダ20は、色成分に関する最終QPが、色成分の初期QPと、色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、現在のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPを設定し得る(258)。言い換えると、いくつかの例では、現在のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていると決定したことに応答して、ビデオエンコーダ20は、色成分に関する最終QPが、色成分の初期QPと、色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを設定する。ビデオエンコーダ20は、色成分に関する最終QPに基づいて、CUに関する係数ブロックを量子化することができ、CUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく(260)。ビデオエンコーダ20は、量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームをさらに出力し得る(266)。
[0246]図11は、ビデオデータのCUを復号するための例示的な方法を示すフローチャートである。本開示は、現在のCUを参照しながら、図9の例示的方法について説明する。ただし、同様の例が、他のタイプのビデオブロックを用いて可能である。さらに、ビデオデコーダ30(図1および図7)に関して説明されるが、他のデバイスが図11の方法と同様の方法を実施するように構成され得ることを理解されたい。
[0247]CUを復号する際、ビデオデコーダ30は、CUが、色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定し得る(270)。ビデオデコーダ30は、色成分に関する初期QPを決定し得る(272)。さらに、ビデオデコーダ30は、現在のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを決定し得る(274)。たとえば、現在のCUが色空間コンバージョンを使って符号化されていることに応答して、ビデオデコーダ30は、色成分に関する最終QPが色成分の初期QPと色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、色成分に関する最終QPを設定し得る。ビデオデコーダ30は、色成分に関する最終QPに基づいて、現在のCUに関する係数ブロックを逆量子化し得、現在のCUに関する係数ブロックは色成分のサンプル値に基づく(276)。ビデオデコーダ30は、現在のCUに関する逆量子化された係数ブロックに基づいて、現在のCUを再構築し得る(280)。
[0248]上記例に応じて、本明細書で説明された技法のいずれかのいくつかの行為またはイベントが、異なるシーケンスで実施され得、全体的に追加、マージ、または除外され得る(たとえば、すべての説明された行為またはイベントが本技法の実践のために必要であるとは限らない)ことを認識されたい。その上、いくつかの例では、行為またはイベントは、たとえば、マルチスレッド処理、割込み処理、または複数のプロセッサを用いて、連続的にではなく同時に実施され得る。
[0249]1つまたは複数の例では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上の1つまたは複数の命令またはコード上に記憶され、またはそれを介して送信され、ハードウェアベースの処理ユニットによって実行され得る。コンピュータ可読媒体は、データ記憶媒体などの有形媒体に対応する、コンピュータ可読記憶媒体を含み得るか、または、たとえば、通信プロトコルに従って、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む通信媒体を含み得る。このようにして、コンピュータ可読媒体は、概して、(1)非一時的である有形コンピュータ可読記憶媒体、または(2)信号もしくは搬送波などの通信媒体に対応し得る。データ記憶媒体は、本開示で説明された技法の実装のために命令、コード、および/またはデータ構造を取り出すために、1つもしくは複数のコンピュータまたは1つもしくは複数のプロセッサによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。コンピュータプログラム製品は、コンピュータ可読媒体を含むことできる。
[0250]限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、CD−ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ、もしくは他の磁気ストレージデバイス、フラッシュメモリ、または、命令もしくはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを記憶するために使用されコンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備え得る。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、命令が、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。しかしながら、コンピュータ可読記憶媒体およびデータ記憶媒体は、接続、搬送波、信号、または他の一時媒体を含むのではなく、代わりに非一時的有形記憶媒体を対象とすることを理解されたい。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびBlu−rayディスク(disc)を含み、ここで、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲の中に含まれるべきである。
[0251]命令は、1つまたは複数のデジタル信号プロセッサ(DSP)、汎用マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブル論理アレイ(FPGA)、または他の等価な集積論理回路もしくはディスクリート論理回路など、1つまたは複数のプロセッサによって実行され得る。したがって、本明細書で使用する「プロセッサ」という用語は、前述の構造または本明細書で説明する技法の実装に好適な任意の他の構造のいずれかを指すことができる。加えて、いくつかの態様では、本明細書で説明した機能は、符号化および復号のために構成されるか、または複合コーデックに組み込まれる、専用のハードウェアモジュールおよび/またはソフトウェアモジュール内で提供され得る。また、本技法は、1つまたは複数の回路または論理素子において完全に実装され得る。
[0252]本開示の技法は、ワイヤレスハンドセット、集積回路(IC)またはICのセット(たとえば、チップセット)を含む、多種多様なデバイスまたは装置で実装され得る。本開示では、開示される技法を実施するように構成されたデバイスの機能的態様を強調するために様々な構成要素、モジュール、またはユニットが説明されたが、それらの構成要素、モジュール、またはユニットを、必ずしも異なるハードウェアユニットによって実現する必要があるとは限らない。むしろ、上記で説明されたように、様々なユニットは、好適なソフトウェアおよび/またはファームウェアとともに、上記で説明された1つまたは複数のプロセッサを含めて、コーデックハードウェアユニットにおいて組み合わされるか、または相互動作ハードウェアユニットの集合によって提供され得る。
[0253]本開示の様々な例について説明した。説明されたシステム、動作、または機能の任意の組合せが企図される。これらおよび他の例は、以下の特許請求の範囲の範囲内に入る。
[0253]本開示の様々な例について説明した。説明されたシステム、動作、または機能の任意の組合せが企図される。これらおよび他の例は、以下の特許請求の範囲の範囲内に入る。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1] ビデオデータを復号する方法であって、
前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)が色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定することと、
色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定することと、
前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを決定することと、
前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを逆量子化すること、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づく、と、
前記CUに関する前記逆量子化された係数ブロックに基づいて、前記CUを再構築することと、
を備える方法。
[C2] 前記色成分に関する前記QPオフセットは、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、およびスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされる、[C1]に記載の方法。
[C3] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、前記量子化パラメータオフセットは第1の量子化パラメータオフセットであり、前記量子化パラメータは第1の量子化パラメータであり、前記第1の色成分に関する前記第1の量子化パラメータに関する前記第1の量子化パラメータオフセットは、第2の色成分に関する第2の量子化パラメータに関する第2の量子化パラメータオフセットに等しく、前記第1の量子化パラメータオフセットは、第3の色成分に関する第3の量子化パラメータに関する第3の量子化パラメータオフセットよりも小さい、[C1]に記載の方法。
[C4] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、前記複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備え、前記方法は、
前記ルーマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度を決定することと、
前記クロマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度を決定することと、
前記ルーマエッジの前記境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記ルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施することと、
前記クロマエッジの前記境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記クロマエッジに対して前記デブロッキングフィルタリングプロセスを実施することと、
をさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C5] 前記色成分に関する前記初期QPを使って、前記CUに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施することをさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C6] 前記CUが第1のCUであり、前記方法は、
第2のCUの色成分に関する第2のQPを決定することと、
前記第2のCUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに応答して、前記色成分に関する前記第2のQPに基づいて、前記第2のCUの係数ブロックを逆量子化すること、ここで、前記第2のCUの前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づく、と、
前記第2のCUの前記1つまたは複数の逆量子化された係数ブロックの各々に基づいて、前記第2のCUを再構築することと、
をさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C7] 前記色成分に関する前記QPオフセットは前記CUの符号化モードに依存する、[C1]に記載の方法。
[C8] 前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードまたはイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記成分に関する前記QPオフセットを決定すること、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
をさらに備える、[C7]に記載の方法。
[C9] 前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがイントラブロックコピー(BC)モードまたはインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記成分に関する前記QPオフセットを決定すること、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
をさらに備える、[C7]に記載の方法。
[C10] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分は3つの色成分を備え、前記3つの色成分の各々はそれぞれのQPオフセットに関連付けられ、前記それぞれのQPオフセットは(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しく、BitIncは0、1、または2のうちの1つに等しい、[C1]に記載の方法。
[C11] 前記色成分に関する前記QPオフセットは、前記CUのスライスタイプ、Iスライスタイプ、Pスライスタイプ、またはBスライスタイプかどうかに依存する、[C1]に記載の方法。
[C12] 前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記スライスタイプが前記Iスライスタイプであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Pスライスタイプまたは前記Bスライスタイプであるときは第2の値に等しいと決定すること、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
をさらに備える、[C11]に記載の方法。
[C13] 前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記スライスタイプが前記Iスライスタイプであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Pスライスタイプであるときは第2の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Bスライスタイプであるときは第3の値に等しいと決定すること、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なり、前記第2の値は前記第3の値とは異なり、前記第1の値は前記第3の値とは異なる、
をさらに備える、[C11]に記載の方法。
[C14] 前記色空間コンバージョンの入力データはNビットの精度を有し、イントラ/インター予測の後の前記CUに関する残差データは[C−2N,2N−1]の範囲内である方法であって、
前記色空間コンバージョンのプロセスを実施した後、前記変換された残差データが前記範囲内であるように、前記変換された残差データをクリップすることをさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C15] 前記CUがイントラコーディングモードでコーディングされると決定したことに応答して、
同じクロマ予測モードを使って、前記CUのすべてのクロマブロックを予測することと、
前記CUがただ1つの予測ユニット(PU)を有することに応答して、同じルーマ予測モードを使って前記CUのすべてのルーマブロックを予測すること、ここにおいて、前記同じルーマ予測モードは、前記同じクロマ予測モードと同じである、と、
前記CUが複数のPUを有することに応答して、前記同じルーマ予測モードを使って、前記複数のPUのうちの第1のPUの第1のルーマブロックを予測することと、
をさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C16] ビデオデータを復号するためのデバイスであって、
前記ビデオデータを記憶するように構成されたメモリと、
1つまたは複数のプロセッサであって、
前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)が色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定し、
色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定し、
前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを決定し、
前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを逆量子化し、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づき、
前記CUに関する前記逆量子化された係数ブロックに基づいて、前記コーディングユニットを再構築する、
を行うように構成される1つまたは複数のプロセッサと、
を備える、デバイス。
[C17] 前記色成分に関する前記QPオフセットは、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、およびスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされる、[C16]に記載のデバイス。
[C18] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、前記量子化パラメータオフセットは第1の量子化パラメータオフセットであり、前記量子化パラメータは第1の量子化パラメータであり、前記第1の色成分に関する前記第1の量子化パラメータに関する前記第1の量子化パラメータオフセットは、第2の色成分に関する第2の量子化パラメータに関する第2の量子化パラメータオフセットに等しく、前記第1の量子化パラメータオフセットは、第3の色成分に関する第3の量子化パラメータに関する第3の量子化パラメータオフセットよりも小さい、[C16]に記載のデバイス。
[C19] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備え、前記1つまたは複数のプロセッサは、
前記ルーマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度を決定し、
前記クロマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度を決定し、
前記ルーマエッジの前記境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記ルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し、
前記クロマエッジの前記境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記クロマエッジに対して前記デブロッキングフィルタリングプロセスを実施する、
ようにさらに構成される、[C16]に記載のデバイス。
[C20] 前記1つまたは複数のプロセッサは、
前記色成分に関する前記初期QPを使って、前記CUに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施するようにさらに構成される、[C16]に記載のデバイス。
[C21] 前記CUは第1のCUであり、前記1つまたは複数のプロセッサは、
第2のCUの色成分に関する第2のQPを決定し、
前記第2のCUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに応答して、前記色成分に関する前記第2のQPに基づいて、前記第2のCUの係数ブロックを逆量子化し、ここで、前記第2のCUの前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づき、
前記第2のCUの前記1つまたは複数の逆量子化された係数ブロックの各々に基づいて、前記第2のCUを再構築する、
ようにさらに構成される、[C16]に記載のデバイス。
[C22] 前記色成分に関する前記QPオフセットは前記CUの符号化モードに依存する、[C16]に記載のデバイス。
[C23] 前記1つまたは複数のプロセッサは、前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードまたはイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記色成分に関する前記QPオフセットを決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
ようにさらに構成される、[C22]に記載のデバイス。
[C24] 前記1つまたは複数のプロセッサは、前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがイントラブロックコピー(BC)モードまたはインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記色成分に関する前記QPオフセットを決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
ようにさらに構成される、[C22]に記載のデバイス。
[C25] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分は3つの色成分を備え、前記3つの色成分の各々はそれぞれのQPオフセットに関連付けられ、前記それぞれのQPオフセットは(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しく、BitIncは0、1、または2のうちの1つに等しい、[C16]に記載のデバイス。
[C26] 前記色成分に関する前記QPオフセットは、前記CUのスライスタイプ、Iスライスタイプ、Pスライスタイプ、またはBスライスタイプかどうかに依存する、[C16]に記載のデバイス。
[C27] 前記1つまたは複数のプロセッサは、
前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記スライスタイプが前記Iスライスタイプであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Pスライスタイプまたは前記Bスライスタイプであるときは第2の値に等しいと決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
ようにさらに構成される、[C26]に記載のデバイス。
[C28] 前記1つまたは複数のプロセッサは、
前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記スライスタイプが前記Iスライスタイプであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Pスライスタイプであるときは第2の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Bスライスタイプであるときは第3の値に等しいと決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なり、前記第2の値は前記第3の値とは異なり、前記第1の値は前記第3の値とは異なる、
ようにさらに構成される、[C26]に記載のデバイス。
[C29] 前記色空間コンバージョンの入力データはNビットの精度を有し、イントラ/インター予測の後の前記CUに関する残差データは[C−2N,2N−1]の範囲内であり、前記1つまたは複数のプロセッサは、
前記色空間コンバージョンのプロセスを実施した後、前記変換された残差データが前記範囲内であるように、前記変換された残差データをクリップする
ようにさらに構成される、[C16]に記載のデバイス。
[C30] 前記1つまたは複数のプロセッサは、
前記CUがイントラコーディングモードでコーディングされると決定したことに応答して、
同じクロマ予測モードを使って、前記CUのすべてのクロマブロックを予測し、
前記CUがただ1つの予測ユニット(PU)を有することに応答して、同じルーマ予測モードを使って前記CUのすべてのルーマブロックを予測し、ここにおいて、前記同じルーマ予測モードは、前記同じクロマ予測モードと同じであり、
前記CUが複数のPUを有することに応答して、前記同じルーマ予測モードを使って、前記複数のPUのうちの第1のPUの第1のルーマブロックを予測する、
ようにさらに構成される、[C16]に記載のデバイス。
[C31] 前記デバイスは、
集積回路、
マイクロプロセッサ、または
ワイヤレス通信デバイスのうちの少なくとも1つを備える、[C16]に記載のデバイス。
[C32] 前記ビデオデータの復号ピクチャを表示するように構成されたディスプレイをさらに備える、[C16]に記載のデバイス。
[C33] ビデオデータを復号するためのデバイスであって、
前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)が色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定するための手段と、
色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定するための手段と、
前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを決定するための手段と、
前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを逆量子化するための手段、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づく、と、
前記CUに関する前記逆量子化された係数ブロックに基づいて、前記コーディングユニットを再構築するための手段と、
を備えるデバイス。
[C34] 前記色成分に関する前記QPオフセットは、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、およびスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされる、[C33]に記載のデバイス。
[C35] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備え、前記デバイスは、
前記ルーマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度を決定するための手段と、
前記クロマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度を決定するための手段と、
前記ルーマエッジの前記境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記ルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施するための手段と、
前記クロマエッジの前記境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記クロマエッジに対して前記デブロッキングフィルタリングプロセスを実施するための手段と、
をさらに備える、[C33]に記載のデバイス。
[C36] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分は3つの色成分を備え、前記3つの色成分の各々はそれぞれのQPオフセットに関連付けられ、前記それぞれのQPオフセットは(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しく、BitIncは0、1、または2のうちの1つに等しい、[C33]に記載のデバイス。
[C37] 前記CUがイントラコーディングモードでコーディングされると決定したことに応答して、
同じクロマ予測モードを使って、前記CUのすべてのクロマブロックを予測するための手段と、
前記CUがただ1つの予測ユニット(PU)を有することに応答して、同じルーマ予測モードを使って前記CUのすべてのルーマブロックを予測するための手段、ここにおいて、前記同じルーマ予測モードは、前記同じクロマ予測モードと同じである、と、
前記CUが複数のPUを有することに応答して、前記同じルーマ予測モードを使って、前記複数のPUのうちの第1のPUの第1のルーマブロックを予測するための手段と、
をさらに備える、[C33]に記載のデバイス。
[C38] 前記色成分に関する前記初期QPを使って、前記CUに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施するための手段をさらに備える、[C33]に記載のデバイス。
[C39] 命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令は、実行されると、1つまたは複数のプロセッサに、
前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)が色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定させ、
色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定させ、
前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを決定させ、
前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを逆量子化させ、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づき、
前記CUに関する前記逆量子化された係数ブロックに基づいて、前記コーディングユニットを再構築させる、
コンピュータ可読記憶媒体。
[C40] 前記色成分に関する前記QPオフセットは、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、およびスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされる、[C39]に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
[C41] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備え、前記命令は、前記1つまたは複数のプロセッサにさらに、
前記ルーマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度を決定させ、
前記クロマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度を決定させ、
前記ルーマエッジの前記境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記ルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施させ、
前記クロマエッジの前記境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記クロマエッジに対して前記デブロッキングフィルタリングプロセスを実施させる、
[C39]に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
[C42] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分は3つの色成分を備え、前記3つの色成分の各々はそれぞれのQPオフセットに関連付けられ、前記それぞれのQPオフセットは(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しく、BitIncは0、1、または2のうちの1つに等しい、[C39]に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
[C43] 前記命令は、前記1つまたは複数のプロセッサにさらに、
前記CUがイントラコーディングモードでコーディングされると決定したことに応答して、
同じクロマ予測モードを使って、前記CUのすべてのクロマブロックを予測させ、
前記CUがただ1つの予測ユニット(PU)を有することに応答して、同じルーマ予測モードを使って前記CUのすべてのルーマブロックを予測させ、ここにおいて、前記同じルーマ予測モードは、前記同じクロマ予測モードと同じであり、
前記CUが複数のPUを有することに応答して、前記同じルーマ予測モードを使って、前記複数のPUのうちの第1のPUの第1のルーマブロックを予測させる、
[C39]に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
[C44] 前記命令は、前記1つまたは複数のプロセッサにさらに、
前記色成分に関する前記初期QPを使って、前記CUに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施させる、[C39]に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
[C45] ビデオデータを符号化する方法であって、
色空間コンバージョンを使って、前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化すると決定することと、
色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定することと、
前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを設定することと、
前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを量子化すること、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づく、と、
前記量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームを出力することと、
を備える方法。
[C46] 前記色成分に関する前記QPオフセットは、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、およびスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされる、[C45]に記載の方法。
[C47] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、前記量子化パラメータオフセットは第1の量子化パラメータオフセットであり、前記量子化パラメータは第1の量子化パラメータであり、前記第1の色成分に関する前記第1の量子化パラメータに関する前記第1の量子化パラメータオフセットは、第2の色成分に関する第2の量子化パラメータに関する第2の量子化パラメータオフセットに等しく、前記第1の量子化パラメータオフセットは、第3の色成分に関する第3の量子化パラメータに関する第3の量子化パラメータオフセットよりも小さい、[C45]に記載の方法。
[C48] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備え、前記方法は、
前記ルーマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度を決定することと、
前記クロマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度を決定することと、
前記ルーマエッジの前記境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記ルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施することと、
前記クロマエッジの前記境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記クロマエッジに対して前記デブロッキングフィルタリングプロセスを実施することと、
をさらに備える、[C45]に記載の方法。
[C49] 前記色成分に関する前記初期QPを使って、前記CUに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施することをさらに備える、[C45]に記載の方法。
[C50] 前記CUが第1のCUであり、前記方法は、
第2のCUの色成分に関する第2のQPを決定することと、
前記第2のCUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに応答して、前記色成分に関する前記第2のQPに基づいて、前記第2のCUの係数ブロックを量子化すること、ここで、前記第2のCUの前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づく、と、
前記量子化された第2の係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素の第2のセットを備える前記ビデオデータのビットストリームを出力することと、
をさらに備える、[C45]に記載の方法。
[C51] 前記色成分に関する前記QPオフセットは前記CUの符号化モードに依存する、[C45]に記載の方法。
[C52] 前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードまたはイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記成分に関する前記QPオフセットを決定すること、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
をさらに備える、[C51]に記載の方法。
[C53] 前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがイントラブロックコピー(BC)モードまたはインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記成分に関する前記QPオフセットを決定すること、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
をさらに備える、[C51]に記載の方法。
[C54] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分は3つの色成分を備え、前記3つの色成分の各々はそれぞれのQPオフセットに関連付けられ、前記それぞれのQPオフセットは(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しく、BitIncは0、1、または2のうちの1つに等しい、[C45]に記載の方法。
[C55] 前記色成分について、前記色成分に関する前記QPオフセットは、前記CUのスライスタイプ、Iスライスタイプ、Pスライスタイプ、またはBスライスタイプかどうかに依存する、[C45]に記載の方法。
[C56] 前記色空間コンバージョンの入力データはNビットの精度を有し、イントラ/インター予測の後の前記CUに関する残差データは[C−2N,2N−1]の範囲内である方法であって、
前記色空間コンバージョンのプロセスを実施した後、前記変換された残差データが前記範囲内であるように、前記変換された残差データをクリップすること
をさらに備える、[C45]に記載の方法。
[C57] 前記CUがイントラコーディングモードでコーディングされると決定したことに応答して、
同じクロマ予測モードを使って、前記CUのすべてのクロマブロックを予測することと、
前記CUがただ1つの予測ユニット(PU)を有することに応答して、同じルーマ予測モードを使って前記CUのすべてのルーマブロックを予測すること、ここにおいて、前記同じルーマ予測モードは、前記同じクロマ予測モードと同じである、と、
前記CUが複数のPUを有することに応答して、前記同じルーマ予測モードを使って、前記複数のPUのうちの第1のPUの第1のルーマブロックを予測することと、
をさらに備える、[C45]に記載の方法。
[C58] ビデオデータを符号化するためのデバイスであって、
前記ビデオデータを記憶するように構成されたデータ記憶媒体と、
1つまたは複数のプロセッサであって、
色空間コンバージョンを使って、前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化すると決定し、
色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定し、
前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを設定し、
前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを量子化し、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づき、
前記量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームを出力する、
ように構成される1つまたは複数のプロセッサと、
を備えるデバイス。
[C59] 前記色成分に関する前記QPオフセットは、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、およびスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされる、[C58]に記載のデバイス。
[C60] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、前記量子化パラメータオフセットは第1の量子化パラメータオフセットであり、前記量子化パラメータは第1の量子化パラメータであり、前記第1の色成分に関する前記第1の量子化パラメータに関する前記第1の量子化パラメータオフセットは、第2の色成分に関する第2の量子化パラメータに関する第2の量子化パラメータオフセットに等しく、前記第1の量子化パラメータオフセットは、第3の色成分に関する第3の量子化パラメータに関する第3の量子化パラメータオフセットよりも小さい、[C58]に記載のデバイス。
[C61] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備え、前記1つまたは複数のプロセッサは、
前記ルーマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度を決定し、
前記クロマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度を決定し、
前記ルーマエッジの前記境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記ルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し、
前記クロマエッジの前記境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記クロマエッジに対して前記デブロッキングフィルタリングプロセスを実施する、
ようにさらに構成される、[C58]に記載のデバイス。
[C62] 前記1つまたは複数のプロセッサは、
前記色成分に関する前記初期QPを使って、前記CUに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施するようにさらに構成される、[C58]に記載のデバイス。
[C63] 前記CUは第1のCUであり、前記1つまたは複数のプロセッサは、
第2のCUの色成分に関する第2のQPを決定し、
前記第2のCUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに応答して、前記色成分に関する前記第2のQPに基づいて、前記第2のCUの係数ブロックを量子化し、ここで、前記第2のCUの前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づき、
前記量子化された第2の係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素の第2のセットを備える前記ビデオデータのビットストリームを出力する、
ようにさらに構成される、[C58]に記載のデバイス。
[C64] 前記色成分に関する前記QPオフセットは前記CUの符号化モードに依存する、[C58]に記載のデバイス。
[C65] 前記1つまたは複数のプロセッサは、前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードまたはイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記成分に関する前記QPオフセットを決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
ようにさらに構成される、[C64]に記載のデバイス。
[C66] 前記1つまたは複数のプロセッサは、前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第2の値に等しくなるように、前記成分に関する前記QPオフセットを決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
ようにさらに構成される、[C64]に記載のデバイス。
[C67] 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分は3つの色成分を備え、前記3つの色成分の各々はそれぞれのQPオフセットに関連付けられ、前記それぞれのQPオフセットは(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しく、BitIncは0、1、または2のうちの1つに等しい、[C58]に記載のデバイス。
[C68] 前記1つまたは複数のプロセッサは、
前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記スライスタイプが前記Iスライスタイプであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Pスライスタイプであるときは第2の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Bスライスタイプであるときは第3の値に等しいと決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なり、前記第2の値は前記第3の値とは異なり、前記第1の値は前記第3の値とは異なる、
ようにさらに構成される、[C58]に記載のデバイス。
[C69] 前記色空間コンバージョンの入力データはNビットの精度を有し、イントラ/インター予測の後の前記CUに関する残差データは[C−2N,2N−1]の範囲内であり、前記1つまたは複数のプロセッサは、
前記色空間コンバージョンのプロセスを実施した後、前記変換された残差データが前記範囲内であるように、前記変換された残差データをクリップするようにさらに構成される、
[C58]に記載のデバイス。
[C70] 前記1つまたは複数のプロセッサは、
前記CUがイントラコーディングモードでコーディングされると決定したことに応答して、
同じクロマ予測モードを使って、前記CUのすべてのクロマブロックを予測し、
前記CUがただ1つの予測ユニット(PU)を有することに応答して、同じルーマ予測モードを使って前記CUのすべてのルーマブロックを予測し、ここにおいて、前記同じルーマ予測モードは、前記同じクロマ予測モードと同じであり、
前記CUが複数のPUを有することに応答して、前記同じルーマ予測モードを使って、前記複数のPUのうちの第1のPUの第1のルーマブロックを予測する、
ようにさらに構成される、[C58]に記載のデバイス。
[C71] 前記デバイスは、
集積回路、
マイクロプロセッサ、または
ワイヤレス通信デバイスのうちの少なくとも1つを備える、[C58]に記載のデバイス。
[C72] 前記ビデオデータをキャプチャするように構成されたカメラをさらに備える、[C58]に記載のデバイス。
[C73] ビデオデータを符号化するためのデバイスであって、
色空間コンバージョンを使って、前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化すると決定するための手段と、
色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定するための手段と、
前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを設定するための手段と、
前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを量子化するための手段、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づく、と、
前記量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームを出力するための手段と、
を備えるデバイス。
[C74] 命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令は、実行されると、1つまたは複数のプロセッサに、
色空間コンバージョンを使って、前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化すると決定させ、
色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定させ、
前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを設定させ、
前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを量子化させ、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づき、
前記量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームを出力させる、
コンピュータ可読記憶媒体。

Claims (74)

  1. ビデオデータを復号する方法であって、
    前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)が色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定することと、
    色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定することと、
    前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを決定することと、
    前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを逆量子化すること、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づく、と、
    前記CUに関する前記逆量子化された係数ブロックに基づいて、前記CUを再構築することと、
    を備える方法。
  2. 前記色成分に関する前記QPオフセットは、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、およびスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされる、請求項1に記載の方法。
  3. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、前記量子化パラメータオフセットは第1の量子化パラメータオフセットであり、前記量子化パラメータは第1の量子化パラメータであり、前記第1の色成分に関する前記第1の量子化パラメータに関する前記第1の量子化パラメータオフセットは、第2の色成分に関する第2の量子化パラメータに関する第2の量子化パラメータオフセットに等しく、前記第1の量子化パラメータオフセットは、第3の色成分に関する第3の量子化パラメータに関する第3の量子化パラメータオフセットよりも小さい、請求項1に記載の方法。
  4. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、前記複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備え、前記方法は、
    前記ルーマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度を決定することと、
    前記クロマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度を決定することと、
    前記ルーマエッジの前記境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記ルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施することと、
    前記クロマエッジの前記境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記クロマエッジに対して前記デブロッキングフィルタリングプロセスを実施することと、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記色成分に関する前記初期QPを使って、前記CUに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記CUが第1のCUであり、前記方法は、
    第2のCUの色成分に関する第2のQPを決定することと、
    前記第2のCUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに応答して、前記色成分に関する前記第2のQPに基づいて、前記第2のCUの係数ブロックを逆量子化すること、ここで、前記第2のCUの前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づく、と、
    前記第2のCUの前記1つまたは複数の逆量子化された係数ブロックの各々に基づいて、前記第2のCUを再構築することと、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記色成分に関する前記QPオフセットは前記CUの符号化モードに依存する、請求項1に記載の方法。
  8. 前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードまたはイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記成分に関する前記QPオフセットを決定すること、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
    をさらに備える、請求項7に記載の方法。
  9. 前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがイントラブロックコピー(BC)モードまたはインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記成分に関する前記QPオフセットを決定すること、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
    をさらに備える、請求項7に記載の方法。
  10. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分は3つの色成分を備え、前記3つの色成分の各々はそれぞれのQPオフセットに関連付けられ、前記それぞれのQPオフセットは(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しく、BitIncは0、1、または2のうちの1つに等しい、請求項1に記載の方法。
  11. 前記色成分に関する前記QPオフセットは、前記CUのスライスタイプ、Iスライスタイプ、Pスライスタイプ、またはBスライスタイプかどうかに依存する、請求項1に記載の方法。
  12. 前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記スライスタイプが前記Iスライスタイプであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Pスライスタイプまたは前記Bスライスタイプであるときは第2の値に等しいと決定すること、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
    をさらに備える、請求項11に記載の方法。
  13. 前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記スライスタイプが前記Iスライスタイプであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Pスライスタイプであるときは第2の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Bスライスタイプであるときは第3の値に等しいと決定すること、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なり、前記第2の値は前記第3の値とは異なり、前記第1の値は前記第3の値とは異なる、
    をさらに備える、請求項11に記載の方法。
  14. 前記色空間コンバージョンの入力データはNビットの精度を有し、イントラ/インター予測の後の前記CUに関する残差データは[−2N,2N−1]の範囲内である方法であって、
    前記色空間コンバージョンのプロセスを実施した後、前記変換された残差データが前記範囲内であるように、前記変換された残差データをクリップすることをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  15. 前記CUがイントラコーディングモードでコーディングされると決定したことに応答して、
    同じクロマ予測モードを使って、前記CUのすべてのクロマブロックを予測することと、
    前記CUがただ1つの予測ユニット(PU)を有することに応答して、同じルーマ予測モードを使って前記CUのすべてのルーマブロックを予測すること、ここにおいて、前記同じルーマ予測モードは、前記同じクロマ予測モードと同じである、と、
    前記CUが複数のPUを有することに応答して、前記同じルーマ予測モードを使って、前記複数のPUのうちの第1のPUの第1のルーマブロックを予測することと、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  16. ビデオデータを復号するためのデバイスであって、
    前記ビデオデータを記憶するように構成されたメモリと、
    1つまたは複数のプロセッサであって、
    前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)が色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定し、
    色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定し、
    前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを決定し、
    前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを逆量子化し、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づき、
    前記CUに関する前記逆量子化された係数ブロックに基づいて、前記コーディングユニットを再構築する、
    を行うように構成される1つまたは複数のプロセッサと、
    を備える、デバイス。
  17. 前記色成分に関する前記QPオフセットは、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、およびスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされる、請求項16に記載のデバイス。
  18. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、前記量子化パラメータオフセットは第1の量子化パラメータオフセットであり、前記量子化パラメータは第1の量子化パラメータであり、前記第1の色成分に関する前記第1の量子化パラメータに関する前記第1の量子化パラメータオフセットは、第2の色成分に関する第2の量子化パラメータに関する第2の量子化パラメータオフセットに等しく、前記第1の量子化パラメータオフセットは、第3の色成分に関する第3の量子化パラメータに関する第3の量子化パラメータオフセットよりも小さい、請求項16に記載のデバイス。
  19. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備え、前記1つまたは複数のプロセッサは、
    前記ルーマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度を決定し、
    前記クロマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度を決定し、
    前記ルーマエッジの前記境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記ルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し、
    前記クロマエッジの前記境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記クロマエッジに対して前記デブロッキングフィルタリングプロセスを実施する、
    ようにさらに構成される、請求項16に記載のデバイス。
  20. 前記1つまたは複数のプロセッサは、
    前記色成分に関する前記初期QPを使って、前記CUに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施するようにさらに構成される、請求項16に記載のデバイス。
  21. 前記CUは第1のCUであり、前記1つまたは複数のプロセッサは、
    第2のCUの色成分に関する第2のQPを決定し、
    前記第2のCUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに応答して、前記色成分に関する前記第2のQPに基づいて、前記第2のCUの係数ブロックを逆量子化し、ここで、前記第2のCUの前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づき、
    前記第2のCUの前記1つまたは複数の逆量子化された係数ブロックの各々に基づいて、前記第2のCUを再構築する、
    ようにさらに構成される、請求項16に記載のデバイス。
  22. 前記色成分に関する前記QPオフセットは前記CUの符号化モードに依存する、請求項16に記載のデバイス。
  23. 前記1つまたは複数のプロセッサは、前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードまたはイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記色成分に関する前記QPオフセットを決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
    ようにさらに構成される、請求項22に記載のデバイス。
  24. 前記1つまたは複数のプロセッサは、前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがイントラブロックコピー(BC)モードまたはインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記色成分に関する前記QPオフセットを決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
    ようにさらに構成される、請求項22に記載のデバイス。
  25. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分は3つの色成分を備え、前記3つの色成分の各々はそれぞれのQPオフセットに関連付けられ、前記それぞれのQPオフセットは(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しく、BitIncは0、1、または2のうちの1つに等しい、請求項16に記載のデバイス。
  26. 前記色成分に関する前記QPオフセットは、前記CUのスライスタイプ、Iスライスタイプ、Pスライスタイプ、またはBスライスタイプかどうかに依存する、請求項16に記載のデバイス。
  27. 前記1つまたは複数のプロセッサは、
    前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記スライスタイプが前記Iスライスタイプであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Pスライスタイプまたは前記Bスライスタイプであるときは第2の値に等しいと決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
    ようにさらに構成される、請求項26に記載のデバイス。
  28. 前記1つまたは複数のプロセッサは、
    前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記スライスタイプが前記Iスライスタイプであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Pスライスタイプであるときは第2の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Bスライスタイプであるときは第3の値に等しいと決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なり、前記第2の値は前記第3の値とは異なり、前記第1の値は前記第3の値とは異なる、
    ようにさらに構成される、請求項26に記載のデバイス。
  29. 前記色空間コンバージョンの入力データはNビットの精度を有し、イントラ/インター予測の後の前記CUに関する残差データは[−2N,2N−1]の範囲内であり、前記1つまたは複数のプロセッサは、
    前記色空間コンバージョンのプロセスを実施した後、前記変換された残差データが前記範囲内であるように、前記変換された残差データをクリップする
    ようにさらに構成される、請求項16に記載のデバイス。
  30. 前記1つまたは複数のプロセッサは、
    前記CUがイントラコーディングモードでコーディングされると決定したことに応答して、
    同じクロマ予測モードを使って、前記CUのすべてのクロマブロックを予測し、
    前記CUがただ1つの予測ユニット(PU)を有することに応答して、同じルーマ予測モードを使って前記CUのすべてのルーマブロックを予測し、ここにおいて、前記同じルーマ予測モードは、前記同じクロマ予測モードと同じであり、
    前記CUが複数のPUを有することに応答して、前記同じルーマ予測モードを使って、前記複数のPUのうちの第1のPUの第1のルーマブロックを予測する、
    ようにさらに構成される、請求項16に記載のデバイス。
  31. 前記デバイスは、
    集積回路、
    マイクロプロセッサ、または
    ワイヤレス通信デバイスのうちの少なくとも1つを備える、請求項16に記載のデバイス。
  32. 前記ビデオデータの復号ピクチャを表示するように構成されたディスプレイをさらに備える、請求項16に記載のデバイス。
  33. ビデオデータを復号するためのデバイスであって、
    前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)が色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定するための手段と、
    色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定するための手段と、
    前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを決定するための手段と、
    前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを逆量子化するための手段、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づく、と、
    前記CUに関する前記逆量子化された係数ブロックに基づいて、前記コーディングユニットを再構築するための手段と、
    を備えるデバイス。
  34. 前記色成分に関する前記QPオフセットは、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、およびスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされる、請求項33に記載のデバイス。
  35. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備え、前記デバイスは、
    前記ルーマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度を決定するための手段と、
    前記クロマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度を決定するための手段と、
    前記ルーマエッジの前記境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記ルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施するための手段と、
    前記クロマエッジの前記境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記クロマエッジに対して前記デブロッキングフィルタリングプロセスを実施するための手段と、
    をさらに備える、請求項33に記載のデバイス。
  36. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分は3つの色成分を備え、前記3つの色成分の各々はそれぞれのQPオフセットに関連付けられ、前記それぞれのQPオフセットは(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しく、BitIncは0、1、または2のうちの1つに等しい、請求項33に記載のデバイス。
  37. 前記CUがイントラコーディングモードでコーディングされると決定したことに応答して、
    同じクロマ予測モードを使って、前記CUのすべてのクロマブロックを予測するための手段と、
    前記CUがただ1つの予測ユニット(PU)を有することに応答して、同じルーマ予測モードを使って前記CUのすべてのルーマブロックを予測するための手段、ここにおいて、前記同じルーマ予測モードは、前記同じクロマ予測モードと同じである、と、
    前記CUが複数のPUを有することに応答して、前記同じルーマ予測モードを使って、前記複数のPUのうちの第1のPUの第1のルーマブロックを予測するための手段と、
    をさらに備える、請求項33に記載のデバイス。
  38. 前記色成分に関する前記初期QPを使って、前記CUに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施するための手段をさらに備える、請求項33に記載のデバイス。
  39. 命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令は、実行されると、1つまたは複数のプロセッサに、
    前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)が色空間コンバージョンを使って符号化されたと決定させ、
    色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定させ、
    前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを決定させ、
    前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを逆量子化させ、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づき、
    前記CUに関する前記逆量子化された係数ブロックに基づいて、前記コーディングユニットを再構築させる、
    コンピュータ可読記憶媒体。
  40. 前記色成分に関する前記QPオフセットは、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、およびスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされる、請求項39に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  41. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備え、前記命令は、前記1つまたは複数のプロセッサにさらに、
    前記ルーマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度を決定させ、
    前記クロマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度を決定させ、
    前記ルーマエッジの前記境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記ルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施させ、
    前記クロマエッジの前記境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記クロマエッジに対して前記デブロッキングフィルタリングプロセスを実施させる、
    請求項39に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  42. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分は3つの色成分を備え、前記3つの色成分の各々はそれぞれのQPオフセットに関連付けられ、前記それぞれのQPオフセットは(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しく、BitIncは0、1、または2のうちの1つに等しい、請求項39に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  43. 前記命令は、前記1つまたは複数のプロセッサにさらに、
    前記CUがイントラコーディングモードでコーディングされると決定したことに応答して、
    同じクロマ予測モードを使って、前記CUのすべてのクロマブロックを予測させ、
    前記CUがただ1つの予測ユニット(PU)を有することに応答して、同じルーマ予測モードを使って前記CUのすべてのルーマブロックを予測させ、ここにおいて、前記同じルーマ予測モードは、前記同じクロマ予測モードと同じであり、
    前記CUが複数のPUを有することに応答して、前記同じルーマ予測モードを使って、前記複数のPUのうちの第1のPUの第1のルーマブロックを予測させる、
    請求項39に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  44. 前記命令は、前記1つまたは複数のプロセッサにさらに、
    前記色成分に関する前記初期QPを使って、前記CUに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施させる、請求項39に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  45. ビデオデータを符号化する方法であって、
    色空間コンバージョンを使って、前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化すると決定することと、
    色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定することと、
    前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを設定することと、
    前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを量子化すること、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づく、と、
    前記量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームを出力することと、
    を備える方法。
  46. 前記色成分に関する前記QPオフセットは、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、およびスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされる、請求項45に記載の方法。
  47. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、前記量子化パラメータオフセットは第1の量子化パラメータオフセットであり、前記量子化パラメータは第1の量子化パラメータであり、前記第1の色成分に関する前記第1の量子化パラメータに関する前記第1の量子化パラメータオフセットは、第2の色成分に関する第2の量子化パラメータに関する第2の量子化パラメータオフセットに等しく、前記第1の量子化パラメータオフセットは、第3の色成分に関する第3の量子化パラメータに関する第3の量子化パラメータオフセットよりも小さい、請求項45に記載の方法。
  48. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備え、前記方法は、
    前記ルーマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度を決定することと、
    前記クロマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度を決定することと、
    前記ルーマエッジの前記境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記ルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施することと、
    前記クロマエッジの前記境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記クロマエッジに対して前記デブロッキングフィルタリングプロセスを実施することと、
    をさらに備える、請求項45に記載の方法。
  49. 前記色成分に関する前記初期QPを使って、前記CUに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施することをさらに備える、請求項45に記載の方法。
  50. 前記CUが第1のCUであり、前記方法は、
    第2のCUの色成分に関する第2のQPを決定することと、
    前記第2のCUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに応答して、前記色成分に関する前記第2のQPに基づいて、前記第2のCUの係数ブロックを量子化すること、ここで、前記第2のCUの前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づく、と、
    前記量子化された第2の係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素の第2のセットを備える前記ビデオデータのビットストリームを出力することと、
    をさらに備える、請求項45に記載の方法。
  51. 前記色成分に関する前記QPオフセットは前記CUの符号化モードに依存する、請求項45に記載の方法。
  52. 前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードまたはイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記成分に関する前記QPオフセットを決定すること、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
    をさらに備える、請求項51に記載の方法。
  53. 前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがイントラブロックコピー(BC)モードまたはインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記成分に関する前記QPオフセットを決定すること、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
    をさらに備える、請求項51に記載の方法。
  54. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分は3つの色成分を備え、前記3つの色成分の各々はそれぞれのQPオフセットに関連付けられ、前記それぞれのQPオフセットは(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しく、BitIncは0、1、または2のうちの1つに等しい、請求項45に記載の方法。
  55. 前記色成分について、前記色成分に関する前記QPオフセットは、前記CUのスライスタイプ、Iスライスタイプ、Pスライスタイプ、またはBスライスタイプかどうかに依存する、請求項45に記載の方法。
  56. 前記色空間コンバージョンの入力データはNビットの精度を有し、イントラ/インター予測の後の前記CUに関する残差データは[−2N,2N−1]の範囲内である方法であって、
    前記色空間コンバージョンのプロセスを実施した後、前記変換された残差データが前記範囲内であるように、前記変換された残差データをクリップすること
    をさらに備える、請求項45に記載の方法。
  57. 前記CUがイントラコーディングモードでコーディングされると決定したことに応答して、
    同じクロマ予測モードを使って、前記CUのすべてのクロマブロックを予測することと、
    前記CUがただ1つの予測ユニット(PU)を有することに応答して、同じルーマ予測モードを使って前記CUのすべてのルーマブロックを予測すること、ここにおいて、前記同じルーマ予測モードは、前記同じクロマ予測モードと同じである、と、
    前記CUが複数のPUを有することに応答して、前記同じルーマ予測モードを使って、前記複数のPUのうちの第1のPUの第1のルーマブロックを予測することと、
    をさらに備える、請求項45に記載の方法。
  58. ビデオデータを符号化するためのデバイスであって、
    前記ビデオデータを記憶するように構成されたデータ記憶媒体と、
    1つまたは複数のプロセッサであって、
    色空間コンバージョンを使って、前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化すると決定し、
    色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定し、
    前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを設定し、
    前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを量子化し、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づき、
    前記量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームを出力する、
    ように構成される1つまたは複数のプロセッサと、
    を備えるデバイス。
  59. 前記色成分に関する前記QPオフセットは、ピクチャパラメータセット、シーケンスパラメータセット、およびスライスヘッダのうちの1つの中でシグナリングされる、請求項58に記載のデバイス。
  60. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、前記量子化パラメータオフセットは第1の量子化パラメータオフセットであり、前記量子化パラメータは第1の量子化パラメータであり、前記第1の色成分に関する前記第1の量子化パラメータに関する前記第1の量子化パラメータオフセットは、第2の色成分に関する第2の量子化パラメータに関する第2の量子化パラメータオフセットに等しく、前記第1の量子化パラメータオフセットは、第3の色成分に関する第3の量子化パラメータに関する第3の量子化パラメータオフセットよりも小さい、請求項58に記載のデバイス。
  61. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分はルーマ成分とクロマ成分とを備え、前記1つまたは複数のプロセッサは、
    前記ルーマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、ルーマエッジの境界強度を決定し、
    前記クロマ成分に関する前記最終QPに少なくとも部分的に基づいて、クロマエッジの境界強度を決定し、
    前記ルーマエッジの前記境界強度が第1のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記ルーマエッジに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施し、
    前記クロマエッジの前記境界強度が第2のしきい値を満たさないと決定したことに応答して、前記クロマエッジに対して前記デブロッキングフィルタリングプロセスを実施する、
    ようにさらに構成される、請求項58に記載のデバイス。
  62. 前記1つまたは複数のプロセッサは、
    前記色成分に関する前記初期QPを使って、前記CUに対してデブロッキングフィルタリングプロセスを実施するようにさらに構成される、請求項58に記載のデバイス。
  63. 前記CUは第1のCUであり、前記1つまたは複数のプロセッサは、
    第2のCUの色成分に関する第2のQPを決定し、
    前記第2のCUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されていないことに応答して、前記色成分に関する前記第2のQPに基づいて、前記第2のCUの係数ブロックを量子化し、ここで、前記第2のCUの前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づき、
    前記量子化された第2の係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素の第2のセットを備える前記ビデオデータのビットストリームを出力する、
    ようにさらに構成される、請求項58に記載のデバイス。
  64. 前記色成分に関する前記QPオフセットは前記CUの符号化モードに依存する、請求項58に記載のデバイス。
  65. 前記1つまたは複数のプロセッサは、前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードまたはイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがインターモードであるときは第2の値に等しくなるように、前記成分に関する前記QPオフセットを決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
    ようにさらに構成される、請求項64に記載のデバイス。
  66. 前記1つまたは複数のプロセッサは、前記QPオフセットが、前記CUの前記符号化モードがイントラモードであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記符号化モードがイントラブロックコピー(BC)モードであるときは第2の値に等しくなるように、前記成分に関する前記QPオフセットを決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なる、
    ようにさらに構成される、請求項64に記載のデバイス。
  67. 前記色成分は複数の色成分のうちの第1の色成分であり、ここにおいて、前記複数の色成分は3つの色成分を備え、前記3つの色成分の各々はそれぞれのQPオフセットに関連付けられ、前記それぞれのQPオフセットは(−5+6*BitInc,−5+6*BitInc,−3+6*BitInc)に等しく、BitIncは0、1、または2のうちの1つに等しい、請求項58に記載のデバイス。
  68. 前記1つまたは複数のプロセッサは、
    前記色成分に関する前記QPオフセットが、前記CUの前記スライスタイプが前記Iスライスタイプであるときは第1の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Pスライスタイプであるときは第2の値に等しく、前記CUの前記スライスタイプが前記Bスライスタイプであるときは第3の値に等しいと決定し、ここで、前記第1の値は前記第2の値とは異なり、前記第2の値は前記第3の値とは異なり、前記第1の値は前記第3の値とは異なる、
    ようにさらに構成される、請求項58に記載のデバイス。
  69. 前記色空間コンバージョンの入力データはNビットの精度を有し、イントラ/インター予測の後の前記CUに関する残差データは[−2N,2N−1]の範囲内であり、前記1つまたは複数のプロセッサは、
    前記色空間コンバージョンのプロセスを実施した後、前記変換された残差データが前記範囲内であるように、前記変換された残差データをクリップするようにさらに構成される、
    請求項58に記載のデバイス。
  70. 前記1つまたは複数のプロセッサは、
    前記CUがイントラコーディングモードでコーディングされると決定したことに応答して、
    同じクロマ予測モードを使って、前記CUのすべてのクロマブロックを予測し、
    前記CUがただ1つの予測ユニット(PU)を有することに応答して、同じルーマ予測モードを使って前記CUのすべてのルーマブロックを予測し、ここにおいて、前記同じルーマ予測モードは、前記同じクロマ予測モードと同じであり、
    前記CUが複数のPUを有することに応答して、前記同じルーマ予測モードを使って、前記複数のPUのうちの第1のPUの第1のルーマブロックを予測する、
    ようにさらに構成される、請求項58に記載のデバイス。
  71. 前記デバイスは、
    集積回路、
    マイクロプロセッサ、または
    ワイヤレス通信デバイスのうちの少なくとも1つを備える、請求項58に記載のデバイス。
  72. 前記ビデオデータをキャプチャするように構成されたカメラをさらに備える、請求項58に記載のデバイス。
  73. ビデオデータを符号化するためのデバイスであって、
    色空間コンバージョンを使って、前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化すると決定するための手段と、
    色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定するための手段と、
    前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを設定するための手段と、
    前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを量子化するための手段、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づく、と、
    前記量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームを出力するための手段と、
    を備えるデバイス。
  74. 命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令は、実行されると、1つまたは複数のプロセッサに、
    色空間コンバージョンを使って、前記ビデオデータのコーディングユニット(CU)を符号化すると決定させ、
    色成分に関する初期量子化パラメータ(QP)を決定させ、
    前記CUが前記色空間コンバージョンを使って符号化されることに基づいて、前記色成分に関する最終QPが前記色成分の前記初期QPと前記色成分に関する非ゼロQPオフセットの和に等しくなるように、前記色成分に関する前記最終QPを設定させ、
    前記色成分に関する前記最終QPに基づいて、前記CUに関する係数ブロックを量子化させ、ここで、前記CUに関する前記係数ブロックは前記色成分のサンプル値に基づき、
    前記量子化された係数ブロックの各々を表す1つまたは複数のエントロピー符号化シンタックス要素を備えるビデオデータのビットストリームを出力させる、
    コンピュータ可読記憶媒体。
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