JP2022529055A - 符号化映像における二次変換の使用 - Google Patents
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Abstract
Description
パリ条約に基づく適用可能な特許法および/または規則に基づいて、本願は、2019年4月23日出願の国際特許出願第PCT/CN2019/083853号の優先権および利益を適時に主張することを目的とする。法に基づくすべての目的のために、上記出願の開示全体は、本明細書の開示の一部として参照により援用される。
pred(x,y)=(wL×R-1,y+wT×Rx,-1-wTL×R-1,-1+(64-wL-wT+wTL)×pred(x,y)+32)>>6
式中、Rx,-1,R-1,yは、現在のサンプル(x,y)の左上および上に位置する参照サンプルをそれぞれ表し、R-1,-1は、現在のブロックの左上隅に位置する参照サンプルを表す。
・・・・・・
sps_st_enabled_flag1が等しい場合、st_idxがイントラ符号化ユニットの残差符号化構文に含まれている可能性があり、sps_st_enabled_flagが0である場合、st_idxがイントラ符号化ユニットの残差符号化構文に含まれていないことを示す。
・・・・・・
・・・・・・
st_idx[x0][y0]選択された変換セットにおける2つの候補カーネル間にどの二次変換カーネルを適用するかを示す。st_idx[x0][y0]が0である場合、二次変換を適用しないことを示す。配列インデックスx0,y0は、ピクチャの左上サンプルに対する、考慮される変換ブロックの左上サンプルの位置(x0,y0)を規定する。
st_idx[x0][y0]が存在しない場合、st_idx[x0][y0]は0に等しいと推測される。
- 現在のピクチャの左上の輝度サンプルに対する現在の輝度変換ブロックの左上のサンプルを規定する輝度位置(xTbY,yTbY)
現在の変換ブロックの幅を規定する変数nTbW、
現在の変換ブロックの高さを規定する変数nTbH、
- 現在のブロックの色成分を規定する変数cIdx、
- スケーリングされた変換係数の(nTbW)x(nTbH)array d[x][y]、但しx=0..nTbW-1,y=0..nTbH-1.
1. 変数nStSize、log2StSize、numStX、numStY、およびnonZeroSizeは、以下のように導出される。
- nTbWおよびnTbHの両方が8以上である場合、log2StSizeを3に設定し、nStOutSizeを48に設定する。
- そうでない場合、log2StSizeを2に設定し、nStOutSizeを16に設定する。
- nStSizeを(1<<log2StSize)に設定する。
- nTbHが4に等しく、かつnTbWが8よりも大きい場合、numStXは2に設定する。
- そうでない場合、numStXは1に設定する。
- nTbWが4に等しく、かつnTbHが8よりも大きい場合、numStYセットは2である。
- そうでない場合、numStYセットは1である。
- nTbWおよびnTbHの両方が4であるか、またはnTbWおよびnTbHの両方が8である場合、nonZeroSizeを8に設定する。
- そうでない場合、nonZeroSizeは16に設定する。
2. xSbIdx=0..numStX-1、ySbIdx=0..numStY-1の場合、以下が適用される。
- x=0..nonZeroSize-1の場合の変数配列u[x]は、次のように導出される。
xC=(xSbIdx<<log2StSize)+DiagScanOrder[log2StSize][log2StSize][x][0]
yC=(ySbIdx<<log2StSize)+DiagScanOrder[log2StSize][log2StSize][x][1]
u[x]=d[xC][yC]
- x=0..nonZeroSize-1のu[x]は,スケーリングされた変換係数の変換入力長nonZeroSize,変換出力長nStOutSize,x=0..nonZeroSize-1のリストu[x]の入力として,8.7.4.4で規定された一次元変換処理を起動することにより、nonZeroSize-1,変換セット選択用インデックスstPredModeIntra、変換セット内の変換選択用インデックスst_idx[xTbY][yTbY]を入力として、また、x=0...nStOutSize-1のリストv[x]を出力として、x=0..nStOutSize-1の変数配列v[x]に変換される。変数stPredModeIntraは、clause8.4.4.2.1に規定されるpredModeIntraに設定される。
- 配列d[(xSbIdx<<log2StSize)+x][(ySbIdx<<<log2StSize)+y]withx=0..nStSize-1,y=0..nStSize-1は、以下のように導出される。
- stPredModeIntraが34以下であるか、またはINTRA_LT_CCLM、INTRA_T_CCLM、またはINTRA_L_CCLMである場合、以下が適用される。
d[(xSbIdx<<log2StSize)+x][(ySbIdx<<log2StSize)+y]=
(y<4)?v[x+(y<<log2StSize)]:((x<4)?v[32+x+((y-4)<<2)]:
d[(xSbIdx<<log2StSize)+x][(ySbIdx<<log2StSize)+y])
- そうでない場合、以下が適用される。
d[(xSbIdx<<log2StSize)+x][(ySbIdx<<log2StSize)+y]=
(y<4)?v[y+(x<<log2StSize)]:((x<4)?v[32+(y-4)+(x<<2)]:
d[(xSbIdx<<log2StSize)+x][(ySbIdx<<log2StSize)+y])
- 変換出力の長さを規定する変数nTrS、
- 変換入力の長さを規定する変数nonZeroSize、
- j=0..nonZeroSize-1の場合の変換入力x[j]のリスト、
- 変換セットを選択するためのインデックスを規定する変数stPredModeIntra、
- 1つのセットにおける変換選択のためのインデックスを規定する変数stIdx。
8.7.4.5章で規定されている変換行列の導出処理は、入力として変換出力長nTrS、変換セット選択用インデックスstPredModeIntra、変換セット内の変換選択用インデックスstIdx、出力として変換行列secTransMatrixを用いて行われる。
i=0..nTrS-1とした場合、変換済みサンプルのリストy[i]は、以下のように導出される。
- 変換出力の長さを規定する変数nTrS、
- 変換セットを選択するためのインデックスを規定する変数stPredModeIntra、
- 指定された変換セットにおける変換選択のためのインデックスを規定する変数stIdx。
変数stTrSetIdxは、以下のように導出される。
- nTrSが16であり、stTrSetIdxが0であり、stIdxが1である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが16であり、stTrSetIdxが0であり、stIdxが2である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが16であり、stTrSetIdxが1であり、stIdxが1である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが16であり、stTrSetIdxが1であり、stIdxが2である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが16であり、stTrSetIdxが2であり、stIdxが1である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが16であり、stTrSetIdxが2であり、stIdxが2である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが16であり、stTrSetIdxが3であり、stIdxが1である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが16であり、stTrSetIdxが3であり、stIdxが2である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが48であり、stTrSetIdxが0であり、stIdxが1である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが48であり、stTrSetIdxが0であり、stIdxが2である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが48であり、stTrSetIdxが1であり、stIdxが1である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが48であり、stTrSetIdxが1であり、stIdxが2である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが48であり、stTrSetIdxが2であり、stIdxが1である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが48であり、stTrSetIdxが2であり、stIdxが2である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが48であり、stTrSetIdxが3であり、stIdxが1である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
- nTrSが48であり、stTrSetIdxが3であり、stIdxが2である場合、以下が適用される。
secTransMatrix[m][n]=・・・
a. 一例において、逆量子化後の係数を[QMinCoef,QMaxCoef]の範囲に包括的にクリップすると、MinCoefはQMinCoefに等しく設定されてもよく、および/またはMaxCoefはQMaxCoefに設定されてもよい。
b. 一例において、MinCoefおよび/またはMaxCoefは、色成分に依存してもよい。
i. 一例において、MinCoefおよび/またはMaxCoefは、対応する色成分のビット深度に依存してもよい。
c. 一例において、MinCoefおよび/またはMaxCoefは、ブロック形状(例えば、正方形または非正方形)および/またはブロック寸法に依存してもよい。
d. 一例において、SPS、PPS、スライスヘッダ/タイルグループヘッダ/CTU/CU等において、MinCoefおよび/またはMaxCoefの候補値の値または選択が信号通知してもよい。
e. 一例において、輝度成分の場合、MinCoefおよび/またはMaxCoefは、以下のように導出してもよい。
MinCoef=-(1<<(extended_precision_processing_flag?Max(15,BitDepthY+6):15))
MaxCoef=(1<<(extended_precision_processing_flag?Max(15,BitDepthY+6):15))-1
、ここで、BitDepthYは、輝度成分のビット深度であり、extended_precision_processing_flagは、SPSなどにおいて信号通知してもよい。
f. 一例において、成分として、MinCoefおよび/またはMaxCoefは、以下のように導出してもよい。
MinCoef=-(1<<(extended_precision_processing_flag?Max(15,BitDepthC+6):15))
MaxCoef=(1<<(extended_precision_processing_flag?Max(15,BitDepthC+6):15))-1,
ここで、BitDepthCはクロマ成分のビット深度であり、extended_precision_processing_flagは、SPSなどにおいて信号通知してもよい。
g. いくつかの実施形態において、MinCoefは、-(1<<15)であり、MaxCoefは、(1<<15)-1である。
h. 一例において、適合ビットストリームは、順方向RSTの後の変換係数が所与の範囲内にあることを満足するものとする。
a. 一例において、ゼロ化範囲は、RSTが適用されるサブブロックインデックスに依存してもよい。
i. 代替的に、ゼロ化範囲は、RSTが適用されるサブブロックの数に依存してもよい。
b. 一例において、1つの係数ブロック全体において、順方向RSTを適用するおよび/またはRSTを反転させるS個のサブブロックが存在する場合、第1のサブブロックおよび第2のサブブロックの係数に順方向RSTを適用するおよび/またはRSTを反転させる方法は異なってもよく、この場合、S<1、例えば、S=2である。例えば、第1のM×Nサブブロックは、左上のM×Nサブブロックであってもよい。
i. 一例において、2.10章に記載するようなnonZeroSizeは、第1のM×N個の係数サブブロック(nonZeroSize0と表される)と、第2のM×N個の係数サブブロック(nonZeroSize1と表される)とで異なってもよい。
1) 一例において、nonZeroSize0は、nonZeroSize1よりも大きくてもよい。例えば、nonZeroSize0=16およびnonZeroSize1=8である。
ii. 一例において、2.10章に記載されるようなnonZeroSizeは、前方RSTおよび/または反転RSTが適用されるべき1つのM×Nサブブロックのみである場合、または前方RSTおよび/または反転RSTが適用されるべき2つ以上のM×Nサブブロックがある場合には異なっていてもよい。
1) 一例において、順方向RSTおよび/または逆方向RSTに適用されるべきM×N個のサブブロックが複数ある場合、nonZeroSizeは8に等しくてもよい。
a. 一例において、H>T1および/またはW>T2、例えば、T1=T2=16である場合、順方向RSTおよび/または反転RSTは、1つのM×N個の係数サブブロックのみに適用される。
b. 一例において、H<T1および/またはW<T2、例えばT1=T2=32である場合、順方向RSTおよび/または逆方向RSTは、1つのM×N個の係数サブブロックのみに適用される。
c. 一例において、順方向RSTおよび/または逆方向RSTは、すべてのH>8および/またはW>8の場合、1つのM×N個の係数サブブロックのみに適用される。
d. 一例において、現在のブロックのサイズがM×HまたはW×Nであり、ここで、H≧Nであり、W≧Mである場合、順方向RSTおよび/または逆方向RSTは、1つのM×N個のサブブロック(例えば、左上のM×N個のサブブロック)のみに適用される。例えば、M=N=4
a. さらに、代替的に、非ゼロ係数の最大数が満たされるように、順方向RSTの後に変換係数にゼロ化を適用してもよい。
i. 一例において、変換係数が左上のM×M領域の外側に位置し、MがK以下であり、MがLよりも大きくない場合、変換係数は0に設定してもよい。
a. 一例において、以下のような1つ以上の動作は、エンコーダにおいて実行してもよい。動作は順に従って実行してもよい。
i. 2つの隣接するM×N個のサブブロックにおける係数を、2×M×N個の要素を有する1-Dベクトルに再配置する。
ii. 1-Dベクトルに、2×M×N列、M×N行(またはM×N列、2×M×N行)の変換行列を有する順方向RSTを適用する。
iii. M×N個の要素を有する変換された1-Dベクトルは、第1のM×N個のサブブロック(例えば、左上のサブブロック)に再配置する。
iv. 第2のM×Nサブブロックにおけるすべての係数は、ゼロとして設定してもよい。
b. 一例において、以下のような1つ以上の動作は、デコーダにおいて実行してもよい。動作は順に従って実行してもよい。
i. 第1のM×Nサブブロック(例えば、左上のサブブロック)における係数を、M×N個の要素を有する1-Dベクトルに再配置する。
ii. 1-Dベクトルに、M×N列、2×M×N行(または2×M×N列、M×N行)の変換行列を有する反転RSTを適用する。
iii. 2×M×N個の要素を有する変換された1-Dベクトルを、2つの隣接するM×N個のサブブロックに再配置する。
c. 一例において、1つのブロックは、K(K>1)個のサブブロックに分割されてもよく、主メジャーおよび二次変換は、共に、サブブロックレベルで行ってもよい。
a. 一例において、同じブロック寸法の場合、輝度およびクロマ成分の場合、この範囲が異なってもよい。
a. 一例において、それは、イントラモードまたは非イントラモード等の符号化モードに依存してもよい。
b. 一例において、それは、符号化モード、例えば、イントラモード、インターモード、またはIBCモードに依存してもよい。
c. 一例において、それは参照ピクチャ/動き情報に依存してもよい。
a. 一例において、QPがQPAである場合、nonZeroSizeは非ZeroSizeAに等しく、QPがQPBである場合、nonZeroSizeは非ZeroSizeBであると仮定する。QPAがQPB以上である場合、nonZeroSizeAはnonZeroSizeB以下である。
b. 異なるnonZeroSizeのために、異なる変換/inv変換行列を使用してもよい。
a. 代替的に、複数の範囲を定義してもよい。そして、SPS、PPS、ピクチャヘッダ、スライスヘッダ、タイルグループヘッダ、CTUの行、CTU、CU等において、どの候補の非ゼロサイズが選択されたかの指示を信号通知してもよい。
a. 一例において、RSTは、クロマ成分(例えば、Cbおよび/またはCr)に適用されなくてもよい。
b. 一例において、カラーフォーマットが4:0:0である場合、RSTはクロマ成分に適用されなくてもよい。
c. 一例において、別個の平面符号化が使用される場合、RSTはクロマ成分に適用されなくてもよい。
d. 一例において、特定のブロック寸法のためのnonZeroSizeは、色成分に依存してもよい。
i. 一例において、クロマ成分のnonZeroSizeは、同じブロック寸法の場合、輝度成分のnonZeroSizeより小さくてもよい。
a. 一例において、RSTは、1つまたは複数の特定のイントラ予測モードに使用できない。
i. 例えば、LMモードにRSTを使用できない。
ii. 例えば、LM-TモードにおいてRSTを使用できない。
iii. 例えば、LM-AモードではRSTを使用できない。
iv. 例えば、RSTは、広角イントラ予測モードには使用できない。
v. 例えば、RSTは、BDPCMモードまたは/およびDPCMモードまたは/またはRBDPCMモードに使用できない。
vi. 例えば、ALWIPモードではRSTを使用できない。
vii. 例えば、RSTは、特定の角度イントラ予測モード(例えば、DC、平面、垂直、水平等)に使用できない。
viii. 例えば、RSTは、LMモードおよび/またはLM-Tモードおよび/またはLM-Aモードにおける輝度成分に使用してもよいが、クロマ成分には使用されなくてもよい。
ix. 例えば、ジョイントクロマ残差符号化が適用される場合、RSTはクロマ成分に使用されなくてもよい。
b. RSTを適用できない場合、現在のブロックにおける情報関連RSTを示すための構文要素は、信号通知されなくてもよい。
a. 一例において、RSTは、インター符号化ブロックに適用してもよい。
b. 一例において、RSTは、イントラブロックコピー(IBC)符号化ブロックに適用してもよい。
c. 一例において、RSTは、インター・イントラ結合予測(CIIP)で符号化されたブロックに適用してもよい。
a. 例えば、RST(例えば、制御フラグ)が適用可能であるかどうかを示す情報は、PPS、スライスヘッダ、ピクチャヘッダ、タイルグループヘッダ、タイル、CTU行、CTUにおいて信号通知してもよい。
b. RSTが適用可能であるかどうかは、標準的なプロファイル/レベル/層に依存してもよい。
a. 一例において、現在のブロックがRSTを適用した場合、PDPCを適用しなくてもよい。
b. 一例において、現在のブロックがRSTを適用した場合、PDPCを適用してもよい。
c. 代替的に、RSTが適用されるかどうかは、PDPCが適用されるかどうかに依存してもよい。
i.一例において、PDPCが適用される場合、RSTは適用されない。
ii. RSTを適用できない場合、現在のブロックにおける情報関連RSTを示すための構文要素は、信号通知されなくてもよい。
a. 一例において、現在のブロックがRSTを適用した場合、近傍のサンプルをフィルタリングしなくてもよい。
b. 一例において、現在のブロックがRSTを適用した場合、近傍のサンプルをフィルタリングしてもよい。
c. 代替的に、RSTが適用されるかどうかは、イントラ予測に使用される近傍のサンプルがフィルタリングされるかどうかに依存してもよい。
i. 一例において、イントラ予測に使用される近傍のサンプルをフィルタリングする場合、RSTは適用されない。
ii. 一例において、イントラ予測に使用される近傍のサンプルをフィルタリングしない場合、RSTは適用されない。
iii. RSTを適用できない場合、現在のブロックにおける情報関連RSTを示すための構文要素は、信号通知されなくてもよい。
a. 例えば、主変換はスキップされるが、二次変換を依然として適用してもよい。
b. 変換スキップモードで使用される二次変換行列は、非変換スキップモードで使用される二次変換行列とは異なっていてもよい。
a. 一例において、RSTのための第1の変換行列における第1の要素は、RSTのための第1の変換行列における第2の要素によって予測されてもよい。
i. 例えば、2つの素子の差を記憶させてもよい。
ii. 例えば、この差は、ビット幅が8未満、例えば6または4で記憶させてもよい。
b. 一例において、RSTのための第1の変換行列における第1の要素は、RSTのための二次変換行列における第2の要素によって予測されてもよい。
i. 例えば、2つの素子の差を記憶させてもよい。
ii. 例えば、この差は、ビット幅が8未満、例えば6または4で記憶させてもよい。
a. 一例において、RSTのための二次変換行列の部分要素を抽出し、RSTのための第1の変換行列を構築してもよい。
b. 一例において、RSTのための第1の変換行列は、RSTのための二次変換行列の全体または一部を回転または反転させることによって導出されてもよい。
c. 一例において、RSTのための第1の変換行列は、RSTのための二次変換行列に対してダウンサンプリングまたはアップサンプリングを行うことによって導出される。
a. 一例において、情報関連RSTの信号通知は、残差を構文解析する時に計数される非ゼロまたはゼロ係数に依存しなくてもよい。
b. 一例において、残差を構文解析する時に、非ゼロまたはゼロ係数を計数しなくてもよい。
c. 一例において、RSTによってすべてゼロに設定されたサブブロックのための符号化ブロックフラグ(cbf)は、信号通知されず、0であると推測してもよい。
d. 一例において、RSTによってゼロに設定された係数の有意なフラグは、信号通知されず、0であると推測してもよい。
e. 剰余ブロックを構文解析するための走査順序は、RSTを適用するかどうか、およびどのように適用するかに依存してもよい。
i. 一例において、RSTによってゼロに設定された係数は、走査されなくてもよい。
f. 剰余ブロックを構文解析する算術符号化コンテキストは、RSTを適用するかどうか、およびどのように適用するかに依存してもよい。
a. 一例において、RSTが適用されるかどうかに関わらず、異なる量子化行列が適用されてもよい。
b. 代替的に、RSTを適用するかどうか、およびどのように適用するかは、量子化行列を適用するかどうか、およびどのように適用するかに依存してもよい。
i. 一例において、ブロックに量子化行列を適用する場合、RSTを適用しなくてもよい。
a. 一例において、RSTは、変換スキップが使用される場合、残差に適用されてもよい。
b. 一例において、RSTは、1つのブロックの量子化変換係数に適用されてもよい。
24. RSTはサブブロック変換ブロックに適用されてもよいことが提案される。
a. 一例において、RSTは、サブブロック変換によって生成された左上の係数に適用してもよい。
本願は、2020年4月23日出願の国際特許出願PCT/CN2020/086444号の国内段階であり、2019年4月23日出願の国際特許出願PCT/CN2019/083853号の優先権および利益を主張する。法に基づくすべての目的のために、上記出願の開示全体は、本明細書の開示の一部として参照により援用される。
Claims (45)
- 映像処理方法であって、
映像のブロックと前記映像のビットストリーム表現との間での変換のために、前記ブロックの寸法が条件を満たす場合、前記ブロックの単一のサブブロックに対して縮小寸法による二次変換が適用可能であると判定することであって、前記二次変換は、順方向一次変換と量子化ステップとの間で、または逆量子化ステップと逆方向一次変換との間で行われ、前記縮小寸法は、前記ブロックの寸法から縮小されたものである、判定することと、
前記判定することに基づいて前記変換を行うことと、
を含む方法。 - 前記縮小寸法は、前記サブブロックの寸法に対応する、
請求項1に記載の方法。 - 前記二次変換が適用可能である前記単一のサブブロックは、前記現在のブロックの左上のサブブロックである、
請求項1または2に記載の方法。 - 前記単一のサブブロックは、M×Nの寸法を有し、
MおよびNは正の整数である、
請求項1~3のいずれか1項以上に記載の方法。 - M=N=4である、
請求項4に記載の方法。 - 前記条件は、前記ブロックの前記寸法が4×HまたはW×4であり、H>8およびW>8であることを規定する、
請求項1~5のいずれか1項以上に記載の方法。 - (1)H>T1、または(2)W>T2のうちの少なくとも1つが満たされ、T1およびT2が8よりも大きい、または4よりも大きい、
請求項6に記載の方法。 - T1=T2=16である、
請求項6に記載の方法。 - (1)H<T1、または(2)W<T2のうちの少なくとも1つが満たされ、T1およびT2が8よりも大きい、請求項6に記載の方法。
- T1=T2=32である、請求項9に記載の方法。
- 前記条件は、前記ブロックの前記寸法がM×HまたはW×Nであり、H≧NおよびW≧Mであることを規定する、
請求項1~5のいずれか1項以上に記載の方法。 - 映像処理方法であって、
映像のブロックと前記映像のビットストリーム表現との間での変換のために、縮小寸法による二次変換が前記ブロックにおけるK×Lの寸法を有する領域に適用可能であることを判定することであって、KおよびLは正の整数であり、KはLに等しくなく、前記二次変換は、順方向一次変換と量子化ステップとの間、または逆量子化ステップと逆方向一次変換との間で行われ、前記縮小寸法は、前記ブロックの寸法から縮小されたものである、判定することと、
前記判定することに基づいて前記変換を行うことと、
を含む方法。 - 前記縮小寸法は、前記領域の寸法に対応する、
請求項12に記載の方法。 - 非ゼロ範囲外にある前記領域の係数は、ゼロに設定される、
請求項12または13に記載の方法。 - 前記非ゼロ範囲は前記ブロックの左上の領域として表現され、
前記左上の領域は、M×Mの寸法を有し、MはKおよびL以下である、請求項14に記載の方法。 - 映像処理方法であって、
映像のブロックと前記映像のビットストリーム表現との間での変換のために、前記ブロックの特徴に基づいて非ゼロ範囲を判定することであって、前記非ゼロ範囲は、縮小寸法による二次変換に関連付けられた係数をゼロに設定する範囲外に相当し、前記二次変換は、順方向一次変換と量子化ステップとの間で、または逆量子化ステップと逆方向一次変換との間で行われ、前記縮小寸法は前記ブロックの寸法から縮小されたものである、判定することと、
前記判定することに基づいて前記変換を行うことと、
を含む、映像処理方法。 - 前記ブロックの前記特徴は前記ブロックの色成分を含む、
請求項16に記載の方法。 - 前記ブロックの輝度成分のための第1の非ゼロ範囲は、前記ブロックのクロマ成分のための第2の非ゼロ範囲とは異なる、
請求項17に記載の方法。 - 前記ブロックの前記特徴は、前記ブロックの符号化された情報を含む、
請求項16に記載の方法。 - 前記符号化された情報は、前記ブロックがイントラモードで符号化されたか、または非イントラモードで符号化されたかを示す情報を含む、
請求項19に記載の方法。 - 前記符号化された情報は、前記ブロックがイントラモード、インターモードまたはインターブロックコピーモードで符号化されたかどうかを示す情報を含む、
請求項20に記載の方法。 - 前記符号化された情報は、動き情報の参照ピクチャを含む、
請求項20に記載の方法。 - 前記ブロックの前記特徴は、前記ブロックの量子化パラメータを含む、
請求項16に記載の方法。 - 第1の非ゼロ範囲は第1の量子化パラメータに対応し、
第2の非ゼロ範囲は第2の量子化パラメータに対応し、
前記第1の非ゼロ範囲は、前記第1の量子化パラメータが前記第2の量子化パラメータ以上である場合、前記第2の非ゼロ範囲以下である、
請求項23に記載の方法。 - 異なる非ゼロ範囲は、前記二次変換のための異なる変換行列に関連付けられる、
請求項16~24のいずれか1項以上に記載の方法。 - 前記非ゼロ範囲は、シーケンスパラメータセット、ピクチャパラメータセット、ピクチャヘッダ、スライスヘッダ、タイルグループヘッダ、符号化ツリーユニット(CTU)行、CTU、または符号化ユニットにおいて、前記ビットストリーム表現で信号通知される、
請求項16~25のいずれか1項以上に記載の方法。 - 複数の非ゼロ範囲が前記二次変換に適用可能であり、
前記複数の非ゼロ範囲のうちの1つの選択を示す値は、シーケンスパラメータセット、ピクチャパラメータセット、ピクチャヘッダ、スライスヘッダ、タイルグループヘッダ、符号化ツリーユニット(CTU)行、CTU、または符号化ユニットにおいて、前記ビットストリーム表現で信号通知される、
請求項16~26のいずれか1項以上に記載の方法。 - 前記変換を行うことは、前記映像の前記ブロックに基づいて前記ビットストリーム表現を生成することを含む、
請求項1~27のいずれか1項以上に記載の方法。 - 前記変換を行うことは、前記ビットストリーム表現から前記映像の前記ブロックを生成することを含む、
請求項1~27のいずれか1項以上に記載の方法。 - 映像符号化方法であって、
縮小寸法による二次変換が、映像のブロックの2つの隣接するサブブロックに適用可能であることを判定することであって、前記2つの隣接するサブブロックの各々は、M×Nの寸法を有し、MおよびNは正の整数であり、前記二次変換は、順方向一次変換と量子化ステップとの間で行われ、前記縮小寸法は、前記ブロックの寸法から縮小されたものである、判定することと、
前記判定することに基づいて前記映像の符号化表現を生成することと、
を含む方法。 - 前記縮小寸法は、前記2つの隣接するブロックの寸法に対応する、
請求項30に記載の方法。 - 前記2つの隣接するサブブロックの係数を2×M×N個の要素を有する一次元ベクトルに配列することを含む、
請求項30または31に記載の方法。 - 変換行列を使用して前記一次元ベクトルに前記二次変換を適用することにより、M×N個の変換要素を取得することを含み、
前記変換行列は、2×M×N個の要素の第1の寸法と、M×N個の要素の第2の寸法と、を有する、
請求項32に記載の方法。 - 前記M×N個の変換要素を前記2つの隣接するサブブロックの第1のサブブロック内に再配列することを含む、
請求項33に記載の方法。 - 前記2つの隣接するサブブロックの第2のサブブロックにおける要素をゼロに設定することを含む、
請求項34に記載の方法。 - 前記順方向一次変換および前記二次変換の両方は、サブブロックレベルで行われる、
請求項30~35のいずれか1項以上に記載の方法。 - 映像復号化方法であって、
縮小寸法による二次変換が、映像のブロックの2つの隣接するサブブロックに適用可能であることを判定することであって、前記2つの隣接するサブブロックの各々は、M×Nの寸法を有し、MおよびNは正の整数であり、前記二次変換は、逆量子化ステップと逆方向一次変換との間で行われ、前記縮小寸法は、前記ブロックの寸法から縮小されたものである、判定することと、
前記判定することに従って、前記映像の符号化表現を構文解析することで、前記映像の前記ブロックを生成することと、
を含む方法。 - 前記縮小寸法は、前記2つの隣接するブロックの寸法に対応する、
請求項37に記載の方法。 - 前記2つの隣接するサブブロックの第1のサブブロックの係数をM×N個の要素を有する一次元ベクトルに配列することを含む、
請求項37または38に記載の方法。 - 変換行列を使用して前記一次元ベクトルに前記二次変換を適用することにより、2×M×N個の変換要素を取得することを含み、
前記変換行列は、M×N個の要素の第1の寸法と、2×M×N個の要素の第2の寸法と、を有する、
請求項39に記載の方法。 - 前記2×M×N個の変換要素を前記2つの隣接するサブブロック内に再配列することを含む、
請求項40に記載の方法。 - M=N=4である、
請求項30~41のいずれか1項以上に記載の方法。 - 前記縮小寸法による前記二次変換は、低周波数非可分変換を含み、
前記低周波数は前記縮小寸法に対応する、
請求項1~42のいずれか1項以上に記載の方法。 - 処理装置と、これに命令を備えた非一時的メモリと、を含む映像システムの装置であって、
前記処理装置による実行時の前記命令は、前記処理装置に請求項1~43のいずれか1項に記載の方法を実施させる、
装置。 - 非一時的なコンピュータ可読媒体に記憶されたコンピュータプログラム製品であって、
請求項1~43のいずれか1項に記載の方法を実行するためのプログラムコードを含む、
コンピュータプログラム製品。
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