JP2022525989A - ビデオコーディングのための方法、装置及びプログラム - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、2020年11月3日に出願された米国特許出願第17/088,073号「ビデオコーディングのための方法及び装置(METHOD AND APPARATUS FOR VIDEO CODING)」に基づく優先権の利益を主張し、これは2020年1月14日に出願された米国仮出願第62/960,930号「インター予測のためのマージ候補の最大数のシグナリング(SIGNALING OF MAXIMUM NUMBER OF MERGE CANDIDATES FOR INTER PREDICTION)」に基づく優先権の利益を主張する。
先願の全ての開示は、完全に本願明細書に援用したものとする。
本開示は、概して、ビデオコーディングに関連する実施形態を記載する。
代表的なネットワークには、テレコミュニケーションネットワーク、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及び/又はインターネットが含まれる。本説明の目的のためには、以下に説明しない限り、ネットワーク(250)のアーキテクチャ及びトポロジーは本発明の動作には重要ではない。
受信器(431)は、エンコードされたビデオデータを、他のデータ、例えばコーディングされたオーディオデータ及び/又は付随的なデータストリームと共に受信することができ、これらのデータは、それぞれのエンティティ(図示せず)を使用して転送され得る。受信器(431)は、コーディングされたビデオシーケンスを他のデータから分離することができる。ネットワークジッタに対抗するために、バッファメモリ(415)が、受信器(431)とエントロピーデコーダ/パーサ(420)(以後「パーサ(420)」)との間に結合され得る。特定の用途では、バッファメモリ(415)はビデオデコーダ(410)の一部である。他の場合には、ビデオデコーダ(410)の外側にあることができる(図示せず)。さらに別の場合には、例えばネットワークジッタに対抗するために、ビデオデコーダ(410)の外側にバッファメモリ(図示せず)が存在することができ、さらに、例えば再生タイミングを処理するために、ビデオデコーダ(410)の内側に別のバッファメモリ(415)が存在することもできる。受信器(431)が、十分な帯域幅及び制御可能性の記憶/転送デバイスから、又は、アイソクロナスネットワークから、データを受信している場合、バッファメモリ(415)は不要であるか、又は小さくてもよい。インターネット等のベストエフォート型パケットネットワークでの使用のために、バッファメモリ(415)は、必要とされ、比較的大きく、有利に適応サイズであり得、ビデオデコーダ(410)の外側のオペレーティングシステム又は類似の要素(図示せず)に少なくとも部分的に実装され得る。
スケーラ/逆変換ユニット(451)は、量子化された変換係数、並びに、パーサ(420)から(複数の)シンボルとして、使用されるべき変換、ブロックサイズ、量子化係数、量子化スケーリング行列などを含む制御情報を受信する。スケーラ/逆変換ユニット(451)は、アグリゲータ(455)に入力可能なサンプル値を含むブロックを出力することができる。
MaxNumMergeCand = 6 - pic_six_minus_max_num_merge_cand (式1)
MaxNumGeoMergeCand=MaxNumMergeCand-pic_max_num_merge_cand_minus_max_num_geo_cand (式2)
実施例では、sps_sbtmvp_enabled_flagは、SPSレベルでSBTMVPモードが有効かどうかを示すSPSレベルフラグである。
実施例において、pic_temporal_mvp_enabled_flagは、時間的MVPモードが画像レベルで有効かどうかを示す画像レベルフラグである。
MaxNumSubblockMergeCand=5-pic_five_minus_max_num_subblock_merge_cand (式3)
MaxNumIbcMergeCand=6-pic_six_minus_max_num_ibc_merge_cand (式4)
MaxNumMergeCand=6-six_minus_max_num_merge_cand (式5)
式(6)
MaxNumSubblockMergeCand=5-five_minus_max_num_subblock_merge_cand (式7)
MaxNumIbcMergeCand = 6 -six_minus_max_num_ibc_merge_cand (式8)
幾何学的マージモード、サブブロックベースマージモード及びIBCマージモードのうちの前記1つは、幾何学的マージモードである。マージ候補の最大数は、幾何学的マージモードマージ候補の最大数である。好悪分要素は、幾何学的マージモードマージ候補の最大数を示す第2構文要素である。図17のボックス(1712)を参照すると、条件は、前記第2コーディングレベルで使用可能である幾何学的マージモード、及び、3以上である前記マージMVP候補の最大数である。前記第2構文要素に基づいて、前記幾何学的マージモードマージ候補の最大数は決定されることができる。
第1シーケンスレベルフラグ(例えば、sps_geo_enabled_flag)が1に等しく、
マージMVP候補の最大数(MaxNumMergeCand)が2に等しい場合、
GEOマージモード候補の最大数(MaxNumGeoMergeCand)は2に設定されることができる。
(i)第1シーケンスレベルフラグ(例えば、sps_geo_enabled_flag)が0に等しいこと、
(ii)マージMVP候補(MaxNumMergeCandなど)の最大数が2未満であることのうちの一方が満たされる場合、
幾何学的マージモードマージ候補(例えば、MaxNumGeoMergeCand)の最大数を0に等しく設定できる。
実施例において、第2シーケンスレベルフラグ(例えば、sps_affine_enabled_flag)が1に等しいことは、アフィンモードがシーケンスレベルで有効であることを示しる。
略称
JEM:ジョイント探索モデル
VVC:広用途ビデオコーディング
BMS:ベンチマークセット
MV:動きベクトル
HEVC:高効率ビデオコーディング
SEI:付加強化情報
VUI:ビデオユーザビリティ情報
GOP:画像グループ
TU:変換ユニット
PU:予測ユニット
CTU:コーディングトリーユニット
CTB:コーディングトリーブロック
PB:予測ブロック
HRD:仮想参照デコーダ
SNR:信号雑音比
CPU:中央処理装置
GPU:グラフィックス処理ユニット
CRT:陰極線管
LCD:液晶ディスプレイ
OLED:有機発光ダイオード
CD:コンパクトディスク
DVD:デジタルビデオディスク
ROM:リードオンリーメモリ
RAM:ランダムアクセスメモリ
ASIC:特定用途向け集積回路
PLD:プログラマブルロジックデバイス
LAN:ローカルエリアネットワーク
GSM:グローバスシステムフォーモバイルコミュニケーション
LTE:ロングタームエヴォリューション
CANバス:コントローラエリアネットワークバス
USB:ユニバーサルシリアルバス
PCI:周辺コンポーネントインターコネクト
FPGA:フィールドプログラマブルゲートエリア
SSD:ソリッドステートドライブ
IC:集積回路
CU:コーディングユニット
Claims (13)
- デコーダが実行するビデオをデコードするための方法であって、
コーディングされたビットストリームから、第1コーディングレベルにおいてシグナリングされた第1構文要素をデコードするステップであって、前記第1構文要素は、マージ動きベクトル予測候補(マージMVP候補)の最大数を示し、前記第1コーディングレベルは、画像パラメータセット(PPS)レベルよりも高い、ステップと、
前記第1構文要素に基づいて、前記マージMVP候補の最大数を決定するステップと、
前記マージMVP候補の最大数に少なくとも基づいて、前記第1コーディングレベルに関連するコーディングブロックを再構成するステップと、
を含む、方法。 - 前記方法はさらに、
前記コーディングされたビデオビットストリームから、前記第1コーディングレベルにおいてシグナリングされた第4構文要素と、第3構文要素と、第2構文要素と、をデコードするステップであって、前記第2構文要素は、幾何学的マージモードマージ候補の最大数を示し、前記第3構文要素は、サブブロックベースマージMVP候補の最大数を示し、前記第4構文要素は、イントラブロックコピー(IBC)マージブロックベクトル予測(BVP)候補(IBCマージBVP候補)の最大数を示す、ステップと、
(i)前記第2構文要素に基づいて、前記幾何学的マージモードマージ候補の最大数を、
(ii)前記第3構文要素に基づいて、前記サブブロックベースマージMVP候補の最大数を、及び
(iii)前記第4構文要素に基づいて、前記IBCマージBVP候補の最大数を、
決定するステップと、
を含む、請求項1記載の方法。 - 前記第1コーディングレベルは、シーケンスレベルであり、
前記第1構文要素は、シーケンススパラメータセット(SPS)でシグナリングされている、
請求項1又は2記載の方法。 - 前記方法はさらに、
前記コーディングされたビデオビットストリームから、満たされている条件に基づいて、第2コーディングレベルでシグナリングされた第2構文要素を決定するステップであって、前記第2構文要素は、幾何学的マージモード、サブブロックベースマージモード、及びイントラブロックコピーマージモード(IBCマージモード)のうちの1つに対するマージ候補の最大数を示す、ステップ
をさらに含む、請求項1乃至3いずれか1項記載の方法。 - 前記幾何学的マージモード、前記サブブロックベースマージモード及び前記IBCマージモードのうちの前記1つは、前記幾何学的マージモードであって、
マージ候補の最大数は、前記幾何学的マージモードのマージ候補の最大数であり、
前記第2構文要素は、前記幾何学的マージモードのマージ候補の最大数を示し、
前記条件は、前記第2コーディングレベルで使用可能である前記幾何学的マージモード、及び、3以上である前記マージMVP候補の最大数であり、
前記方法はさらに、
前記第2構文要素に基づいて、前記幾何学的マージモードのマージ候補の最大数を決定するステップ、
を含む、請求項4記載の方法。 - 前記幾何学的マージモード、前記サブブロックベースマージモード及び前記IBCマージモードのうちの前記1つは、前記サブブロックベースマージモードであって、
マージ候補の最大数は、前記サブブロックベースのマージMVP候補の最大数であり、
前記第2構文要素は、前記サブブロックベースマージMVP候補の最大数を示し、
前記条件は、前記第2コーディングレベルにおいて使用可能であるアフィンモードであり、
前記方法はさらに、
前記第2構文要素に基づいて、前記サブブロックベースマージMVP候補の最大数を決定するステップ、
を含む、請求項4記載の方法。 - 前記幾何学的マージモード、前記サブブロックベースマージモード及び前記IBCマージモードのうちの前記1つは、前記IBCマージモードであって、
前記マージ候補の最大数は、IBCマージブロックベクトル予測(BVP)候補(IBCマージBVP候補)の最大数であり、
前記第2構文要素は、前記IBCマージBVP候補の最大数を示し、
前記条件は、前記第2コーディングレベルで使用可能である前記IBCマージモードであり、
前記方法はさらに、
前記第2構文要素に基づいて、前記IBCマージBVP候補の最大数を決定するステップを含む、
請求項4記載の方法。 - 前記第1コーディングレベル及び前記第2コーディングレベルは、シーケンスレベルである、
請求項4記載の方法。 - 第2構文要素は、前記第2コーディングレベルより低いコーディングレベルにおいて変更される、
請求項6記載の方法。 - 前記第1コーディングレベル及び前記第2コーディングレベルは、シーケンスレベルであり、
前記第2コーディングレベルより低いコーディングレベルは、画像レベルである、
請求項9記載の方法。 - ビデオデコーディングのための装置であって、
処理回路を備え、前記処理回路は、
請求項1乃至10いずれか1項記載の方法を実行する
ように構成されている、
装置。 - 命令を含むプログラムであって、前記命令は、ビデオをデコードするために、コンピュータによって実行されたときに前記コンピュータに、
コーディングされたビットストリームから、第1コーディングレベルにおいてシグナリングされた第1構文要素をデコードするステップであって、前記第1構文要素はマージ動きベクトル予測(MVP)候補の最大数を示し、前記第1コーディングレベルは、画像パラメータセット(PPS)レベルよりも高い、ステップと、
前記第1構文要素に基づいて前記マージMVP候補の前記最大数を決定するステップと、
前記マージMVP候補の最大数に少なくとも基づいて、前記第1コーディングレベルに関連するコーディングブロックを再構成するステップと、
を実行させる、
プログラム。 - エンコーダが実行するビデオをエンコードするための方法であって、
ビットストリームをエンコードするステップであって、コーディングされたビットストリームにおいて、第1構文要素は、第1コーディングレベルにおいてシグナリングされており、前記第1構文要素は、マージ動きベクトル予測候補(マージMVP候補)の最大数を示し、前記第1コーディングレベルは、画像パラメータセット(PPS)レベルよりも高い、ステップと、
を含む、方法。
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