JP2017522803A - ブロックベクトル導出を用いるイントラブロックコピー符号化のための方法およびシステム - Google Patents
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Abstract
Description
MVd=BV0+((MV1+2)>>2)
に従って、第1の候補ブロックベクトルと第1の動きベクトルとを合算することによって生成される動きベクトルとすることができ、ここで、BV0は、第1の候補ブロックベクトルであり、MV1は、第1の動きベクトルであり、MVdは、導出された動きベクトルである。
●モード0:垂直予測
●モード1:水平予測
●モード2:DC予測
●モード3:対角線下−左予測
●モード4:対角線下−右予測
●モード5:垂直−右予測
●モード6:水平−下予測
●モード7:垂直−左予測
●モード8:水平−上予測
L(x,0)=P0
L(x,1)=P1 (1)
L(x,2)=P2
L(x,3)=P3
P(x,y)=ref(x−mvx,y−mvy) (2)
ここで、ref(x,y)は、参照ピクチャ内のロケーション(x,y)におけるピクセル値とすることができ、P(x,y)は、予測されたブロックとすることができる。ビデオ符号化システムは、分数ピクセル精度を有するインター予測をサポートすることができる。動きベクトル(mvx,mvy)が分数ピクセル値を有する場合、1または複数の補間フィルタを適用して、分数ピクセル位置におけるピクセル値を獲得することができる。ブロックベースビデオ符号化システムは、多仮説予測を使用して、時間的予測を改善することができ、例えば、その場合、異なる参照ピクチャからの数々の予測信号を組み合わせることによって、予測信号を形成することができる。例えば、H.264/AVCおよび/またはHEVCは、2つの予測信号を組み合わせることができる双予測を使用することができる。双予測は、各々が参照ピクチャからのものである、2つの予測信号を組み合わせて、以下の式(3)のように、予測を形成することができ、
BVd=BV0+BV1 (4)
MVd=BV0+((MV1+2)>>2) (5)
である。いくつかの実施形態では、1/4ピクセル解像度における導出された値MVd_qは、
MVd_q=(BV0<<2)+MV1
として計算される。参照ピクチャは、B1のそれと同じである。HEVCでは、通常の動きベクトルは、1/4ピクセル精度であり、ブロックベクトルは、整数精度である。導出された動きベクトルについての整数ピクセル動きが、ここでは例として使用される。ブロックB1が、双予測モードである場合、動きベクトル導出を実行するための2つの方法が存在する。1つは、2つの方向についての2つの動きベクトルを別々に導出し、参照インデックスを単予測モードと同じに導出することである。もう1つは、より小さい量子化パラメータ(より高い品質)を有する参照ピクチャから、動きベクトルを選択することである。両方の参照ピクチャが、同じ量子化パラメータを有する場合、ピクチャオーダオブカウント(POC)距離においてより近い参照ピクチャ(より高い相関)から、動きベクトルを選択することができる。以下の説明は、複雑さを低減させるために、双予測を単予測に変換する、第2の方法を使用する例を使用する。
図15は、イントラブロックコピーマージのための空間的候補の2つの例を示す図である。HEVCメインプロファイル(非特許文献13)および範囲拡張(非特許文献17)では、インターコーディングユニットマージモードは、動き情報を直接的に伝達しないが、インターマージ候補リストのインデックスをデコーダに伝達する。インターマージ候補リストは、エンコーダにおけるものと同じ決定論的な方法で構成される。動き情報は、インデックスを使用して候補リストから導出される。図15の番号1902の例では、5つの空間的近隣ブロックおよび1つの時間的連結ブロックが存在する。インターモードで符号化されたそれらのブロックだけが、インターマージ候補リストに追加される。候補リストが、空間的および時間的近隣ブロックで満杯ではない場合、2つのリスト内の既存のマージ候補とゼロ動きとを組み合わせることによる双予測動きが、追加される。
通常のイントラブロックコピーモードでは、ブロックベクトルは、符号化ユニット内の予測ユニットごとに明示的に伝達される。いくつかの実施形態では、このモードは、IntraBC予測において、伝達されたブロックベクトルが使用されるか、または導出されたブロックベクトルが使用されるかを示すためのフラグを追加することによって、拡張される。フラグが0である場合、伝達されたブロックベクトルが、IntraBC予測のために使用され、BV導出を適用する必要はない。フラグが1である場合、BVまたはMVが、伝達されたブロックベクトルに基づいて、式(4)または式(5)を使用して導出され、導出されたBVまたはMVが、イントラブロックコピー予測または動き補償予測のために使用される。
ブロックベクトル導出は、図16および図17のブロックB1についての情報など、ブロック符号化モードおよびブロックベクトル/動きベクトルに関する情報を使用して動作する。デコーダチップ設計について、符号化されたすべてのブロックのモード/BV/動き情報を記憶するための2つの方法が存在する。1つは、外部メモリ内に情報を記憶することである。この技法は、外部メモリへのアクセスを必要とし、したがって、メモリアクセス帯域幅を増加させる。もう1つの技法は、オンチップメモリ内に情報をキャッシュすることであり、それは、キャッシュサイズを増加させる。
HEVC範囲拡張ドラフト(非特許文献17)の現在のシンタックス設計に基づいた、イントラブロックコピーマージおよび導出されたブロックベクトルを用いるイントラブロックコピーを用いて符号化されたCUを伝達するための、新しいシンタックス要素が提案された。本セクションで説明される提案されたパレット符号化方法は、追加のシンタックスを導入することによって、ビットストリームで伝達することができる。以下の表(表2)は、提案されたシンタックス要素を示しており、HEVC範囲拡張ドラフト(非特許文献17)のそれに対する変更は、番号[10]、[12]、[13]、[14]、[17]、[27]、[28]、[29]、[40]、[41]、および[42]の行内に含まれる。
シンタックス
例示的な実施形態では、導出されたブロックベクトルが、生成され、導出されたブロックベクトルが、イントラブロックコピーマージモードにおけるマージ候補として使用される。いくつかのそのような方法では、導出されたブロックベクトルBVdは、ブロックベクトルBV0が与えられた場合、BVd=BV0+BV1に従って決定される。
Claims (20)
- 予測ベクトルを導出するビデオ符号化方法であって、前記方法は、
ビデオブロックの予測のための第1の候補ブロックベクトルを識別するステップであって、前記第1の候補ブロックベクトルは、第1の候補ブロックを指し示す、ステップと、
少なくとも、前記第1の候補ブロックと関連付けられた第1の予測ベクトルを識別するステップと、
前記第1の候補ブロックベクトルおよび前記第1の予測ベクトルから、導出された予測ベクトルを生成するステップと、
前記導出された予測ベクトルを使用して、前記ビデオブロックを符号化するステップと
を備えることを特徴とする方法。 - 前記導出された予測ベクトルを使用して、前記ビデオブロックを符号化する前記ステップは、
前記導出された予測ベクトルが指し示す第2の候補ブロックを識別することと、
前記第2の候補ブロックを使用して、前記ビデオブロックを予測することと
を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記ビデオブロックを符号化するステップは、前記第1の候補ブロックベクトルをビットストリームで伝達することを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記ビデオブロックを符号化する前記ステップは、
前記第1の予測ベクトルを前記ビットストリームで伝達することをさらに含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。 - 前記ビデオブロックを符号化する前記ステップは、
フラグを前記ビットストリームで伝達することであって、前記フラグの第1の値は、前記導出された予測ベクトルが、前記ビデオブロックを符号化するために使用されるのを示すことをさらに含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。 - 前記フラグの第2の値は、前記第1の候補ブロックベクトルが、前記ビデオブロックを符号化するために使用されることを示すことを特徴とする請求項5に記載の方法。
- 前記導出された予測ベクトルは、前記第1の候補ブロックベクトルと前記第1の予測ベクトルとを合算することによって生成されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記第1の候補ブロックベクトルおよび前記第1の予測ベクトルは、異なる精度を有し、前記第1の候補ブロックベクトルと前記第1の予測ベクトルとの合算は、それらを同じ精度に揃えた後で実行されることを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記第1の予測ベクトルは、第2のブロックベクトルであり、前記導出された予測ベクトルは、導出されたブロックベクトルであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記導出されたブロックベクトルは、前記第1の候補ブロックベクトルと前記第2のブロックベクトルとを合算することによって生成されることを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 前記第1の予測ベクトルは、第1の動きベクトルであり、前記導出された予測ベクトルは、導出された動きベクトルであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記導出された動きベクトルは、前記第1の候補ブロックベクトルと前記第1の動きベクトルとを合算することによって生成されることを特徴とする請求項11に記載の方法。
- 前記第1の候補ブロックベクトルおよび前記第1の動きベクトルは、異なる精度を有し、前記導出された動きベクトルは、前記第1の候補ブロックベクトルおよび前記第1の動きベクトルの前記精度を調整し、前記精度が調整された第1の候補ブロックベクトルと前記精度が調整された第1の動きベクトルとを合算することによって生成されることを特徴とする請求項12に記載の方法。
- 前記精度が調整された第1の候補ブロックベクトルと前記精度が調整された第1の動きベクトルとは、式
MVd=BV0+((MV1+2)>>2)
に従って合算され、ここで、BV0は、前記第1の候補ブロックベクトルであり、MV1は、前記第1の動きベクトルであり、MVdは、前記導出された動きベクトルであることを特徴とする請求項13に記載の方法。 - 前記ビデオ符号化方法は、前記導出された予測ベクトルをマージ候補リストに挿入するステップをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記導出された予測ベクトルが有効であるかどうかを決定するステップであって、前記導出された予測ベクトルは、前記導出された予測ベクトルが有効であると決定された後にだけ前記マージ候補リストに挿入される、ステップ
をさらに備えることを特徴とする請求項15に記載の方法。 - 前記導出された予測ベクトルが有効であるかどうかを決定する前記ステップは、
前記導出された予測ベクトルが指し示す第2の候補ブロックを識別することと、
前記第2の候補ブロック内のすべてのサンプルが利用可能であるかどうかを決定することと、
前記第2の候補ブロック内のすべてのサンプルが利用可能である場合は、前記導出された予測ベクトルは有効であると決定し、前記第2の候補ブロック内の少なくとも1つのサンプルが利用可能ではない場合は、前記導出された予測ベクトルは有効ではないと決定することと
を含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記第2の候補ブロック内のサンプルは、以下のいずれかが真である場合、すなわち、
前記サンプルが、まだ符号化されていない場合、または
前記サンプルが、異なるスライスもしくは異なるタイル内にある場合、または
前記サンプルが、ビデオピクチャ境界の外にある場合、
利用不可能であることを特徴とする請求項17に記載の方法。 - 前記導出された予測ベクトルを使用して、前記ビデオブロックを符号化するステップは、前記マージ候補リスト内で前記導出された予測ベクトルを識別するインデックスを備えることを含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
- ビデオをエンコードしたビットストリームから符号化されたビデオブロックをデコードする方法であって、前記方法は、
少なくとも、前記符号化されたビデオブロックの予測のための第1の候補ブロックベクトルを識別するステップであって、前記第1の候補ブロックベクトルは、第1の候補ブロックを指し示す、ステップと、
少なくとも、前記第1の候補ブロックと関連付けられた第1の予測ベクトルを識別するステップと、
前記第1の候補ブロックベクトルおよび前記第1の予測ベクトルから、導出された予測ベクトルを生成するステップと、
前記導出された予測ベクトルを使用して、前記符号化されたビデオブロックをデコードするステップと
を備えることを特徴とする方法。
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