JP5964422B2 - ピクセル分類によるオフセット調整を利用するビデオ符号化方法及びその装置、並びに該ビデオ復号化方法及びその装置 - Google Patents
ピクセル分類によるオフセット調整を利用するビデオ符号化方法及びその装置、並びに該ビデオ復号化方法及びその装置 Download PDFInfo
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Description
Class = 0;
for i, j ∈ Ω
if Rec(i, j) < Rec(x, y) then Class ++
if Rec(i, j) < Rec(x, y) then Class --
現在復元ピクセルRec(x,y)のx及びyが、それぞれ水平座標及び垂直座標を示し、現在復元ピクセルRec(x,y)に隣接する隣接ピクセルRec(i,j)のi及びjが、それぞれ水平座標及び垂直座標を示す。Ωは、現在復元ピクセルとの比較対象になる隣接ピクセルRec(i,j)が位置する空間範囲を示す。すなわち、<プロセス1>によれば、現在復元ピクセルのRec(x,y)のエッジクラスClassは、隣接ピクセルRec(i,j)の個数によって決定される。所定空間範囲内に位置する隣接ピクセルRec(i,j)のうち、現在復元ピクセルRec(x,y)よりピクセル値が大きい隣接ピクセルRec(i,j)の個数によって、エッジクラスClassが増加し、現在復元ピクセルRec(x,y)よりピクセル値が小さい隣接ピクセルRec(i,j)の個数によって、エッジクラスClassが減少する。
(i, j) ∈ Ω, but (i, j) ≠ (x, y)
x-M ≦ i ≦ x+M, & y-M ≦ j ≦ y+M
Mは、現在復元ピクセルから隣接ピクセルまでの最大水平/垂直距離を示す。従って、最大隣接ピクセル範囲は、現在復元ピクセル周囲に位置する最大(4M^2+4M)個の隣接ピクセルを含んでもよい。その場合、エッジクラスClassの範囲は、最小(4M^2+4M)から最大(4M^2+4M)の範囲まで可能である。エッジクラスClassの範囲のうち中央値は、現在復元ピクセルがエッジピクセルではないエッジ周囲に位置するピクセルであるということを示すことができる。隣接ピクセル範囲Ω内の隣接ピクセルの個数は、エッジタイプによって増加したり、あるいは減少する。演算量を縮小させるためには、Mが1であることが望ましい。
(i, j) ∈ Ω, but (i, j) ≠ (x, y)
x-M ≦ i ≦ x+M, & j = y
隣接ピクセル範囲Ωのタイプ及び大きさは、範囲内ピクセルが形成する垂直エッジ、水平エッジ、対角エッジ、最高点(strict maximum)、最低点(strict minimum)のようなエッジタイプによって決定される。エッジクラス値は、エッジを構成するピクセルであるか、エッジ周囲に位置するピクセルであるかということを示す。従って、エッジタイプ及びエッジクラスの組み合わせによって、エッジを構成するピクセル値を修正するためのオフセットが決定されるので、エッジタイプ及びエッジクラスの組み合わせによって、ピクセルグループが定義される。
(1) IF(X0>X1 and X0<X2) then Class = 2
(2) IF(X0>X1 and X1==X2) or (X0==X1 and X1>X2) then Class = 1;
(3) IF(X0==X1 and X1==X2) or (X0==X1 and X1==X2) then Class = 0;
(4) IF(X0<X1 and X1==X2) or (X0==X1 and X1<X2) then Class = -1;
(5) IF(X0<X1 and X0<X2) then Class = -2;
<プロセス2>によれば、それぞれ現在復元ピクセルX0が、(1)エッジの極大点、(2)凸型エッジのピクセル、(3)エッジ部分ではないピクセル、(4)凹型エッジのピクセル、(5)エッジの極小点である場合、当該エッジクラスが決定される。エッジクラス値が0である場合、オフセット値が0である可能性が高いので、復元ピクセルのエッジクラスが符号化されないこともある。
(i)SAO技法を利用しない場合のオフセットタイプは、−1;
(ii)垂直方向の3ピクセルから構成されたエッジタイプのオフセットタイプは、0;
(iii)水平方向の3ピクセルから構成されたエッジタイプのオフセットタイプは、1;
(iv)135°対角方向の3ピクセルから構成されたエッジタイプのオフセットタイプは、2;
(v)45°対角方向の3ピクセルから構成されたエッジタイプのオフセットタイプは、3;
(vi)ピクセル値バンドタイプのオフセットタイプは、4
前述の(ii)オフセットタイプが0である場合、エッジクラスは{−2,−1,1,2}に符号化される。エッジクラス0は、符号化される必要がないので、レングスは、4である。前述の(vi)オフセットタイプが4であり、ピクセル値バンドの個数が32である場合、レングスは、32である。
Offset[i] - Offset_prediction[i], O ≦i≦ Length-1
すなわち、<オフセット予測値>により、同一のレングスLengthを有する現在ブロックと、最隣接ブロックとの間で、エッジクラスi(または、ピクセル値バンド)ごとに、現在ブロックオフセット値(Offset[i])と最隣接ブロックのオフセット値(Offset_prediction[i])との差値(Offset[i]−Offset_prediction[i])だけが符号化されてシグナリングされる。エッジクラス(または、ピクセル値バンド)iが変更されるたびに、当該エッジクラス(または、ピクセル値バンド)に対する予測差分値がシグナリングされる。
Value_to_be_encoded[i] = Offset[i] - F(Offset_prediction[i]);
wherein F(x) = A*x + B;
ここでiは、レングスの範囲内で、現在エッジクラス(ピクセル値バンド)であり、クロマブロックが参照するルマブロックのオフセット値(Offset_prediction[i])を基にして決定された予測値(F(Offset_prediction[i]))と、クロマブロックのオフセット値(Offset[i])との誤差値(Value_to_be_encoded[i])が、ビデオ符号化装置10及びビデオ復号化装置20間でシグナリングされる。
=max(MinTransformSize,RootTuSize/(2^MaxTransformSizeIndex) (1)
現在符号化単位で可能な最小変換単位サイズ「CurrMinTuSize」と比較し、変換単位分割情報が0である場合の変換単位サイズである「RootTuSize」は、システム上採択可能な最大変換単位サイズを示すことができる。すなわち、数式(1)によれば、「RootTuSize/(2^MaxTransformSizeIndex)」は、変換単位分割情報が0である場合の変換単位サイズである「RootTuSize」を最大変換単位分割情報に相応する回数ほど分割した変換単位サイズであり、「MinTransformSize」は、最小変換単位サイズであるので、それらのうち小さい値が、現在現在符号化単位で可能な最小変換単位サイズ「CurrMinTuSize」でもある。
すなわち、現在予測モードがインターモードであるならば、変換単位分割情報が0である場合の変換単位サイズである「RootTuSize」は、最大変換単位サイズ及び現在予測単位サイズのうち、小さい値に設定される。
すなわち、現在予測モードがイントラモードであるならば、変換単位分割情報が0である場合の変換単位サイズである「RootTuSize」は、最大変換単位サイズ及び現在パーティション単位サイズのうち、小さい値に設定される。
Claims (4)
- ビデオ復号化方法において、
現在ブロックのオフセットパラメータが隣接ブロックのオフセットパラメータによって決定されるか否かを示すオフセット併合情報を、受信したビットストリームからパージングする段階と、
前記オフセット併合情報によって前記現在ブロックのオフセットパラメータが前記隣接ブロックのオフセットパラメータから決定される場合、前記隣接ブロックのオフセットパラメータを用いて、前記現在ブロックのオフセットパラメータを決定する段階と、
前記オフセット併合情報によって前記現在ブロックのオフセットパラメータが前記隣接ブロックのオフセットパラメータから決定されない場合、複数のオフセット値及びエッジ方向情報を前記ビットストリームから獲得する段階と、
複数のオフセット値のうち現在サンプルのためのオフセットを用いて、前記現在サンプルのサンプル値を補償する段階と、を含み、
オフセットタイプ情報がエッジオフセットタイプ及びバンドオフセットタイプのうち一つを示す場合、前記現在ブロックについての前記複数のオフセット値の絶対値が前記ビットストリームから獲得され、前記複数のオフセット値の絶対値が0でない場合、前記複数のオフセット値の符号情報が前記ビットストリームからさらに獲得され、
前記オフセットタイプ情報が前記エッジオフセットタイプを示す場合、前記現在ブロックについてのエッジ方向情報がさらに決定され、前記現在ブロックのサンプルのうち前記現在サンプルのためのオフセットは、前記現在サンプルのサンプル値が周辺サンプルのサンプル値に比べて大きいか否かによって決定され、
前記オフセットタイプ情報が前記バンドオフセットタイプを示す場合、前記現在ブロックのサンプルのうち前記現在サンプルのためのオフセットは、複数のバンドのうち前記現在サンプルが含まれるバンドに対応される、
ことを特徴とするビデオ復号化方法。 - 前記オフセット併合情報によって前記現在ブロックのオフセットパラメータが前記隣接ブロックのオフセットパラメータから決定される場合、前記ビットストリームから前記現在ブロックのオフセットパラメータをパージングしない、
ことを特徴とする請求項1に記載のビデオ復号化方法。 - 前記エッジ方向情報は、前記現在ブロックに含まれたエッジ方向の角度が0°、45°、90°、135°のうち一つであることを示す、
ことを特徴とする請求項1に記載のビデオ復号化方法。 - ビデオ復号化装置において、
現在ブロックのオフセットパラメータが隣接ブロックのオフセットパラメータによって決定されるか否かを示すオフセット併合情報を、受信したビットストリームからパージングする受信部と、
前記オフセット併合情報によって前記現在ブロックのオフセットパラメータが前記隣接ブロックのオフセットパラメータから決定される場合、前記隣接ブロックのオフセットパラメータを用いて前記現在ブロックのオフセットパラメータを決定するオフセット併合部と、
複数のオフセット値のうち現在サンプルのためのオフセットを用いて、前記現在サンプルのサンプル値を補償するサンプル補償部と、を備え、
前記オフセット併合情報によって前記現在ブロックのオフセットパラメータが前記隣接ブロックのオフセットパラメータから決定されない場合、前記受信部は前記複数のオフセット値を前記ビットストリームから獲得し、
オフセットタイプ情報がエッジオフセットタイプ及びバンドオフセットタイプのうち一つを示す場合、前記受信部は、前記現在ブロックについての前記複数のオフセット値の絶対値を前記ビットストリームから獲得し、前記複数のオフセット値の絶対値が0でない場合、前記複数のオフセット値の符号情報を前記ビットストリームからさらに獲得し、
前記オフセットタイプ情報が前記エッジオフセットタイプを示す場合、前記受信部は、前記現在ブロックについてのエッジ方向情報をさらに決定し、前記サンプル補償部は、前記現在ブロックのサンプルのうち前記現在サンプルのためのオフセットを、前記現在サンプルのサンプル値が周辺サンプルのサンプル値に比べて大きいか否かによって決定し、
前記オフセットタイプ情報が前記バンドオフセットタイプを示す場合、前記現在ブロックのサンプルのうち前記現在サンプルのためのオフセットは、複数のバンドのうち前記現在サンプルが含まれるバンドに対応される、
ことを特徴とするビデオ復号化装置。
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