JP2019525572A5 - - Google Patents

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再構築された近傍ユニット(Reconstructed Neighbor Unit):既に符号化或いは復号されて、符号化/復号対象ユニットの周りに空間的(Spatial)/時間的(Temporal)に再構築されたユニットを意味することができる。このとき、再構築された近傍ユニットは、再構築された近傍ブロックを意味することができる。
例えば、図8に示すように、イントラ予測モードに応じて、水平又は垂直方向に対して互いに異なる変換セット(Transform set)を定義した後、符号化器/復号器において、現在符号化/復号対象ブロックのイントラ予測モード及びこれに対応する変換セットに含まれている変換を用いて変換及び/又は逆変換を行うことができる。この場合、変換セットは、エントロピー符号化/復号されるのではなく、符号化器/復号器で同一のルールに基づいて定義できる。この場合、当該変換セットに属する変換のうちのいずれの変換が使用されたかを指し示す情報が、エントロピー符号化/復号である。例えば、ブロックのサイズが64x64以下である場合、イントラ予測モードに応じて、表2の例のように合計3つの変換セットを構成し、水平方向の変換と垂直方向の変換としてそれぞれ3つの変換を用いて合計9つの多重変換方法を組み合わせて行った後、最適の変換方法で残余信号を符号化/復号することにより符号化効率を向上させることができる。このとき、一つの変換セットに属する3つの変換のうちどんな変換が使用されたかについての情報をエントロピー符号化/復号するために、切り捨てられた単項(Truncated Unary)2値化(Binarization)を使用することもできる。このとき、垂直変換及び水平変換の少なくとも一つに対して、変換セットに属する変換のうちのいずれの変換が使用されたかを指し示す情報がエントロピー符号化/復号できる。
図17を参照すると、現在画像の対応位置画像(collocated picture)において、現在ブロックXと空間的に同一の位置に対応するブロックの外部位置を含むブロック、又は現在ブロックXと空間的に同一の位置に対応するブロックの内部位置を含むブロックから現在ブロックの時間マージ候補を導出することができる。ここで、時間マージ候補は、対応位置ブロックの動き情報を意味することができる。一例として、現在ブロックXの時間マージ候補は、現在ブロックと空間的に同一の位置に対応するブロックCの右下隅に隣接するブロックH、又はブロックCの中心点を含むブロックC3から導出できる。現在ブロックの時間マージ候補を導出するために使用されるブロックH又はブロックC3などを「対応位置ブロック(collocated block)」と呼ぶことができる。
図17では、対応位置ブロックの右下隅に隣接するブロック又は対応位置ブロックの中心点を含むブロックから現在ブロックの時間マージ候補を導出することができるものと図示した。ただし、現在ブロックの時間マージ候補を導出するためのブロックの位置は、図17に示された例に限定されない。一例として、現在ブロックの時間マージ候補は、対応位置ブロックの上/下側境界、左/右側境界又は一つの隅に隣接するブロックから導出されてもよく、対応位置ブロック内の特定の位置を含むブロック(例えば、対応位置ブロックの隅境界に隣接するブロック)から導出されてもよい。
対応位置ブロックの動きベクトルは、対応位置画像の表示順を示すPOC(Picture order count)と対応位置ブロックの参照画像のPOCとの差分値(td)、及び現在画像のPOCと現在ブロックの参照画像のPOCとの差分値(tb)のうちの少なくとも一つに基づいてスケーリングできる。
図21(図21a及び図21b)は、組み合わせマージ候補を導出する方法の一実施形態を説明するための図である。マージ候補リストに1つ以上のマージ候補が存在するか、或いは組み合わせマージ候補を導出する前にマージ候補リスト内にマージ候補個数(numOrigMergeCand)が最大マージ候補個数(MaxNumMergeCand)よりも小さい場合、図21a及び図21bの組み合わせマージ候補導出方法が行われ得る。
図21a及び図21bを参照すると、符号化器/復号器は、入力されたマージ候補個数(numInputMergeCand)を現在マージ候補リスト内のマージ候補個数(numMergeCand)として設定し、組み合わせインデックス(combIdx)を0に設定することができる。k(numMergeCand numInputMergeCand)番目の組み合わせマージ候補を導出することができる。
また、符号化器/復号器は、組み合わせインデックスが(numOrigMergeCand*(numOrigMergeCand−1))と同じであるか、或いは現在マージ候補リスト内のマージ候補個数(numMergeCand)が最大マージ候補個数(MaxNumMergeCand)と同じである場合には、組み合わせマージ候補導出ステップを終了し、そうでない場合には、S2101ステップに戻ることができる(S2106)。
図21a及び図21bの組み合わせマージ候補導出方法が行われる場合、図22に示すようにマージ候補リストに導出された組み合わせマージ候補が追加できる。
一方、マージ候補リストに2つ以上の空間マージ候補が存在するか、或いは組み合わせマージ候補導出前にマージ候補リスト内のマージ候補個数(numOrigMergeCand)が最大マージ候補個数(MaxNumMergeCand)よりも小さい場合には、空間マージ候補のみを用いて組み合わせマージ候補を導出する方法が行われ得る。この場合にも、図21a及び図21bの組み合わせマージ候補導出方法を用いて行われ得る。
ただし、図21aのS2101ステップで導出されるL0候補インデックス、L1候補インデックス、L2候補インデックス、L3候補インデックスは、空間マージ候補フラグ情報(spatialCand)が1であるマージ候補だけを指し示すことができる。
そして、図21bのS2106ステップで、(numOrigMergeCand*(numOrigMergeCand−1))値の代わりに、(spatialCandCnt*(spatialCandCnt−1))値を組み合わせインデックスと比較することにより、組み合わせインデックスが(spatialCandCnt*(spatialCandCnt−1))と同じであるか、或いは現在マージ候補リスト内のマージ候補個数(numMergeCand)が「MaxNumMergeCand」と同じである場合には、組み合わせマージ候補導出ステップを終了し、そうでない場合には、S2101ステップに戻ることができる。
符号化器/復号器は、現在マージ候補リスト内のマージ候補個数(numMergeCand)が最大マージ候補個数(MaxNumMergeCand)と同一であるかを判断することができる。もし同一であれば(S2503−はい)、分割プロセスを終了することができる。これに対し、もし同一でなければ(S2503−いいえ)、符号化器/復号器は、組み合わせ双予測マージ候補のL1動き情報をL1分割候補の動き情報として設定してマージ候補リストに追加し、numMergeCandを1だけ増加させることができる(S2504)。分割インデックス(splitIdx)を1だけ増加させることができる(S2505)。
また、符号化器/復号器は、現在マージ候補リスト内のマージ候補個数(numMergeCand)が最大マージ候補コア数(MaxNumMergeCand)と同一である場合には、組み合わせマージ候補分割処理を終了し、そうでない場合には、S2501ステップに戻ることができる(S2506)。
図25に示すように双予測マージ候補を分割する組み合わせ双予測マージ候補分割方法は、組み合わせ双予測マージ候補を分割するので、Bスライス/Bピクチャである場合、または参照画像リストをM個以上使用するスライス/ピクチャである場合にのみ実行できる。ここで、Mは、3、4であってもよく、3以上の正の整数を意味することができる。
現在マージ候補リスト内のマージ候補個数(numMergeCand)が最大マージ候補個数(MaxNumMergeCand)と同じでない場合(つまり、マージ候補リストにマージ候補が満ちていない場合)、マージ候補個数(numMergeCand)が最大マージ候補個数(MaxNumMergeCand)と同一になるまで一番目のゼロマージ候補及び二番目のゼロマージ候補のうちの少なくとも一つを繰り返しマージ候補リストに追加することができる。
図26はゼロマージ候補導出方法の一実施形態を説明するための図である。現在マージ候補リスト内のマージ候補個数(numMergeCand)が最大マージ候補個数(MaxNumMergeCand)よりも小さい場合に、ゼロマージ候補の導出が図26のような順に実行できる。
まず、符号化器/復号器は、入力されたマージ候補個数(numInputMergeCand)を現在マージ候補リスト内のマージ候補個数(numMergeCand)として設定することができる。また、ゼロマージ候補の参照画像インデックス(zeroIdx)を0に設定することができる。このとき、m(numMergeCand numInputMergeCand)番目のゼロマージ候補を導出することができる。
図28はゼロマージ候補導出方法の他の実施形態を説明するための図である。現在マージ候補リスト内のマージ候補個数(numMergeCand)が最大マージ候補個数(MaxNumMergeCand)よりも小さい場合、L0単予測ゼロマージ候補の導出が図28のような順に行われ得る。
まず、符号化器/復号器は、入力されたマージ候補個数(numInputMergeCand)を現在マージ候補リスト内のマージ候補個数(numMergeCand)として設定することができる。また、ゼロマージ候補の参照画像インデックス(zeroIdx)を0に設定することができる。このとき、m(numMergeCand numInputMergeCand)番目のゼロマージ候補を導出することができる。そして、参照画像数(numRefIdx)をL0リスト内の可用参照画像数(num_ref_idx_l0_active_minus1+1)に設定することができる。

Claims (17)

  1. 少なくとも1つのマージ候補を含む現在ブロックのマージ候補リストを生成するステップと、
    前記マージ候補リストを用いて前記現在ブロックの動き情報を決定するステップと、
    前記現在ブロックの前記動き情報に基づいて複数の臨時予測ブロックを生成するステップと、
    生成された複数の臨時予測ブロックに重み及びオフセットを適用して前記現在ブロックの予測ブロックを生成するステップと、を含み、
    前記重み及び前記オフセットのうちの少なくとも一つは、前記複数の臨時予測ブロックのそれぞれで異なるように決定されて適用される、
    画像復号方法。
  2. 前記マージ候補リストは、前記現在ブロックの空間的な近傍ブロックから導出される空間マージ候補及び前記現在ブロックの対応位置ブロックから導出される時間マージ候補のうちの少なくとも一つを含み、
    前記時間マージ候補は、前記現在ブロックの前記対応位置ブロックの下位ブロックから導出される、
    請求項1に記載の画像復号方法。
  3. 前記重みは、予め定義された重みセットに含まれる重みのうちの前記現在ブロックに適用される重みを特定するインデックス情報によって導出される、
    請求項1に記載の画像復号方法。
  4. 前記重みは、前記現在ブロックの前記近傍ブロックの重みから導出される、
    請求項1に記載の画像復号方法。
  5. 前記インデックス情報は、前記現在ブロックのサイズが予め定義された値以上である場合にのみ、ビットストリームから取得される、
    請求項3に記載の画像復号方法。
  6. 前記予め定義された重みセットは、正の重み及び負の重みを含む、
    請求項3に記載の画像復号方法。
  7. 前記マージ候補リストは、所定のブロックサイズよりも小さいか或いは所定のブロック深さよりも深いブロックで共有される、
    請求項1に記載の画像復号方法。
  8. 前記マージ候補リストは、前記現在ブロックが所定のブロックサイズよりも小さいか或いは所定のブロック深さよりも深い場合には、前記所定のブロックサイズまたは前記所定のブロック深さを有する前記現在ブロックの上位ブロックを基準に生成される、
    請求項1に記載の画像復号方法。
  9. 少なくとも1つのマージ候補を含む現在ブロックのマージ候補リストを生成するステップと、
    前記マージ候補リストを用いて前記現在ブロックの動き情報を決定するステップと、
    前記現在ブロックの動き情報に基づいて複数の臨時予測ブロックを生成するステップと、
    生成された複数の臨時予測ブロックに重み及びオフセットを適用して前記現在ブロックの予測ブロックを生成するステップと、を含み、
    前記重み及び前記オフセットのうちの少なくとも一つは、前記複数の臨時予測ブロックのそれぞれで異なるように決定されて適用される、
    画像符号化方法。
  10. 前記マージ候補リストは、前記現在ブロックの空間的な近傍ブロックから導出される空間マージ候補及び前記現在ブロックの対応位置ブロックから導出される時間マージ候補のうちの少なくとも一つを含み、
    前記時間マージ候補は、前記現在ブロックの前記対応位置ブロックの下位ブロックから導出される、
    請求項9に記載の画像符号化方法。
  11. 前記重みは、予め定義された重みセットに含まれる重みのうちの前記現在ブロックに適用される重みを特定するインデックス情報によって導出される、
    請求項9に記載の画像符号化方法。
  12. 前記重みは、前記現在ブロックの前記近傍ブロックの重みから導出される、
    請求項9に記載の画像符号化方法。
  13. 前記インデックス情報は、前記現在ブロックのサイズが予め定義された値以上である場合にのみ、ビットストリームから取得される、
    請求項11に記載の画像符号化方法。
  14. 前記予め定義された重みセットは、正の重み及び負の重みを含む、
    請求項11に記載の画像符号化方法。
  15. 前記マージ候補リストは、所定のブロックサイズよりも小さいか或いは所定のブロック深さよりも深いブロックで共有される、
    請求項9に記載の画像符号化方法。
  16. 前記マージ候補リストは、前記現在ブロックが所定のブロックサイズよりも小さいか或いは所定のブロック深さよりも深い場合には、前記所定のブロックサイズまたは前記所定のブロック深さを有する前記現在ブロックの上位ブロックを基準に生成される、
    請求項9に記載の画像符号化方法。
  17. 画像符号化方法によって生成されたビットストリームを保存した記録媒体であって、
    前記画像符号化方法は、
    少なくとも1つのマージ候補を含む現在ブロックのマージ候補リストを生成するステップと、
    前記マージ候補リストを用いて前記現在ブロックの動き情報を決定するステップと、
    前記現在ブロックの動き情報に基づいて複数の臨時予測ブロックを生成するステップと、
    生成された複数の臨時予測ブロックに重み及びオフセットを適用して前記現在ブロックの予測ブロックを生成するステップと、を含み、
    前記重み及び前記オフセットのうちの少なくとも一つは、前記複数の臨時予測ブロックのそれぞれで異なるように決定されて適用される、
    記録媒体。
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