JP2023011591A - ジオメトリック分割を用いたインター予測のためのサイド情報信号通知方法 - 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、2018年11月6日出願の国際特許出願PCT/CN2018/114099号、2018年12月30日出願の国際特許出願PCT/CN2018/125956号、2019年1月10日出願の国際特許出願PCT/CN2019/071160、および2019年1月15日出願の国際特許出願PCT/CN2019/071747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。米国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。
ステップ1.1:空間的候補導出
ステップ1.2:空間的候補の冗長性チェック
ステップ1.3:時間的候補導出
ステップ2:追加候補挿入
ステップ2.1:双予測候補の作成
ステップ2.2:動きゼロ候補の挿入
(1)同じ参照ピクチャリスト、および同じ参照ピクチャインデックス(同じPOC)
(2)異なる参照ピクチャリストであるが、同じ参照ピクチャ(同じPOC)
空間的スケーリング
(3)同じ参照ピクチャリストであるが、異なる参照ピクチャ(異なるPOC)
(4)異なる参照ピクチャリスト、および異なる参照ピクチャ(異なるPOC)
参照ピクチャインデックスはデコーダに信号通知される。
{0,1,0},{1,0,1},{1,0,2},{0,0,1},{0,2,0},
{1,0,3},{1,0,4},{1,1,0},{0,3,0},{0,4,0},
{0,0,2},{0,1,2},{1,1,2},{0,0,4},{0,0,3},
{0,1,3},{0,1,4},{1,1,4},{1,1,3},{1,2,1},
{1,2,0},{0,2,1},{0,4,3},{1,3,0},{1,3,2},
{1,3,4},{1,4,0},{1,3,1},{1,2,3},{1,4,1},
{0,4,1},{0,2,3},{1,4,2},{0,3,2},{1,4,3},
{0,3,1},{0,2,4},{1,2,4},{0,4,2},{0,3,4}};
小さなMCブロック(すなわち、符号化ブロックの高さまたは幅が4に等しいか、または1つのCUがサブCUモードで符号化された場合)であり、その場合、2つの行/列のPNのみがPCに追加される。この場合、PNに対して重み係数{1/4,1/8}が使用され、PCに対して重み係数{3/4,7/8}が使用される。垂直(水平)方向に近傍のサブブロックの動きベクトルに基づいて生成されたPNに対して、PNの同じ行(列)におけるサンプルを、同じ重み係数でPCに加算する。
RDコストチェックを使用して、どの動きベクトル対候補を現在のCUの制御点動きベクトル予測(CPMVP)として選択するかを判定する。そして、候補リストにおけるCPMVPの位置を示すインデックスをビットストリームにおいて信号通知する。現在のアフィンCUのCPMVPを判定した後、アフィン動き推定を適用し、制御点動きベクトル(CPMV)を求める。次に、CPMVとCPMVPとの差をビットストリームにおいて信号通知する。
mv1=m ̄v1 ̄+mvd1+mvd0
mv2=m ̄v2 ̄+mvd2+mvd0
再構成ブロックに使用される近傍のブロックとは異なる。
a. 一例において、TPM候補は、ATMVP候補から導出されてもよい。
b. 一例において、TPM候補は、アフィン候補から導出されてもよい。
c. サブブロック候補(例えば、ATMVP)の場合、それは、複数の動き情報のセットを含んでもよく、各セットは、1つのサブブロックに対応する(例えば、ATMVPの場合、8×8、アフィンの場合、4×4)。1つの代表セットを正規の動き候補として扱い、これを使用してTPM候補を導出することができる。
i. 代表セットは、動き情報のセットが関連付けられたサブブロック位置に基づいて定義されてもよい。例えば、1つのブロックの左上、右上、左下、右下のサブブロックに関連付けられた動き情報を選択してもよい。
ii. M個の代表セットを選択することができ、例えば、Mを分割の数に設定する。一例において、各分割の中心サブブロックに関連付けられた動き情報を選択してもよい。
a. 一例において、各分割のための分割パターンおよび選択されたマージインデックスの表示の範囲は、拡大されてもよい。M個に分割された分割があり、N個の許容されるマージ候補があり、この表示の範囲は、現在の三角形設計においてM*N*(N-1)に等しいのではなく、M*N*Nとして定義されるとする。
b. 一例において、1つのフラグは、まず、1つの単一の正規の動き候補から複数の分割が予測されたかどうかを示すように信号通知されてもよい。
c. 一例において、1つの正規の動き候補から複数の分割を予測する場合、このような正規の動き候補を双予測された動き候補とすることが制限される。
i. 代替的に、2つの分割に、それぞれ正規の動き候補のList0動き情報およびList1動き情報を割り当ててもよい。
ii. 代替的に、重み付け領域に位置するサンプルについて、重み係数群は、異なる動き候補から2つの分割を予測する場合に使用される重み係数群と異なってもよい。一例において、平均値が常に使用される。
d. そのような方法は、従来のAMVPまたはマージまたはTPMに加えて、追加の符号化モードとして扱われてもよい。
a. 一例において、DMVR技術は、2つの分割の動き情報をブロック全体の動き情報として適用してもよい。
b. 一例において、BIOは、TPM予測の後に適用される。
c. 一例において、1つの分割がLXから単一予測され、他の分割がL(1-X)から双予測されるまたは予測される場合、リストL(1-X)における他の分割の動き情報を使用することで、DMVRまたはBIO技術を適用してもよい。
d. 一例において、微調整された動き情報を記憶してもよい。
e. 一例において、分割がLXから単一予測されたものである場合、LXにおける微調整された動き情報を記憶してもよい。
a. TPMにおける1つ以上の分割は、イントラ予測と組み合わされ得ることが提案される。例えば、TPM予測とイントラ予測とを重み付け加算することで、最終的な予測が得られる。
f. TPMに使用される1つ以上の参照ピクチャは、現在のピクチャであることが提案される。
a. 一例において、サブブロックに基づくマージ候補は、TPM符号化ブロックのリストに追加してもよい。
b. 一例において、1つのブロックがTPMで符号化されている場合であっても、アフィンモードを有効にしてもよい。
c. 代替的に、重み付け領域に位置するサブブロックを除くすべてのサブブロックに対して、単一予測を利用することが制限される。
d. 代替的に、1つの分割内の異なるサブブロックのすべての参照ピクチャが同じであることが制限される。
e. 1つのATMVP候補から1つまたは複数のTPM候補を導出することができ、例えば、1つの分割内の各サブブロックは、ATMVP候補のList0動き情報の動き情報を継承することができる。
f. サブブロックTPM符号化ブロックのマージリストは、サブブロックマージ候補リスト構築処理で使用されたのと同じ空間的ブロックおよび/または時間的ブロックをチェックしてもよい。
a. 一例において、1つのTPM候補は、任意の重み係数に関連付けられない。そのため、非重み付け領域に位置するサンプルの予測値を導出する場合、動き補償結果をそのまま使用する。重み付け領域に位置するサンプルについて、選択された重み係数群を利用する。
b. 代替的に、重み係数を継承する。代替的に、重み付け領域に位置するサンプルの最終予測値を生成する時に、対応する領域のTPM候補から導出された予測値に、継承された重み係数の1つを適用してもよい。
a. 一例において、2つの参照ピクチャは同じであることが必要である。
b. 一例において、各分割に対して、1つの参照ピクチャを割り当てることができる(例えば、現在の設計に従い、2つの分割に対して同じであってもよいし、異なってもよい)。一方、第3参照ピクチャおよび動きベクトルをさらに割り当ててもよい。
a. 一例において、現在の設計を使用する1つの第1の最終予測ブロックをまず生成することができる。別の参照ピクチャおよび動きベクトルに基づいて、単一予測を使用して第2の予測ブロックも生成される。そして、第1の最終予測ブロックと第2の予測ブロックとから、1つのブロックの最終予測ブロックを導出する。
b. 代替的に、まず、現在の設計を用いた1つの第1の最終予測ブロックを生成してもよい。2つの追加の参照ピクチャおよび動きベクトルに基づいて、双予測を使用して第2の予測ブロックも生成される。そして、第1の最終予測ブロックと第2の予測ブロックとから、1つのブロックの最終予測ブロックを導出する。
c. 代替的に、各分割に対して、まず双予測または多重仮説予測を適用する。そして、重み付け領域に対して、双/多重仮説予測による予測ブロックの重み付け結果を最終予測値として使用する。
a. 代替的に、OBMCは、重み付け領域に位置するサンプルについては無効にされるが、非重み付け領域に位置するサンプルについては有効にされてもよい。
a. 1つのブロックを4つの非正方形/非三角形の分割に分割することができる。一例において、一例を図29に示す。
b. 2つよりも多い非正方形/非三角形の分割がある場合、それらのうちの2つのみをインター符号化できるように制限される。
c. 2つの近傍の分割のエッジ付近に位置するサンプルに対して、ブレンド(例えば、2つの予測ブロックの重み付け平均)を適用することができる。
図29は、1つのブロック内の複数のジオメトリ分割の例を示す。
a. 一例において、マッピングは、構築されたマージ候補リストに依存してもよい。
b. 一例において、このマッピングは、マージ候補に関連付けられた符号化モードに依存してもよい。
a. 代替的に、ブロックがTPM符号化されている場合、マージフラグを通知しなくてもよい。
b. 代替的に、ブロックがインター符号化されている場合(例えば、ブロックがAMVPモードであるかまたはマージモードであるかを示すため)、マージフラグをさらに通知してもよい。
c. TPMは、非スキップモードに対してのみ許可されてもよい。
a. 代替的に、1つのブロックがマージモードで符号化されている場合、TPMフラグを通知しなくてもよい。
b. 代替的に、TPM使用フラグは、空間的または時間的に近傍のまたは非隣接ブロックから継承されてもよい。
a. 代替的に、分割パターンは、時間的ブロックから継承されてもよい。
b. 一例において、分割パターンは、動き情報とともに記憶される。1つの正規の動き候補から導出された各TPM候補について、該正規の動き候補に関連付けられた分割パターンも継承される。
i. この場合、TPM符号化ブロックは、近傍のTPM符号化ブロックから動き情報(または符号化モード)および分割パターンの両方を継承してもよい。
a. 一例において、1つのビットフラグは、TPM分割パターンを示すように別個に符号化されてもよい。
i. ビットを符号化するコンテキストを導出するために、近傍のブロックのTPM分割パターンを使用できる。
b. 一例において、各分割のための複数のマージインデックスは、別個に符号化されてもよい。
i. 代替的に、異なる分割のマージインデックス間の予測を利用してもよい。
c. 一例において、マージインデックスの符号化は、分割パターンのための符号化された1ビットフラグに依存してもよい。
d. 代替的に、マージインデックスは、まず符号化され(結合してまたは別個に)、分割パターンのための1つのビットフラグは、マージインデックスに基づいて符号化されてもよい。
a. 代替的に、このフラグは依然としてコンテキストで符号化されるが、このコンテキストはブロックの幅/高さに依存する。
b. 代替的に、このフラグは依然としてコンテキストで符号化されるが、コンテキストは符号化された深さ(例えば、4分木の深さ、2分木の深さ、および/または3分木の深さ)に依存する。
c. 代替的に、このフラグは依然としてコンテキストで符号化されるが、このコンテキストは、ブロックの幅/高さ、例えばブロックの形状(例えば、正方形または非正方形)および/またはブロックの幅と高さの比(例えば、1に等しい、1/4に等しい、または4に等しい、1/2または2に等しい)などに依存する。
d. 代替的に、このフラグは依然としてコンテキストで符号化されるが、このコンテキストは、1つのブロック内の左上位置の隣にあるとは限らない近傍のブロックの符号化された情報に依存する。ブロックの幅および高さをそれぞれWおよびHで表し、(0,0)は、現在のブロックにおける左上のサンプルの座標である。
i. 一例において、上側近傍のブロックは、(W/2、-1)、(W/2-1、-1)、(W-1、-1)として定義されてもよい。
ii. 一例において、左側近傍のブロックは、(-1,H/2),(-1,H/2-1),(-1,H-1)として定義してもよい。
iii. コンテキスト選択において使用され得る、上側および左側近傍のブロックのいくつかの組み合わせが、図30に示される。
iv. 一例において、上側近傍のブロックのみを選択してもよい。代替的に、このような場合は、ブロックの幅と高さの比が閾値よりも大きい(例えば、1または2)場合に有効になる。
v. 一例において、左側近傍のブロックのみを選択してもよい。代替的に、このような場合は、ブロックの高さと幅との比が閾値よりも大きい(例えば、1または2)場合に有効になる。
図30は、TPMフラグのコンテキスト選択に使用される近傍のブロックの例を示す。左上の例(a)は、(W/2、-1)、(-1、H/2)である。右上の例(b)は、(W/2-1,-1)、(-1,H/2-1)である。左下の例(c)は、(0,-1)、(-1,H/2-1)である。右下の例(d)は、(W-1,-1)、(-1,H/2-1)である。
a. 一例において、2つのインデックスに関連付けられた2つのTPM候補が同じ正規の動き候補からのものであるかどうかに基づいて、コード名を割り当ててもよい。
i. 一例において、以下が発生する場合、コード名C(a0,a1)は、C(b0,b1)よりも小さくてもよい。
1. a0に等しいインデックスを有するTPM候補およびa1に等しいインデックスを有するTPM候補は、異なる正規の動き候補から導出され、b0に等しいインデックスを有するTPM候補およびb1に等しいインデックスを有するTPM候補は、同じ正規の動き候補から導出される。
b. 一例において、2つのインデックスに関連付けられた2つのTPM候補が、同じ予測方向(または参照ピクチャリスト)からのものであるかどうかに基づいて、コード名を割り当ててもよい。
i. 一例において、以下が発生する場合、コード名C(a0,a1)は、C(b0,b1)よりも小さくてもよい。
1. a0に等しいインデックスを有するTPM候補およびa1に等しいインデックスを有するTPM候補は、2つの予測方向からのものであり、b0に等しいインデックスを有するTPM候補およびb1に等しいインデックスを有するTPM候補は、同じ予測方向からのものである。
a. 一例において、一方はイントラ符号化され、他方はインター符号化される。
b. 別の例において、1つはマージ符号化され、他方はAMVP符号化される。
a. 一例において、クロマブロックの場合、幅または高さのいずれかが閾値(例えば、2)以下であるかどうかを判断する。
a. 一例において、MおよびNは8,16に設定される。
b. 代替的に、カラーフォーマットが4:2:0である場合、無効にされる。
c. 一例において、幅または高さのいずれか一方または幅および高さの両方を有するブロックが閾値Lよりも大きい(または等しい)場合、TPMは無効にされてもよい。
vi. 一例において、Lは64である。
d. 一例において、幅または高さのいずれか一方または両方または幅および高さの両方を有するブロックが、閾値Lよりも小さい(または等しい)場合、上記方法は無効にされてもよい。
vii. 一例において、Lは4または8である。
e. 一例において、それは、幅/高さまたは高さ/幅が閾値Lよりも大きい、例えば、Lが16である場合、無効にされる。
f. 閾値Lは、予め規定されてもよく、またはSPS/PPS/ピクチャ/スライス/タイルグループ/タイルレベルで信号通知されてもよい。
g. 代替的に、閾値は、ブロックサイズ、ピクチャタイプ、時間層インデックス等の特定の符号化された情報に依存してもよい。
a. 一例において、輝度ブロックのサイズがN×MまたはL×Nに等しい(例えば、Nが4に等しい)場合、TPMは、この輝度ブロックのために有効にされてもよいが、しかしながら、クロマブロックのために無効にされてもよく、例えば、4:2:0のカラーフォーマットのために有効にされてもよい。
b. 一例において、1つの色成分に対して無効にされた場合、1つの分割、例えば第1の分割の動き情報または予測モードに基づいて、関連する予測ブロックを導出することができる。
c. 一例において、1つの色成分に対して無効にされた場合、2つの分割の動き情報に基づいて、関連する予測ブロックを直接導出することができる。
viii. 一例において、2つの分割の動き情報は、双予測動きベクトルに形成されてもよく、例えば、第1の分割の場合、Mv1、第2の分割の場合、Mv2は、異なる方向からの動きベクトルを有する。
ix. 一例において、2つの分割の動き情報は、1つの単一予測動きベクトルに形成されてもよく、例えば、第1の分割のMv1および第2の分割のMv2は、同じ方向からの動きベクトルを有し、また、分割Aの一方の動きベクトルを分割Bの他方の参照ピクチャに対してスケーリングし、分割Bの動きベクトルと分割AのスケーリングされたMVの平均値を使用してもよい。
x. 一例において、2つの分割の動き情報を1つの双予測動きベクトルに形成することができ、例えば、第1の分割のためのMv1および第2の分割のためのMv2は、同じ方向からの動きベクトルを有し、分割Aの1つの動きベクトルを別の参照ピクチャに別の方向にスケーリングすることができ、分割Bの動きベクトルおよび分割AのスケーリングされたMVを使用してもよい。
xi. 上記例において、動き情報は、色フォーマットに基づいてさらにスケーリングされてもよい。
a. 一例において、幅または高さのいずれか一方または幅および高さの両方を有するブロックが、閾値Lまたは幅*高さよりも大きい(または等しい)場合、上記方法は無効にされてもよい。
i. 一例において、Lは、64、4096である。
b. 一例において、幅若しくは高さのいずれか、または幅と高さの両方、または幅*高さの両方を有するブロックが、閾値Lよりも小さい(または等しい)場合、上記方法は無効にされてもよい。
i. 一例において、Lは、4または8、64である。
c. 閾値Lは、予め規定されてもよく、またはSPS/PPS/ピクチャ/スライス/タイルグループ/タイルレベルで信号通知されてもよい。
d. 代替的に、閾値は、ブロックサイズ、ピクチャタイプ、時間層インデックス等の特定の符号化された情報に依存してもよい。
e. 一例において、TPMを適用するかどうかは、ブロックの幅/高さ、例えば形状(例えば正方形であるかまたは非正方形である)および/またはブロックの幅と高さとの間の比率(例えば1、1/4または4、1/2または2)に依存する。
f. TPMをスキップ/マージモードとは異なるモードとして扱うことが提案される。従って、1つのブロックに対してTPMが有効にされるとき、関連するマージフラグは偽であると信号通知される。
a. MMVD、サブブロックマージリスト、TPM、MHIntra
b. MMVD、サブブロックマージリスト、MHIntra、TPM
c. その他の順序
a. 一例において、この順番は、低遅延チェックフラグに依存してもよい。
b. 一例において、この順序は、前述の符号化された情報に依存してもよい。
c. 一例において、この順番は、1つのブロックの次元に依存してもよい。
a. 一例において、関連するAMVR情報は、デフォルト値、即ち、1/4画素に設定される。
b. 代替的に、近傍のブロックは、異なるスライス/タイルに位置するブロックとして扱われる。
c. 一例において、近傍のブロックが異なる領域に位置する場合(例えば、一般的には64×64に設定される映像処理データユニット)、このようなブロックは、上述したのと同様に処理される。
a. 一例において、関連するAMVR情報は、デフォルト値、即ち、1/4画素に設定される。
b. 代替的に、近傍のアフィン符号化ブロックを、異なるスライス/タイルに位置するブロックとして扱う。
c. 一例において、近傍のアフィン符号化されたアフィン符号化ブロックが異なる領域(例えば、一般的には64×64に設定される映像処理データユニット)に位置する場合、このようなブロックは、上述したものと同様に扱われる。
a. 情報はalf_ctb_flagを含む。
b. 情報はqt_split_cu_flagを含む。
c. 情報はmtt_split_cu_flagを含む。
d. 情報はmtt_split_cu_flagを含む。
e. 情報はcu_skip_flagを含む。
f. 情報はamvr_modeを含む。
g. 情報はmerge_subblock_flagを含む。
h. 情報はmerge_triangle_flagを含む。
i. 情報はinter_afine_flagを含む。
j. 情報はu_skip_flag,pred_mode_flag,pcm_flag,intra_luma_ref_idx,intra_luma_mpm_flag,intra_luma_mpm_idx,intra_luma_mpm_remainder,intra_chroma_pred_mode,merge_flag,inter_pred_idc,inter_affine_flag,cu_affine_type_flag,ref_idx_l0,mvp_l0_flag,ref_idx_l1 mvp_l1_flag,amvr_flag,amvr_4pel_flag,gbi_idx,cu_cbf,mmvd_flag,mmvd_merge_flag,などを含む。
a. 一例において、cu_skip_flagのために、図25においてA3およびB3で示される2つの近傍のブロックの情報を使用する代わりに、図42における2つの他のブロック(例えば、A1およびB1)を利用してもよい。
b. 代替的に、近傍のブロックが現在のCTU/CTUの行/領域/映像データ処理ユニットまたはスライス/タイル/タイルグループ/ピクチャ境界等の他の映像ユニットの外側にある場合、このような近傍のブロックからの近傍の情報は、構文解析処理での使用が許可されない。
c. 代替的に、近傍のブロックが現在のCTU/CTUの行/領域/映像データ処理ユニットまたは他の映像ユニット、例えばスライス/タイル/タイルグループ/ピクチャ境界の外側にある場合、このような近傍のブロックからの近傍の情報を利用不可能として構文解析処理で利用することができる。
d. 代替的に、近傍のブロックが現在のCTU/CTUの行/領域/映像データ処理ユニットまたは他の映像ユニット、例えば、スライス/タイル/タイルグループ/ピクチャ境界の外側にある場合、このような近傍のブロックからの近傍の情報をデフォルト値に設定し、構文解析処理において利用してもよい。
e. 代替的に、近傍のブロックが現在のCTU/CTUの行/領域/映像データ処理ユニットまたは他の映像ユニット、例えばスライス/タイル/タイルグループ/ピクチャ境界の外側にある場合、現在のCTU/CTUの行/領域/映像データ処理ユニットにある他の1つ以上の近傍のブロック、または他の映像ユニット、例えばスライス/タイル/タイルグループ/ピクチャ境界からの近傍の情報を構文解析処理において代替として利用してもよい。
a. 一例において、図2のA1およびB1に由来する近傍の要素は、全ての構文要素のコンテキストモデリングに使用される。
b. 一例において、図2のA0およびB0からの近傍の要素は、すべての構文要素のコンテキストモデリングに使用される。
c. 一例において、図2のA1およびB2に由来する近傍の要素は、全ての構文要素のコンテキストモデリングに使用される。
d. 一例において、図2のA0およびB1に由来する近傍の要素は、全ての構文要素のコンテキストモデリングに使用される。
e. 一例において、図2のA0およびB2に由来する近傍の要素は、すべての構文要素のコンテキストモデリングに使用される。
f. 一例において、図2のA0およびA1に由来する近傍の要素は、全ての構文要素のコンテキストモデリングに使用される。
g. 一例において、図2のA1およびB0からの近傍の要素は、すべての構文要素のコンテキストモデリングに使用される。
h. 一例において、図2のB0およびB1に由来する近傍の要素は、全ての構文要素のコンテキストモデリングに使用される。
i. 一例において、図2のB0およびB2に由来する近傍の要素は、全ての構文要素のコンテキストモデリングに使用される。
j. 一例において、図2のB1およびB2に由来する近傍の要素は、全ての構文要素のコンテキストモデリングに使用される。
k. 一例において、1つの近傍の要素のみが、すべての構文要素のためのコンテキストモデリングにおいて使用される。
a. 代替的に、現在のCTU行またはCTUとは異なるCTU行またはCTUにおける近傍のブロックからの近傍の要素は、コンテキストモデリングにおいて使用されなくてもよい。
b. 一例において、近傍の要素が、CTU行またはCTUにおける現在のCTU行またはCTUと異なる近傍のブロックからのものである場合、該隣接要素は、利用不可能であると見なされる。
c. 一例において、近傍の要素が、現在のCTU行またはCTUとは異なるCTU行またはCTUにおける近傍のブロックからのものである場合、デフォルト値が使用される。
d. 一例において、近傍の要素が、現在のCTU行またはCTUとは異なるCTU行またはCTU内の近傍のブロックに由来するものである場合、別の隣接する素子が、現在のCTU行またはCTUとは異なるCTU行またはCTU内の別の近傍のブロックに由来するものであるとして、近傍の要素トを置き換えるべきである。
e. 一例において、近傍の要素が、現在のCTUの行またはCTUとは異なるCTUの行またはCTUにおける近傍のブロックからのものである場合、同じCTUの行またはCTU内にあるN(N>0)の代替の近傍の要素を、1つの利用可能な近傍の要素が見つかるまで、またはN個の近傍の要素すべてが利用不可能となるまで、順にさらにチェックしてもよい。例えば、Nは、1、2、3、または4に等しくてもよい。
a. 一例において、pred_mode_flagのコンテキストモデリングは、以下の方法から導出される。
c. 上記のsyntax pred_mode_flagは、その他の構文要素に置き換えられてもよい。
d. 一例において、1つの近傍のブロックが利用不可能である場合、コンテキストを導出するとき、近傍のブロックはインター符号化されたものとして扱われる。
e. 一例において、1つの近傍のブロックが利用不可能である場合、コンテキストを導出するとき、それはイントラ符号化されたものとして扱われる。
f. 一例において、1つの近傍のブロックが利用不可能である場合、コンテキストを導出するとき、近傍のブロックはインターイントラ符号化されたものとして扱われる。
g. 一例において、1つの近傍のブロックが現在のブロックと同じCTU行にない場合、コンテキストを導出するとき、それはインター符号化されたものとして扱われる。
h. 一例において、1つの近傍のブロックが現在のブロックと同じCTU行にない場合、コンテキストを導出するとき、それはイントラ符号化されたものとして扱われる。
i. 一例において、1つの近傍のブロックが現在のブロックと同じCTU行にない場合、コンテキストを導出するとき、それをインターイントラ符号化(結合されたイントラインター予測モードとしても知られる)として扱われる。
5.1 実施形態#1
sizeTh2=(MaxBtSizeY==128)?1024:((MaxBtSizeY==64)?512:256) (9-19)sizeTh1=(MaxBtSizeY==128)?128:64 (9-20)sizeC=cbWidth*cbHeight (9-21)
を含む。
この符号化表現に使用されるコンテキスト符号化モードを判定すること(6102)と、
この判定に基づいてこの変換を行うこと(6104)と、を含む。
ctx=A1 is intra?1:0;ctx +=B1 is intra?1:0
のように導出され、A1は左下の近傍のブロックであり、B1は右上の近傍のブロックである、案18に記載の方法。
ctx=(A1 is intra)| |(B1 is intra)?1:0
のように導出され、A1は左下の近傍のブロックであり、B1は右上の近傍のブロックである、案18に記載の方法。
ctx=A1 is intra or inter-intra?1:0;ctx +=B1 is intra or inter-intra?1:0;
のように導出され、A1は左下の近傍のブロックであり、B1は右上の近傍のブロックである、案18に記載の方法。
ctx=(A1 is intra or inter-intra)| |(B1 is intra or inter-intra)?1:0;
のように導出され、A1は左下の近傍のブロックであり、B1は右上の近傍のブロックである、案18に記載の方法。
Claims (39)
- 映像処理方法であって、
映像の映像ブロックと前記映像の符号化表現との間で変換を行うことであって、前記映像ブロックは、第1の予測分割を含むジオメトリ分割モードの分割パターンに基づいて、
複数の予測分割に分割される、変換を行うこと、を含み、
前記符号化表現は、複数の構文要素を含み、前記複数の構文要素のうちの1つの構文要素が前記分割パターンに対応し、他の構文要素が前記複数の予測分割のためのマージインデックスに対応する、
方法。 - 前記分割パターンは、1つのビットフラグを使用して信号通知される、
請求項1に記載の方法。 - 前記1つのビットフラグのコンテキスト符号化のために、近傍の映像ブロックの近傍の分割パターンを使用する、
請求項2に記載の方法。 - 前記複数のマージインデックスが、複数の予測分割の各々に対して信号通知される、
請求項1~3のいずれかに記載の方法。 - 前記複数の予測分割のための前記複数のマージインデックスが、予測符号化を使用して信号通知される、
請求項1~3のいずれかに記載の方法。 - 前記マージインデックスを信号通知するために使用される符号化方式は、前記分割パターンを信号通知するために使用される符号化方式に依存する、
請求項1に記載の方法。 - 前記分割パターンを信号通知するために使用される符号化方式は、前記マージインデックスを信号通知するために使用される符号化方式に依存する、
請求項1に記載の方法。 - 前記変換は、前記符号化表現から前記複数の構文要素を構文解析することを含む、
請求項1に記載の方法。 - 映像処理方法であって、
映像の映像ブロックと前記映像の符号化表現との間での変換がジオメトリ分割モードに基づいており、前記映像ブロックは、第1の予測分割を含む分割パターンに基づいて、複数の予測分割に分割されていることを判定することと、
前記判定に基づいて前記変換を行うことと、を含み、
前記映像ブロックの前記ジオメトリ分割モードは、コンテキストが前記映像ブロックの符号化条件に依存するコンテキストベースの符号化を使用した符号化表現で信号通知される、
方法。 - 前記符号化条件は、前記映像ブロックの高さまたは幅、または前記高さと前記幅との比に対応する、
請求項9に記載の方法。 - 前記コンテキストは、分割ツリーにおける前記映像ブロックの符号化された深さに依存する、
請求項9に記載の方法。 - 前記符号化条件は、近傍のブロックの符号化された情報に対応する、
請求項9に記載の方法。 - 前記映像ブロックは、幅Wおよび高さHを有し、前記映像ブロックの左上のサンプル位置は、(0,0)として表され、前記近傍のブロックは、位置(W/2、-1)、(W/2-1、-1)、または(W-1,-1)にある上側近傍のブロックに対応する、
請求項12に記載の方法。 - 前記コンテキストは、前記幅と前記高さとの間の比が閾値よりも大きい場合に、前記上側近傍のブロックによって完全に判定される、請求項13に記載の方法。
- 前記映像ブロックは、幅Wおよび高さHを有し、前記映像ブロックの左上のサンプル位置が(0,0)として表され、前記近傍のブロックが、位置(-1,H/2),(-1,H/2-1),(-1,H-1)における左側近傍のブロックに対応する、
請求項13に記載の方法。 - 前記コンテキストは、前記高さと前記幅との間の比が閾値よりも大きい場合に、前記左側近傍のブロックによって完全に判定される、
請求項15に記載の方法。 - 前記コンテキストは、前記上側近傍のブロックと左側近傍のブロックとの組み合わせに依存する、
請求項13および15に記載の方法。 - 映像処理方法であって、
映像の映像ブロックと前記映像の符号化表現との間で変換を行うことであって、前記映像ブロックは、第1の予測分割を含むジオメトリ予測モードの分割パターンに基づいて、複数の予測分割に分割される、変換を行うこと、を含み、
候補リストの2つの候補インデックスエントリには、前記符号化表現における1つのコード名が割り当てられ、
前記符号化表現のフォーマットは、前記映像の1つのセグメントにわたって前記コード名の割り当てを変更することを可能にする、
方法。 - 前記映像の前記セグメントは、前記映像ブロック、映像符号化ツリーユニット、または映像タイル、または映像ピクチャ、または映像シーケンスに対応する、
請求項18に記載の方法。 - 前記2つの候補インデックスエントリが、同じ正規の動き候補からの2つの候補に対応するかどうかに基づいて、前記割り当てを変更する、
請求項18または19に記載の方法。 - 前記割り当ては、異なる正規の動き候補から導出された候補を表す第1の候補インデックス対に割り当てられた第1のコード名が、同じ正規の動き候補から導出された候補を表す第2の候補インデックス対に割り当てられた第2のコード名よりも小さくなるように選択される、
請求項20に記載の方法。 - 前記2つの候補インデックスエントリが、同じ予測方向からの2つの候補に対応するか、または同じ参照ピクチャリストからの2つの候補に対応するかに基づいて、前記割り当てを変更する、請求項18または19に記載の方法。
- 前記割り当ては、異なる予測方向を有する候補を表す第1の候補インデックス対に割り当てられた第1のコード名が、同じ予測方向を有する候補を表す第2の候補インデックス対に割り当てられた第2のコード名よりも小さくなるように選択される、
請求項20に記載の方法。 - 前記ビットストリーム表現信号における1つの表示は、前記映像ブロックのために前記ジオメトリ分割モードを使用する、
請求項1~23のいずれかに記載の方法。 - 前記表示は、シーケンスパラメータセットレベル、またはピクチャパラメータセットレベル、または映像パラメータセットレベル、またはピクチャヘッダ、またはスライスヘッダ、またはタイルグループヘッダ、または符号化ツリーユニットレベルである、
請求項24に記載の方法。 - 前記映像ブロックがサイズ条件を満たす場合に、前記ジオメトリ分割モードを有効にする、
請求項1~25のいずれかに記載の方法。 - 前記サイズ条件は、サイズが閾値よりも大きい前記映像ブロックがある場合に、前記ジオメトリ分割モードを使用することを指定する、
請求項26に記載の方法。 - 前記サイズ条件は、前記映像ブロックのサイズが閾値未満である場合に、前記ジオメトリ分割モードを使用することを指定する、
請求項26に記載の方法。 - 前記閾値は、シーケンスパラメータセットまたはピクチャパラメータセットまたはピクチャまたはスライスまたはタイルグループまたはタイルレベルで、前記符号化表現で信号通知される、
請求項27~28に記載の方法。 - 前記サイズは、前記映像ブロックに関連付けられたピクチャタイプまたは時間層インデックスの関数である、
請求項27~28のいずれかに記載の方法。 - 予め規定された幅対高さの比を有する映像ブロックがある場合に、ジオメトリ分割モードを変換に使用する、
請求項1~30のいずれかに記載の方法。 - 前記ジオメトリ分割モードは、三角形分割モードを含む、
請求項1~31のいずれかに記載の方法。 - 前記変換は、前記映像を前記符号化表現に符号化することを含む、
請求項1~32のいずれかに記載の方法。 - 前記変換は、前記符号化表現を復号化して前記映像の画素値を生成することを含む、
請求項1~32のいずれかに記載の方法。 - 前記復号化は、前記符号化表現の構文要素を構文解析することを含む、
請求項34に記載の方法。 - 請求項1~35の1項以上に記載の方法を実装するように構成された処理装置を備える映像復号化装置。
- 請求項1~35の1項以上に記載の方法を実装するように構成された処理装置を備える映像符号化装置。
- コンピュータコードが記憶されたコンピュータプログラム製品であって、前記コードが処理装置により実行されることで、前記処理装置に、請求項1~35のいずれかに記載の方法を実装させる、
コンピュータプログラム製品。 - 本明細書に記載の方法、装置またはシステム。
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