JP5996663B2 - イントラpcm(ipcm)及びロスレスコーディングモード映像デブロッキング - Google Patents
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Description
空間又は時間予測の結果、コーディングされるべきブロックに関する予測ブロックが得られる。残差データは、コーディングされるべきオリジナルのブロックと予測ブロックとの間のピクセル差分を表す。インターコーディングされるブロックは、予測ブロックを形成する基準サンプルのブロックを指し示す動きベクトル、及びコーディングされたブロックと予測ブロックとの間の差分を示す残差データにより符号化される。イントラコーディングされるブロックは、イントラコーディングモード及び残差データにより符号化される。さらなる圧縮のために、残差データは、ピクセル領域から変換領域に変換することができ、その結果残差変換係数が得られ、それらは量子化することができる。量子化された変換係数は、最初は二次元配列で配置され、変換係数の一次元ベクトルを生成するために走査することができる。次に、さらなる圧縮を達成させるためにエントロピーコーディングを適用することができる。
本開示の一例では、映像データをコーディングする方法は、映像データの複数のブロックをコーディングすることであって、映像データの複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックは、IPCMコーディングモード及び予測を使用するロスレスコーディングモードのうちの1つを備えるコーディングモードを用いてコーディングされることと、コーディングモードを用いてコーディングされた少なくとも1つのブロックに関するゼロでない量子化パラメータ(QP)を割り当てることと、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモード及び少なくとも1つのブロックに関する割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの複数のブロックのうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うことと、を含む。
従って、他の例では、本開示は、実行されたときに映像データをコーディングすることを1つ以上のプロセッサに行わせる命令を格納するコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体を企図する。この例では、命令は、映像データの複数のブロックをコーディングし、コーディングモードを用いてコーディングされた少なくとも1つのブロックに関するゼロでないQP値を割り当て、及び少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモード及び少なくとも1つのブロックに関する割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの複数のブロックのうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うことを1つ以上のプロセッサに行わせ、IPCMコーディングモード及び予測を使用するロスレスコーディングモードのうちの1つを備えるコーディングモードを用いて映像データの複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックをコーディングすることを含む。
さらに他の例として、説明される技法は、ロッシーなブロックに関するデブロッキングフィルタリングを特定の方法で行うことによって、IPCMコーディングされたブロック又はロスレスでコーディングされたブロックに隣接して位置し、ロッシーなコーディングモードを用いてコーディングされる映像データの1つ以上のブロックの視覚品質を向上させることもできる。例えば、それらの技法は、隣接するIPCM又はロスレスでコーディングされたブロックに関する割り当てられたゼロでないQP値に基づいて1つ以上のロッシーなブロックに関してデブロッキングフィルタリングを行うことを含む。
図1は、本開示の技法と一致する、IPCM及びロスレスコーディングモードデブロッキングに関する技法を実施することができる映像符号化及び復号システムの例を示したブロック図である。図1において示されるように、システム10は、行先デバイス14によってのちに復号されるべき符号化された映像データを生成するソースデバイス12を含む。ソースデバイス12及び行先デバイス14は、広範なデバイスのうちのいずれかを備えることができ、デスクトップコンピュータ、ノートブック(すなわち、ラップトップ)コンピュータ、タブレットコンピュータ、セットトップボックス、電話ハンドセット、いわゆる“スマート”フォン、いわゆる“スマート”パッド、テレビ、カメラ、表示装置、デジタルメディアプレーヤー、ビデオゲームプレイ装置、ビデオゲームコンソール、映像ストリーミングデバイス、等を含む。幾つかの場合は、ソースデバイス12及び行先デバイス14は、無線通信のために装備することができる。
代替として、符号化されたデータは、出力インタフェース22から記憶デバイス24に出力することができる。同様に、符号化されたデータは、入力インタフェース26によって記憶デバイス24からアクセスすることができる。記憶デバイス24は、様々な分散型の又はローカルでアクセスされるデータ記憶媒体、例えば、ハードドライブ、Blu−ray(登録商標)ディスク、DVD、CD−ROM、フラッシュメモリ、揮発性又は非揮発性メモリ、又は符号化された映像データを格納するためのあらゆるその他の適切なデジタル記憶媒体のうちのいずれかを含むことができる。さらなる例では、記憶デバイス24は、ソースデバイス12によって生成された符号化された映像を保持することができるファイルサーバ又はその他の中間的な記憶デバイスに対応することができる。行先デバイス14は、ストリーミング又はダウンロードを介して記憶デバイス24から格納された映像データにアクセスすることができる。ファイルサーバは、符号化された映像データを格納し及びその符号化された映像データを行先デバイス14に送信することが可能なあらゆるタイプのサーバであることができる。ファイルサーバ例は、(例えば、ウェブサイトのための)ウェブサーバ、FTPサーバ、ネットワーク接続記憶(NAS)デバイス、ローカルディスクドライブを含む。行先デバイス14は、インターネット接続を含むあらゆる標準的なデータ接続を通じて符号化された映像データにアクセスすることができる。これは、無線チャネル(例えば、Wi−Fi接続)、無線接続(例えば、DSL、ケーブルモデム、等)、又はファイルサーバに格納された符号化された映像データにアクセスするのに適する両方の組み合わせ、を含むことができる。記憶デバイス24からの符号化された映像データの送信は、ストリーミング送信、ダウンロード送信、又は両方の組み合わせであることができる。
図1の例では、ソースデバイス12は、映像ソース18と、映像符号器20と、出力インタフェース22と、を含む。幾つかの場合は、出力インタフェース22は、変調器/復調器(モデム)及び/又は送信機を含むことができる。ソースデバイス12内では、映像ソース18は、ソース、例えば、映像キャプチャデバイス、例えば、ビデオカメラ、以前にキャプチャされた映像が入った映像アーカイブ、映像コンテンツプロバイダから映像を受信するための映像フィードインタフェース、及び/又はコンピュータグラフィックスデータをソース映像として生成するためのコンピュータグラフィックスシステム、又は該ソースの組み合わせ、を含むことができる。一例として、映像ソース18がビデオカメラである場合は、ソースデバイス12及び行先デバイス14は、いわゆるカメラフォン又はビデオフォンを形成することができる。しかしながら、本開示において説明される技法は、映像コーディング一般に適用可能であり、及び、無線及び/又は有線の用途に適用することができる。
HEVC標準化努力は、HEVCテストモデル(HM)と呼ばれる映像コーディングデバイスの進化モデルに基づいている。HMは、例えば、ITU−T H.264/AVCによる既存のデバイスに関する映像コーディングデバイスの幾つかの追加能力を想定する。例えば、H.264は、9つのイントラ予測符号化モードを提供する一方で、HMは、35ものイントラ予測符号化モードを提供することができる。
概して、PUは、予測プロセスに関連するデータを含む。例えば、PUがイントラモード符号化されるときには、PUは、PUに関するイントラ予測モードを記述するデータを含むことができる。他の例として、PUがインターモード符号化されるときには、PUは、PUに関する動きベクトルを定義するデータを含むことができる。PUに関する動きベクトルを定義するデータは、例えば、動きベクトルの水平成分、動きベクトルの垂直成分、動きベクトルの解像度(例えば、1/4又は1/8ピクセル精度)、動きベクトルが指し示す基準ピクチャ、及び/又は動きベクトルに関する基準ピクチャリスト(例えば、リスト0、リスト1、又はリストC)を記述することができる。
概して、TUは、変換プロセス及び量子化プロセスのために使用される。1つ以上のPUを有する所定のCUは、1つ以上のTUも含むことができる。予測に引き続き、映像符号器20は、PUに対応する残差値を計算することができる。残差値は、エントロピーコーディングのためのシリアライズされた(serialized)変換係数を生成するために変換係数に変換し、量子化し、及びTUを用いて走査することができるピクセル差分値を備える。本開示は、典型的には、CUのコーディングノードを指し示すために用語“映像ブロック”、又は単に“ブロック”を使用する。幾つかの特定の事例においては、本開示は、ツリーブロック、すなわち、LCU、又はCU、を指し示すために用語“映像ブロック”も使用することができ、それは、コーディングノードと、PUと、TUと、を含む。
いずれかの変換を用いて変換係数を生成後は、映像符号器20は、変換係数の量子化を行うことができる。量子化は、概して、変換係数を表すために使用されるデータ量を低減させるために変換係数が量子化されてさらなる圧縮を提供するプロセスを意味する。量子化プロセスは、係数の一部又は全部と関連付けられたビット深度を小さくすることができる。例えば、nビット値は、量子化中に切り捨ててmビット値することができ、ここで、nは、mよりも大きい。
CABACを実施するためには、映像符号器20は、コンテキストモデル内のコンテキストを送信されるべきシンボルに割り当てることができる。コンテキストは、例えば、シンボルの近隣値がゼロ値であるかどうかに関連することができる。CAVLCを実施するためには、映像符号器20は、送信されるべきシンボルに関する可変長コードを選択することができる。VLCにおけるコードワードは、相対的により短いコードがより可能性の高いシンボルに対応し、相対的により長いコードがより可能性の低いシンボルに対応するような形で構築することができる。この方法により、VLCの使用は。送信されるべき各シンボルに関して等しい長さのコードワードを使用することと比較してビットの節約を達成することができる。確率の決定は、シンボルに割り当てられたコンテキストに基づくことができる。
映像復号器30が、IPCMサンプルを生映像データとして含む映像符号器20からの映像データのブロックを表現する符号化された映像ビットストリームを受信したときには、(例えば、図3のIPCM復号ユニット98Bを用いた)映像復号器30は、IPCMサンプルから直接映像データのブロックを生成するためにビットストリームを復号することができる。上述されるように、HEVCの幾つかのドラフトバージョン(例えば、WD4)では、IPCMイントラコーディングモードは、映像符号器20が生データとして直接ビットストリーム内で映像データのブロックのルマサンプル及びクロマサンプルを表現するのを可能にすることができる。従って、(例えば、IPCM復号ユニット98Aを用いた)映像復号器30は、ブロックの符号化されたデータの圧縮を解除せずに現在のブロックをIPCMコーディングされたブロックとして復号することができる。
一例では、現在のブロックに関するビットストリーム内のIPCMサンプルは、オリジナルの圧縮されていないサンプルであることができ、従って、復号されたブロックは、オリジナルブロックと同一である。この場合は、(例えば、IPCM復号ユニット98Aを用いて)映像復号器30によって生成されたオリジナルブロックは、復号された映像として直接出力することができる。幾つかの場合は、映像復号器30によって生成されたオリジナルブロックは、基準ピクチャとして使用されて復号された映像として出力される前にデブロッキングフィルタ(例えば、図3のデブロッキングフィルタ94)によってフィルタリングすることができる。
他の例では、現在のブロックに関するビットストリーム内のIPCMサンプルは、現在のブロックの再構築されたバージョンの再構築されるサンプルであることができる。この場合は、復号されたブロックは、オリジナルのブロックの再構築されたバージョンと同一であることができ、それは、オリジナルなブロックと比較してある程度の歪みを含むことがある。以下で説明される図3の例では、映像復号器30によって、すなわち、IPCM復号ユニット98Aを用いて、生成された再構築されたブロックは、基準ピクチャとして使用される前にデブロッキングフィルタ、すなわち、デブロッキングフィルタ94によってフィルタリングし、復号された映像として出力することができる。その他の例では、再構築されたブロックは、フィルタリングされずに復号された映像として映像復号器30から(例えば、IPCM復号ユニット98Aを用いて)直接出力することができる。
HEVCの幾つかのドラフトバージョン(例えば、WD6)では、ルマ量子化パラメータQP’Yは次のように定義される。
この例では、ビット深度が8ビットである場合は、QpBdOffsetYは、“0”に等しく、ビット深度が10ビットである場合は、QpBdOffsetYは、“12”に等しい。QPYの範囲は、“−QpBdOffsetY”乃至“51”であり、QP’Yの範囲は、“0”乃至“(51+QpBdOffsetY)”である。
さらに他の例として、映像符号器20は、予測されるQP値に基づいてゼロでないQP値をIPCMブロックに割り当て、割り当てられたゼロでないQP値を映像復号器30に明示でシグナリングすることができる。例えば、映像符号器20は、割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表すIPCMブロックに関するdQP値をシグナリングすることができる。この場合は、映像復号器30は、IPCMブロックに関する受信されたdQP値及び予測されるQP値に基づいてゼロでないQP値をIPCMブロックに割り当てることができる。次に、映像復号器30は、IPCMブロックに関する割り当てられたゼロでないQP値に基づいてIPCMブロックのサンプルにデブロッキングフィルタを適用することができる。その他の例では、映像符号器20は、割り当てられたゼロでないQP値を映像復号器30に直接シグナリングすることができる。
他の例として、本開示の技法により、図8Bにおいて例示されるように、デブロッキングフィルタは、ロスレスでコーディングされたCU又はブロックに隣接して位置するロッシーなブロックサンプルを修正し、ロスレスのCUサンプルは修正しない状態にすることができる。このアプローチ法は、pcm_loop_filter_disable_flagが真に等しいIPCM CU又はブロックの境界エッジをデブロッキングすることと同様である。開示される技法により、デブロッキングフィルタパラメータβ及びtcを決定するために使用されるQPL値がHEVCの幾つかのドラフトバージョンにより計算される方法は、変更、又は再定義することができる。その理由は、該技法(例えば、上記の式2を参照)を用いて計算されたQPL値は、周囲のロッシーなコーディングされた領域内でロスレスでコーディングされたCU又はブロックを視覚的に楽しい形で統合させる上で不適切な場合があるためである。本開示によって提案される1つの可能な解決方法は、次式において示されるように、ロスレスでコーディングされたブロック及び隣接するロッシーなブロックによって共有される現在のエッジをデブロッキングするために2つのQPY,P/Q値のうちの最大値を使用することである。
この方法により、本開示の技法は、その他の技法と比較して、映像符号器20及び/又は映像復号器30が1つ以上のブロックをコーディングするときに映像データの1つ以上のブロックの視覚品質を向上させるのを可能にすることができる。特に、説明される技法は、ブロックに関するデブロッキングフィルタリングをイネーブルにし及びデブロッキングフィルタリングを特定の方法で行うことによって再構築された映像データから成る1つ以上のIPCMコーディングされたブロックの視覚品質を向上させることができる。さらに、それらの技法は、ブロックに関するデブロッキングフィルタリングをディスエーブルにすることによって、オリジナル映像データを含む1つ以上のロスレスでコーディングされたブロックの視覚品質を向上させることができる(例えば、オリジナルの、すなわち“生の”映像データとして、又は残差の量子化されない映像データとしてコーディングされるかにかかわらない)。さらに、それらの技法は、ブロックに関するデブロッキングフィルタリングを特定の方法で行うことによって、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされる1つ以上のブロック、例えば、1つ以上のIPCM又はロスレスでコーディングされたブロックに隣接して位置するブロック、の視覚品質を向上させることもできる。その結果、本開示の技法を使用時には、IPCM、ロスレス、及びロッシーコーディングモードを用いてコーディングされたブロックを含む映像データの1つ以上のブロックの視覚品質の相対的な向上が存在することができる。
映像符号器20及び映像復号器30は、各々、様々な適切な符号器又は復号器回路、例えば、1つ以上のマイクロプロセッサ、DSP、ASIC、FPGA、ディスクリート論理回路、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又はそれらのあらゆる組み合わせのうちのいずれかとして適宜実装することができる。映像符号器20及び映像復号器30の各々は、1つ以上の符号器又は復号器内に含めることができ、それらのいずれも、結合された映像符号器/復号器(CODEC)の一部として一体化することができる。映像符号器20及び/又は映像復号器30を含む装置は、集積回路(IC)、マイクロプロセッサ、及び/又は無線通信デバイス、例えば、携帯電話、を備えることができる。
図2は、本開示の技法に一致した、IPCM及びロスレスコーディングモードデブロッキングに関する技法を実施することができる映像符号器の例を示すブロック図である。映像符号器20は、映像スライス内の映像ブロックのイントラ及びインターコーディングを行うことができる。イントラコーディングは、空間予測に依存し、所定の映像フレーム又はピクチャ内の映像の空間的冗長性を低減又は除去する。インターコーディングは、時間的予測に依存し、映像シーケンスの隣接するフレーム又はピクチャ内の映像の時間的冗長性を低減又は除去する。イントラモード(Iモード)は、幾つかの空間に基づく圧縮モードのうちのいずれかを意味することができる。インターモード、例えば、単方向性予測(Pモード)又は両方向性予測(Bモード)、は、幾つかの時間に基づく圧縮モードのうちのいずれかを意味することができる。
図2の例では、映像符号器20は、モード選択ユニット40と、動き推定ユニット42と、動き補償ユニット44と、イントラ予測モジュール46と、IPCM符号化ユニット48Aと、ロスレス符号化ユニット48Bと、基準ピクチャメモリ66と、加算器50と、変換モジュール52と、量子化ユニット54と、エントロピー符号化ユニット56と、を含む。映像ブロックの再構築のために、映像符号器20は、逆量子化ユニット58と、逆変換モジュール60と、加算器62と、も含む。再構築された映像からブロッキネスアーティファクトを除去するためにブロック境界をフィルタリングするためのデブロッキングフィルタ64も含まれる。
予測ブロックは、ピクセル差分の点でコーディングされるべき映像ブロックのPUと非常にマッチすることが判明しているブロックであり、絶対差分和(SAD)、平方差分和(SSD)、又はその他の差分メトリックによって決定することができる。幾つかの例では、映像符号器20は、基準ピクチャメモリ66に格納された基準ピクチャの整数未満(sub−integer)ピクセル位置に関する値を計算することができる。例えば、映像符号器20は、1/4ピクセル位置、1/8ピクチャ位置、又は基準ピクチャのその他の分数のピクセル位置の値を計算することができる。従って、動き推定ユニット42は、完全ピクセル位置及び分数ピクセル位置に関する動き探索を行い、分数ピクセル精度を有する動きベクトルを出力することができる。
量子化に引き続き、エントロピー符号化ユニット56は、量子化された変換係数をエントロピー符号化する。例えば、エントロピー符号化ユニット56は、CAVLC、CABAC、又は他のエントロピーコーディング技法を実施することができる。エントロピー符号化ユニット56によるエントロピー符号化に引き続き、符号化されたビットストリームは、映像復号器30に送信するか、又は映像復号器30によるのちの送信又は取り出しを目的として保存することができる。エントロピー符号化ユニット56は、コーディング中の現在の映像スライスに関する動きベクトル及びその他の構文要素をエントロピー符号化することもできる。
例えば、以前に説明されるように、IPCMコーディングモードを用いて符号化された映像データの複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックは、再構築された映像データを含む少なくとも1つのブロックに対応することができる。例えば、再構築された映像データは、オリジナルの映像データのブロックを用いて図1の映像符号器20を参照して上述される予測、加算、変換、及び量子化ステップを実施することによって映像符号器20によって生成することができる。上述されるステップを実施することによって、映像符号器20は、量子化及び変換された残差係数のブロックを生成することができる。後続して、映像符号器20は、再構築された映像データのブロックを生成するために、同じく上述されるように、量子化及び変換された残差係数に関する逆量子化、逆変換、予測、及び加算を実施するように構成することができる。代替として、同じく前述されるように、ロスレスコーディングモードを用いて符号化された少なくとも1つのブロックは、オリジナルの映像データ、又は残差の量子化されない映像データを含む少なくとも1つのブロックに対応することができる。
映像データの複数のブロックのうちの1つの隣接ブロックに関するデブロッキングフィルタリングを行うように構成することができる。この例では、隣接ブロックは、少なくとも1つのブロックに隣接して位置し、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングすることができる。
幾つかの例では、少なくとも1つのブロックに関するゼロでないQP値を割り当てるために、映像符号器20は、次のうちの1つ以上に基づいて割り当てられたゼロでないQP値を決定するように構成することができる。すなわち、(1)少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたQP値(例えば、シグナリングされたQP値は、割り当てられたゼロでないQP値を示す)、(2)少なくとも1つのブロックに関する予測されるQP値(例えば、映像データの1つ以上の近隣ブロックの各々のQP値を用いて決定)、及び(3)少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたdQP値(例えば、dQP値は、割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表す)。一例として、シグナリングされたQP値及びdQP値の各々は、該当するときには、映像符号器20によって決定し、ビットストリーム内で映像復号器30にシグナリングすることができる。他の例として、予測されるQP値は、映像符号器20によって決定することができる。
その他の例では、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモードがIPCMコーディングモードである事例では、少なくとも1つのブロックに関してゼロでないQP値を割り当てるために、映像符号器20は、次のステップを実施するように構成することができる。例えば、少なくとも1つのブロックのサイズが最小のCU量子化グループサイズよりも小さいときには、映像符号器20は、少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を割り当てられたゼロでないQP値として設定するように構成することができる。これらの例では、量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックを含むこともできる。
幾つかの例では、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモードがロスレスコーディングモードである事例では、少なくとも1つのブロックに関してゼロでないQP値を割り当てるために、映像符号器20は、映像データの複数のブロックのうちの1つのロッシーブロックに関するQP値及びdQP値のうちの1つを割り当てられたゼロでないQP値として設定するように構成することができる。これらの例では、dQP値は、ロッシーブロックに関するQP値及び予測されるQP値との間の差分を表すことができる。同じくこれらの例では。ロッシーブロックは、ロッシーコーディングモード、例えば、上述される予測、加算、変換、及び量子化ステップ、又は同様のステップ、を実施することを含むコーディングモード、を用いてコーディングされたブロックであることができる。
その他の例では、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモードがロスレスコーディングモードである事例では、少なくとも1つのブロックに関してゼロでないQP値を割り当てるために、映像符号器20は、一定の値を割り当てられたゼロでないQP値として設定するように構成することができる。
上記の例では、特に、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモードがロスレスコーディングモードである事例では、1つ以上の構文要素は、“第1の”1つ以上の構文要素と呼ぶことができる。これらの例では、映像符号器20は、ビットストリームにおいて第2の1つ以上の構文要素をシグナリングするようにさらに構成することができる。例えば、第2の1つ以上の構文要素は、少なくとも1つのブロックに関してデブロッキングフィルタリングがディスエーブルにされていることを示すことができる。
この方法により、映像符号器20は、映像データの複数のブロックをコーディングするように構成された映像コーダの例を代表し、映像コーダは、IPCMコーディングモード及び予測を使用するロスレスコーディングモードのうちの1つであるコーディングモードを用いて映像データの複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックをコーディングするように構成される。同じくこの例において、映像コーダは、コーディングモードを用いてコーディングされた少なくとも1つのブロックに関するゼロでないQP値を割り当て及び少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモード及び少なくとも1つのブロックに関して割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの複数のブロックのうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うようにさらに構成される。
動き補償ユニット84は、内挿フィルタに基づいた内挿を行うこともできる。動き補償ユニット84は、基準ブロックの整数未満のピクセルに関する内挿された値を計算するために映像ブロックの符号化中に映像符号器20によって使用される内挿フィルタを使用することができる。動き補償ユニット84は、受信された構文要素から映像符号器20によって使用される内挿フィルタを決定し、予測ブロックを生成するために内挿フィルタを使用することができる。
逆量子化ユニット88は、ビットストリーム内で提供されてエントロピー復号ユニット80によって復号された量子化された変換係数を逆量子化、すなわち、量子化解除する。逆量子化プロセスは、適用されるべき量子化度、及び同様に逆量子化度を決定するために映像スライス内の各映像ブロックに関して映像符号器20によって計算された量子化パラメータ(QP)の使用を含むことができる。逆変換モジュール90は、ピクセル領域内で残差ブロックを生成するために逆変換、例えば、逆DCT、逆整数変換、又は概念的に類似する逆変換プロセスを変換係数に適用する。
幾つかの例では、割り当てられたゼロでないQP値に基づいて少なくとも1つのブロック及び隣接ブロックの各々に関してデブロッキングフィルタリングを行うために、映像復号器30は、割り当てられたゼロでないQP値に基づいてデブロッキングフィルタリングのためのフィルタを選択するように構成することができる。例えば、映像復号器30は、割り当てられたゼロでないQP値を用いて、フィルタを用いるデブロッキングフィルタリングが行われる方法を定義する1つ以上のフィルタリングパラメータ又はプロパティを含むような形でフィルタを選択するように構成することができる。その他の例では、割り当てられたゼロでないQP値に基づいて少なくとも1つのブロック及び隣接ブロックの各々に関してデブロッキングフィルタリングを行うために、映像復号器30は、デブロッキング決定を参照して上述されるように、割り当てられたゼロでないQP値に基づいてデブロッキングフィルタリングに関するフィルタ強度を決定するように構成することができる。
幾つかの例では、少なくとも1つのブロックに関するゼロでないQP値を割り当てるために、映像復号器30は、次のうちの1つ以上に基づいて割り当てられたゼロでないQP値を決定するように構成することができる。すなわち、(1)少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたQP値(例えば、シグナリングされたQP値は、割り当てられたゼロでないQP値を示す)、(2)少なくとも1つのブロックに関する予測されるQP値(例えば、映像データの1つ以上の近隣ブロックの各々のQP値を用いて決定)、及び(3)少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたdQP値(例えば、dQP値は、割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表す)。一例として、シグナリングされたQP値及びdQP値の各々は、該当するときには、ビットストリームにおいて映像符号器20から映像復号器30によって受信することができる。他の例として、予測されるOP値は、映像復号器30によって決定することができる。
その他の例では、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモードがIPCMコーディングモードである事例では、少なくとも1つのブロックに関してゼロでないQP値を割り当てるために、映像復号器30は、次のステップを実施するように構成することができる。例えば、少なくとも1つのブロックのサイズが最小のCU量子化グループサイズよりも小さいときには、映像復号器30は、少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関するグループQP値、例えば、少なくとも1つのグループQP値、を割り当てられたゼロでないQP値として設定することができる。これらの例では、量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックを含むこともできる。上述されるように、幾つかの例では、量子化グループ内に含まれる映像データのブロックの各々は、同じグループQP値を有することができる。これらの例では、映像復号器30は、この共通のグループQP値を割り当てられたゼロでないQP値として設定するように構成することができる。しかしながら、その他の例では、量子化グループの幾つかのブロック(例えば、QP値が例えばdQP値としてシグナリングされる量子化グループの第1のブロックから始まるブロック)のみが、同じグループQP値を有することができる。これらの例では、映像復号器30は、量子化グループのブロックの部分組のみに共通するこの特定のグループQP値を割り当てられたゼロでないQP値として設定するように構成することができる。さらに、少なくとも1つのブロックのサイズが最小のCU量子化グループサイズ以上であるときには、映像復号器30は、映像データの複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を割り当てられたゼロでないQP値として設定するように構成することができる。例えば、近隣ブロックは、少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前にコーディングされたブロックのうちの1つ以上であることができる。
幾つかの例では、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモードがロスレスコーディングモードである事例では、少なくとも1つのブロックに関してゼロでないQP値を割り当てるために、映像復号器30は、映像データの複数のブロックのうちのロッシーブロックに関するQP値及びdQP値のうちの1つを割り当てられたゼロでないQP値として設定するように構成することができる。前述されるのと同様の方法で、これらの例では、dQP値は、ロッシーブロックに関するQP値と予測されるQP値との間の差分を表すことができる。同じくこれらの例では、ロッシーブロックは、ロッシーコーディングモード、例えば、上述される予測、加算、変換、及び量子化ステップ、又は類似のステップ、を実施することを含むコーディングモード、を用いてコーディングされたブロックであることができる。
その他の例では、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモードがロスレスコーディングモードである事例では、少なくとも1つのブロックに関してゼロでないQP値を割り当てるために、映像復号器30は、一定の値を割り当てられたゼロでないQP値として設定するように構成することができる。
幾つかの例では、コーディングすることは、復号することであることができる。これらの例では、少なくとも1つのブロックを復号するために、映像復号器30は、受信されたビットストリームにおいて少なくとも1つのブロックの残差の量子化されていない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つを受信するように構成することができる。同じくこれらの例で、少なくとも1つのブロックに関してゼロでないQP値を割り当てるために、映像復号器30は、割り当てられたゼロでないQP値を受信されたビットストリームで受信すること、及び少なくとも1つのブロックに関するdQP値を受信されたビットストリームで受信することのうちの1つを行うように構成することができる。例えば、dQP値は、少なくとも1つのブロックに関する割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表すことができる。映像復号器30が少なくとも1つのブロックに関するdQP値を受信するように構成される例では、映像復号器30は、dQP値及び予測されるQP値に基づいて割り当てられたゼロでないQP値を決定するようにさらに構成することができる。映像復号器30は、受信されたビットストリームで1つ以上の構文要素を受信するようにさらに構成することができる。例えば、1つ以上の構文要素は、映像データの複数のブロックのうちの1つ以上に関してデブロッキングフィルタリングをイネーブルにされていることを示すことができる。
この方法により、映像復号器30は、映像データの複数のブロックをコーディングするように構成された映像コーダの例であり、映像コーダは、IPCMコーディングモード及び予測を使用するロスレスコーディングモードのうちの1つであるコーディングモードを用いて映像データの複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックをコーディングするように構成される。同じくこの例において、映像コーダは、コーディングモードを用いてコーディングされた少なくとも1つのブロックに関するゼロでないQP値を割り当て及び少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されたコーディングモード及び少なくとも1つのブロックに関して割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの複数のブロックのうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うようにさらに構成される。
幾つかのHEVCテストモデルバージョン(例えば、バージョン4、又は“MH4”)では、8サンプルエッジを特定のデブロッキングフィルタによってデブロッキングすることができる。図4に示されるように、ブロック402及び404のデブロッキングエッジエリアは、ブロック404におけるエッジ400に平行な4つのラインのピクセル値q0i乃至q3i、及びブロック402におけるエッジ400に平行する4つのラインのピクセル値p0i乃至p3iを含み、ここで、“i”は、エッジ400に垂直なピクセルのラインを示す。ピクセル値の平行なラインの各々は、8つのピクセル値、例えば、q00乃至q07を含む。水平エッジ(示されていない)、例えば、現在のブロックのエッジ、の場合は、名前付け及び番号付けは、図4に例示される垂直エッジ(すなわち、エッジ400)のそれと同一であることができる。さらに、ピクセル値p及びqは、プリデブロッキングフィルタリングされた値(すなわち、再構築されるピクセル値)又はデブロッキングフィルタリングされた値のいずれかであることができる。
HMの幾つかのバージョン(例えば、HM4)では、デブロッキングフィルタ、例えば、映像符号器20のデブロッキングフィルタ64又は映像復号器30のデブロッキングフィルタ94は、境界強度計算からの結果及びデブロッキング決定に基づいてブロックの幾つかのTU及びPUエッジをフィルタリングすることができる。デブロッキング決定は、デブロッキングフィルタがオン又はオフのいずれであるか、デブロッキングフィルタが弱いか又は強いか、及び、所定のブロックに関する弱いフィルタの強度を含むことができる。図6を参照して以下においてさらに詳細に説明される境界強度計算及びデブロッキング決定は、スレショルド値“tc”及び“β”に依存する。
第1のデブロッキング決定は、デブロッキングフィルタリングがブロック404のエッジ400に関してオンであるかオフであるかということである。この“オン/オフ”決定を行うために、映像コーディングデバイス、例えば、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、エッジ400に垂直な第3のライン(i=2)、すなわち、ライン406、内のピクセル値に関するエッジ400における活動レベルd1を計算する。映像コーディングデバイスは、エッジ400に垂直な第6のライン(i=5)、すなわち、ライン408、内のピクセル値に関するエッジ400における活動レベルd2も計算する。これらの2つの活動測定値は、エッジ400の近隣における活動を表示する。
Δ=(9*(q0−p0)−3*(q1=p1)+8)/16
Δ=Clip(−tc,tc,Δ);tcは、QP値に依存するスレショルド値である
p0’=p0+Δ
q0’=q0−Δ
弱いフィルタは、任意選択で、次式により隣接するブロック104内のエッジ400に平行する第2のライン内のすべてのp1サンプルを補正する。
Δp=Clip(−tc/2,tc/2,(((p2+p0+1)/2)−p1+Δ)/2)
p1’=p1+Δp;p1のデブロッキングは、決定条件に依存する
同様に、弱いフィルタは、任意選択で、次式により現在のブロック404内のエッジ400に平行する第2のライン内のすべてのq1サンプルを補正する。
Δq=Clip(−tc/2,tc/2,(((q2+q0+1)/2)−q1+Δ)/2)
q1’=q1+Δq;q1のデブロッキングは、決定条件に依存する
ピクセル値p又はqは、プリデブロッキングフィルタリングされた値(すなわち、再構築されたピクセル値)又はデブロッキングフィルタリングされた値のいずれかであることができる。ピクセル値p’及びq’は、ピクセル値p及びqに関するデブロッキングフィルタリングを行った後に結果的に得られたピクセル値をそれぞれ表す。より具体的には、値q0及びq1は、現在のブロック404内のエッジに平行する第1及び第2のラインにおけるピクセル値を示す。方程式q0−p0及びq1−p1は、エッジ400におけるピクセル値間のステップ不連続部を示す。
図6は、本開示の技法と一致する、デブロッキングフィルタに関する境界強度値を計算する方法例を示すフローチャートである。図6において例示されるように、境界強度計算600は、映像データの現在のブロック(例えば、図4のブロック404)及び映像データの隣接ブロック(例えば、図4のブロック402)のコーディングモード(例えば、“イントラ”又は“インター”コーディングモード)、及びデブロッキングエッジエリア(すなわち、デブロッキングフィルタリング、又は“デブロッキング”中の共有されるエッジに沿ったブロックのエリア、例えば、図4のエッジ400)がゼロでない係数を含むかどうかに基づくことができる。
現在のブロック及び隣接ブロックがインターコーディングされるときには(602;“いいえ”)、デブロッキングされるべきエッジの周囲のデブロッキングエッジエリア内のサンプルがゼロでない係数を含むかどうかを決定するためにゼロでない係数の検査を行うことができる(606)。サンプルがゼロでない係数を含む場合は(606;“はい”)、Bs値を“2”に設定することができる(614)。しかしながら、サンプルがゼロでない係数を含まない場合は(606;“いいえ”)、現在のブロック内と隣接ブロック内のサンプル間の差分を決定するために追加の検査を行うことができる(608)。現在のブロック及び隣接ブロック内のサンプルが差分を有する場合は(608;“はい”)、Bs値を“1”に設定することができる(616)。しかしながら、現在のブロック及び隣接ブロック内のサンプルがほとんど又はまったく差分を有さない場合は(608;“いいえ”)、Bs値を“0”に設定することができる(618)。Bs値が“0”に等しいときには、デブロッキングフィルタをオフにすることができ、現在のブロックのデブロッキングされるべきエッジに適用することができない。
開示される技法により、pcm_loop_filter_disable_flagが偽、すなちわ、“0”に等しいときには、ループフィルタリングプロセスがイネーブルにされ、現在のIPCMブロックに適用されるべきである。デブロッキングフィルタを適用するために、開示される技法は、予測されるQP値に基づいてゼロでないQP値をIPCMブロックに割り当てることを含む。例えば、映像復号器30は、IPCMブロックに関する割り当てられたゼロでないQP値に基づいて現在のIPCMブロックのサンプルにデブロッキングフィルタを適用することができる。
一例として、映像復号器30は、既知の予測されるQP値に基づいてゼロでないQP値をIPCMブロックに暗黙に割り当てることができる。予測されるQP値は、IPCMブロックを含む量子化グループに関する、又はIPCMブロックの近くに位置する映像データの近隣ブロックに関するQP値であることができる。図7Bの例では、現在のIPCMブロック716が最小のCU量子化グループサイズ(例えば、図7Bにも示されている量子化グループ720のサイズ)以上のサイズを有するときには、映像復号器30は、図7Bにおいて矢印によって示されるように、IPCMブロック716に関する割り当てられたゼロでないQP値(“QP1”)を近隣ブロック714からの予測されるQP値(“QP0”)に設定することができる。換言すると、IPCMブロック、又はCU1 716は、近隣ブロック、又はCU0 714からIPCMブロック、又はCUI 716としてQP0を“継承する”ことができる。図7Bにおいて例示されるように、近隣ブロック714は、IPCMブロック716の左側に位置する映像データのブロックであることができる。同じく示されるように、近隣ブロック714は、前述されるように、QP0を有するCU(“CU0”)であることができ、CBFは真、すなちわ“1”に等しく、近隣ブロック714がゼロでない係数を含むことを示す。他の例では、近隣ブロック714は、コーディング順でIPCMブロック716に最も近い前のブロックであることができる。さらに他の例では、映像データの複数の近隣ブロック、例えば、IPCMブロック716の左側のブロック(例えば、近隣ブロック714、又は他のブロック)及び最上部(示されていない)のブロック、に基づいて計算し、IPCMブロック716に関するゼロでないQP値を割り当てるための予測されるQP値として使用することができる。
幾つかの事例では、映像符号器20は、量子化グループ(例えば、量子化グループ720)内のブロックのうちの1つ(例えば、ブロック722、724、726、728のうちの1つ)に関するdQP値のみをシグナリングすることができる。シグナリングされたdQP値は、IPCMブロックではなく及び少なくとも1つのゼロでない係数を含むブロックに関する第1のコーディングされたdQP値であることができる(すなわち、“CBF=1”)。一例として、量子化グループ内のブロックに関する第1のコーディングされたdQP値のみが映像復号器30にシグナリングされるようにするために構文要素、又はフラグ“IsCuQPDeltaCoded”をPU構文に含めることができる。次に、映像復号器30は、同じ量子化グループ内のその他のブロックに関するdQP値を第1のコーディングされたdQP値に設定することができる。
図9−11は、本開示の技法と一致する、IPCM及びロスレスコーディングモードデブロッキングの方法例を示したフローチャートである。図9−11の技法は、概して、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はそれらの組み合わせのいずれに実装されるかにかかわらず、あらゆる処理ユニット又はプロセッサによって実施することができ、ソフトウェア又はファームウェアに実装されるときには、そのソフトウェア又はファームウェアのための命令を実行するための対応するハードウェアを提供することができる。例を目的として、図9−11の技法は、映像符号器20(図1及び2)及び/又は映像復号器30(図1及び3)に関して説明されるが、その他のデバイスを、同様の技法を実施するように構成できることが理解されるべきである。さらに、図9−11において例示されるステップは、異なる順序で又は並行して実施することができ、及び、本開示の技法を逸脱することなしに追加のステップを加えること及び幾つかのステップを省略することができる。
映像符号器20及び/又は映像復号器30は、コーディングモードを用いてコーディングされた少なくとも1つのブロックに関してゼロでないQP値をさらに割り当てることができる(902)。例えば、以下においてさらに詳細に説明されるように、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、様々な方法のうちのいずれかを用いて少なくとも1つのブロックに関するゼロでないQP値を割り当てることができる。該方法は、(1)(例えば、割り当てられたゼロでないQP値を直接示す)少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたQP値、(2)少なくとも1つのブロックに関する予測されるQP値(例えば、少なくとも1つのブロックの1つ以上の近隣ブロックの各々のQP値)、及び(3)(例えば、割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表す)少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたdQP値、のうちの1つ以上に基づいて割り当てられたゼロでないQP値を決定することを含むことができる。
映像符号器20及び/又は映像復号器30は、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモード及び少なくとも1つのブロックに関する割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの複数のブロックのうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングをさらに行うことができる(904)。例えば、同じく以下においてさらに詳細に説明されるように、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、少なくとも1つのブロック自体、又は少なくとも1つのブロックに隣接して位置する映像データの複数のブロックのうちの1つ以上の隣接ブロックに関するデブロッキングフィルタリングを行うことができる。この例では、1つ以上の隣接ブロックは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングすることができる。
特に、幾つかの例では、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモード及び割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの複数のブロックのうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うために、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、次のステップを実施することができる。一例として、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモードがIPCMコーディングモードである事例では、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、割り当てられたゼロでないQP値に基づいて少なくとも1つのブロックに関するデブロッキングフィルタリングを行うことができる。以下においてさらに詳細に説明されるように、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの複数のブロックの1つ以上のその他のブロックに関するデブロッキングフィルタリングを行うこともできる。他の例として、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモードがロスレスコーディングモードである事例では、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、少なくとも1つのブロック自体に関してデブロッキングフィルタリングを行うことを回避する一方で、割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの複数のブロックのうちの1つ以上の隣接ブロックに関するデブロッキングフィルタリングを行うことができる。この例では、1つ以上の隣接ブロックの各々は、少なくとも1つのブロックに隣接して位置し、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングすることができる。例えば、1つ以上の隣接ブロックの各々は、オリジナルの映像データのブロックを用いて図1及び2を参照して上述される予測、加算、変換、及び量子化ステップを実施することによって生成された量子化及び変換された残差係数のブロックであることができる。
上述される例では、割り当てられたゼロでないQP値に基づいて少なくとも1つのブロック及び隣接ブロックの各々に関するデブロッキングフィルタリングを行うために、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、割り当てられたゼロでないQP値に基づいてデブロッキングフィルタリングのためのフィルタを選択することができる。例えば、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、割り当てられたゼロでないQP値に基づいてフィルタを選択するように構成することができ、従って、フィルタは、フィルタを用いてデブロッキングフィルタリングが行われる方法を定義する1つ以上のフィルタリングパラメータ又はプロパティを含む。その他の例では、割り当てられたゼロでないQP値に基づいて少なくとも1つのブロック及び隣接ブロックの各々に関するデブロッキングフィルタリングを行うために、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、デブロッキング決定を参照して上述されるように、割り当てられたゼロでないQP値に基づいてデブロッキングフィルタリングに関するフィルタ強度を決定するように構成することができる。
この例では、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、少なくとも1つのブロック及び隣接ブロックによって共有される境界のうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うことができる。特に、少なくとも1つのブロック及び隣接ブロックのうちの特定の1つによって共有される所定の境界に関するデブロッキングフィルタリングを行うために、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、少なくとも1つのブロックに関する割り当てられたゼロでないQP値及び隣接ブロックに関するQP値の平均を用いてフィルタ強度を決定することができる。従って、本開示の技法により、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、前述される少なくとも1つのブロックに関するデフォルトの“ゼロ値の”QP値ではなく、割り当てられたゼロでないQP値を少なくとも部分的に用いてフィルタ強度を決定するように構成することができる。引き続き、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、決定されたフィルタ強度に基づいて境界に関するデブロッキングフィルタリングを行うことができる。この例では、境界に関するデブロッキングフィルタリングを行うために、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、少なくとも1つのブロック及び隣接ブロックの両方の内部境界エッジをフィルタリングすることができる(例えば、2つのブロックによって共有される境界に近接して位置する各ブロック内の1つ以上の係数)。この方法により、少なくとも1つのブロックに関するゼロでないQP値を割り当て、及び、割り当てられたゼロでないQP値に少なくとも部分的に基づいてデブロッキングフィルタリングを行うために使用されるフィルタ強度を決定することは、幾つかの事例では、その他の技法と比較して、少なくとも1つのブロック及び隣接ブロックの視覚品質を向上させることができる。
しかしながら、IPCMコーディングモードを用いて少なくとも1つのブロックがコーディングされる上記の例とは対照的に、この例では、境界に関するデブロッキングフィルタリングを行うために、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、隣接ブロックのみの内部境界エッジをフィルタリングすることができる(例えば、2つのブロックによって共有される境界に近接して位置する各ブロック内の1つ以上の係数)。換言すると、この例では、少なくとも1つのブロック自体の内部境界エッジは、デブロッキングフィルタリングによる影響を受けない状態になる。この方法により、少なくとも1つのブロックに関するゼロでないQP値を割り当て、及び、割り当てられたゼロでないQP値に少なくとも部分的に基づいてデブロッキングフィルタリングを行うためのフィルタ係数を決定することは、幾つかの事例では、その他の技法と比較して、隣接ブロックの視覚品質を向上させることができる。
他の例として、少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、映像データの複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を割り当てられたゼロでないQP値として設定することができる。この例では、近隣ブロックは、少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前にコーディングされたブロックのうちの1つ以上であることができる。
他の例として、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモードがIPCMコーディングモードである事例では、少なくとも1つのブロックに関してゼロでないQP値を割り当てるために、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、次のステップを実施することができる。例えば、少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、映像データの複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を、割り当てられたゼロでないQP値として設定することができる。この例では、近隣ブロックは、再度、少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前にコーディングされたブロックのうちの1つ以上であることができる。
その他の例において、少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用されるコーディングモードがロスレスコーディングモードである事例では、少なくとも1つのブロックに関するゼロでないQP値を割り当てるために、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、映像データの複数のブロックのうちの1つのロッシーブロックに関するQP値及びdQP値のうちの1つを割り当てられたゼロでないQP値として設定することができる。この例では、dQP値は、ロッシーブロックに関するQP値と予測されるQP値との間の差分を表すことができる。同じくこの例において、ロッシーブロックは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされたブロックであることができる。
映像データの複数のブロックをコーディングし、少なくとも1つのブロックに関してゼロでないQP値を割り当て、及び、少なくとも1つのブロックに関する割り当てられたゼロでないQP値に基づいて、少なくとも1つのブロック以外の映像データの複数のブロックのうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うことができ、映像データの複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックは、予測を使用するロスレスコーディングモードを用いてコーディングされる。これらの例では、映像符号器20及び/又は映像復号器30は、少なくとも1つのブロックに関するデブロッキングフィルタリングを行うことをさらに回避することができる。
幾つかの例において、特に映像復号器30がdQP値を受信する事例では、映像復号器30は、予測されるQP値を決定し、及び、dQP値及び予測されるQP値に基づいて割り当てられたゼロでないQP値を決定することができる(1006)。映像復号器30は、ブロックをコーディングするために使用されるコーディングモード及び割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの複数のブロックのうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うこともできる(1008)。
以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
映像データをコーディングする方法であって、
映像データの複数のブロックをコーディングすることであって、映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックは、イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモード及び予測を使用するロスレスコーディングモードのうちの1つを備えるコーディングモードを用いてコーディングされることと、
前記コーディングモードを用いてコーディングされた前記少なくとも1つのブロックに関するゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当てることと、
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモード及び前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に対してデブロッキングフィルタリングを行うことと、を備える、映像データをコーディングする方法。
[C2]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモード及び前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関する前記デブロッキングフィルタリングを行うことは、
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードが前記IPCMコーディングモードを備える場合は、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロックに関する前記デブロッキングフィルタリングを行うことと、
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードが前記ロスレスコーディングモードを備える場合は、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの隣接ブロックに関する前記デブロッキングフィルタリングを行うことであって、前記隣接ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置し、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされることと、を備えるC1記載の方法。
[C3]
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロック及び前記隣接ブロックの各々に関する前記デブロッキングフィルタリングを行うことは、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングのためのフィルタを選択することを備えるC2に記載の方法。
[C4]
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロック及び前記隣接ブロックの各々に関する前記デブロッキングフィルタリングを行うことは、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングに関するフィルタ強度を決定することを備えるC2に記載の方法。
[C5]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモード及び前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関する前記デブロッキングフィルタリングを行う前に、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関する前記デブロッキングフィルタリングをイネーブルにすることをさらに備えるC1に記載の方法。
[C6]
前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記方法は、前記少なくとも1つのブロックに関するデブロッキングフィルタリングをディスエーブルにすることをさらに備え、前記少なくとも1つのブロックの内部境界エッジに関する前記デブロッキングフィルタリングを行わないことを含むC1に記載の方法。
[C7]
前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることは、次のうちの1つ以上に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定することを備えるC1に記載の方法。
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたQP値であり、前記シグナリングされたQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値を示す、
前記少なくとも1つのブロックに関する予測されるQP値、及び
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたデルタQP値であり、前記デルタQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値と前記予測されるQP値との間の差分を表す。
[C8]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記IPCMコーディングモードを備え、前記1つ以上のブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることは、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することであって、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含むことと、
前記少なくとも1つのブロックの前記サイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することであって、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前にコーディングされたブロックのうちの1つ以上を備えることとを備えるC1に記載の方法。
[C9]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記IPCMコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることは、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することであって、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前にコーディングされたブロックのうちの1つ以上を備えることを備えるC1に記載の方法。
[C10]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることは、映像データの前記複数のブロックのうちのロッシーブロックに関するQP値及びデルタQP値のうちの1つを前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することを備え、前記デルタQP値は、前記ロッシーブロックに関する前記QP値と予測されるQP値との間の差分を表し、前記ロッシーブロックは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされたブロックを備えるC1に記載の方法。
[C11]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることは、一定の値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することを備えるC1に記載の方法。
[C12]
コーディングすることは、復号することを備え、
前記少なくとも1つのブロックを復号することは、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つを受信されたビットストリームで受信することを備え、
前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることは、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記受信されたビットストリームで受信すること、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記受信されたビットストリームで受信することのうちの1つと、前記デルタQP値及び前記予測されるQP値に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定することとを備え、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表し、
前記方法は、1つ以上の構文要素を前記受信されたビットストリームで受信することをさらに備え、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関してデブロッキングフィルタリングがイネーブルされていることを示すC1に記載の方法。
[C13]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記1つ以上の構文要素は、第1の1つ以上の構文要素を備え、前記方法は、第2の1つ以上の構文要素を前記受信されたビットストリームで受信することをさらに備え、前記第2の1つ以上の構文要素は、前記少なくとも1つのブロックに関して前記デブロッキングフィルタリングがディスエーブルにされていることを示すC12に記載の方法。
[C14]
コーディングすることは、符号化することを備え、
前記少なくとも1つのブロックを符号化することは、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つをビットストリームでシグナリングすることを備え、
前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることは、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記ビットストリームでシグナリングすること、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記ビットストリームでシグナリングすることのうちの1つを備え、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表し、
前記方法は、1つ以上の構文要素を前記ビットストリームでシグナリングすることをさらに備え、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルにされていることを示すC1に記載の方法。
[C15]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記1つ以上の構文要素は、第1の1つ以上の構文要素を備え、前記方法は、第2の1つ以上の構文要素を前記ビットストリームでシグナリングすることをさらに備え、前記第2の1つ以上の構文要素は、前記少なくとも1つのブロックに関して前記デブロッキングフィルタリングがディスエーブルにされていることを示すC14に記載の方法。
[C16]
映像データをコーディングするように構成された装置であって、
映像データの複数のブロックをコーディングし、
イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモード及び予測を使用するロスレスコーディングモードのうちの1つを備えるコーディングモードを用いてコーディングされた前記少なくとも1つのブロックに関するゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当て、及び
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモード及び前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うように構成された映像コーダを備え、前記映像コーダは、前記コーディングモードを用いて映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックをコーディングするように構成される、装置。
[C17]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモード及び前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関する前記デブロッキングフィルタリングを行うために、前記映像コーダは、
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードが前記IPCMコーディングモードを備える場合は、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロックに関する前記デブロッキングフィルタリングを行い、及び、
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードが前記ロスレスコーディングモードを備える場合は、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの隣接ブロックに関する前記デブロッキングフィルタリングを行うように構成され、前記隣接ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置し、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされるC16記載の装置。
[C18]
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロック及び前記隣接ブロックの各々に関する前記デブロッキングフィルタリングを行うために、前記映像コーダは、
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングのためのフィルタを選択すること、及び
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングに関するフィルタ強度を決定することのうちの1つ以上を行うように構成されるC17に記載の装置。
[C19]
前記映像コーダは、前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモード及び前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関する前記デブロッキングフィルタリングを行う前に、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関する前記デブロッキングフィルタリングをイネーブルにするようにさらに構成されるC16に記載の装置。
[C20]
前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関するデブロッキングフィルタリングをディスエーブルにするようにさらに構成され、前記映像コーダは、前記少なくとも1つのブロックの内部境界エッジに関する前記デブロッキングフィルタリングを行わないことを含むC16に記載の装置。
[C21]
前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記映像コーダは、次のうちの1つ以上に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定するように構成されるC16に記載の装置。
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたQP値であり、前記シグナリングされたQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値を示す、
前記少なくとも1つのブロックに関する予測されるQP値、及び
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたデルタQP値であり、前記デルタQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値と前記予測されるQP値との間の差分を表す。
[C22]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記IPCMコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記映像コーダは、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定し、及び
前記少なくとも1つのブロックのサイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定するように構成され、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含み、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前にコーディングされたブロックのうちの1つ以上を備えるC16に記載の装置。
[C23]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記IPCMコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記映像コーダは、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定するように構成され、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前にコーディングされたブロックのうちの1つ以上を備えるC16に記載の装置。
[C24]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記映像コーダは、映像データの前記複数のブロックのうちのロッシーブロックに関するQP値及びデルタQP値のうちの1つを前記割り当てられたゼロでないQP値として設定するように構成され、前記デルタQP値は、前記ロッシーブロックに関する前記QP値と予測されるQP値との間の差分を表し、前記ロッシーブロックは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされたブロックを備えるC16に記載の装置。
[C25]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記映像コーダは、一定の値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定するように構成されるC16に記載の装置。
[C26]
前記少なくとも1つのブロックを含む映像データの前記の複数のブロックをコーディングするために、前記映像コーダは、前記少なくとも1つのブロックを含む映像データの前記の複数のブロックを復号するように構成され、
前記少なくとも1つのブロックを復号するために、前記映像コーダは、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つを受信されたビットストリームで受信するように構成され、
前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記映像コーダは、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記受信されたビットストリームで受信すること、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を受信することのうちの1つ、及び前記デルタQP値及び前記予測されるQP値に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定することを行うように構成され、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表し、
前記映像コーダは、1つ以上の構文要素を前記受信されたビットストリームで受信するようにさらに構成され、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルにされていることを示すC16に記載の装置。
[C27]
前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記1つ以上の構文要素は、第1の1つ以上の構文要素を備え、前記映像コーダは、第2の1つ以上の構文要素を前記受信されたビットストリームで受信するようにさらに構成され、前記第2の1つ以上の構文要素は、前記少なくとも1つのブロックに関して前記デブロッキングフィルタリングがディスエーブルにされていることを示すC26に記載の装置。
[C28]
前記少なくとも1つのブロックを含む映像データの前記複数のブロックをコーディングするために、前記映像コーダは、前記少なくとも1つのブロックを含む映像データの前記複数のブロックを符号化するように構成され、
前記少なくとも1つのブロックを符号化するために、前記映像コーダは、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つをビットストリームでシグナリングするように構成され、及び
前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記映像コーダは、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記ビットストリームでシグナリングすること、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記ビットストリームでシグナリングすることのうちの1つを行うように構成され、前記デルタQP値は、前記1つ以上のブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表し、
前記映像コーダは、1つ以上の構文要素を前記ビットストリームでシグナリングするようにさらに構成され、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルにされていることを示すC16に記載の装置。
[C29]
前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記1つ以上の構文要素は、第1の1つ以上の構文要素を備え、前記映像コーダは、第2の1つ以上の構文要素を前記ビットストリームでシグナリングするようにさらに構成され、前記第2の1つ以上の構文要素は、前記少なくとも1つのブロックに関して前記デブロッキングフィルタリングがディスエーブルにされていることを示すC28に記載の装置。
[C30]
前記装置は、
集積回路、
マイクロプロセッサ、及び
前記映像コーダを含む無線通信デバイスのうちの少なくとも1つを備えるC16に記載の装置。
[C31]
映像データをコーディングするように構成されたデバイスであって、
映像データの複数のブロックをコーディングするための手段であって、イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモード及び予測を使用するロスレスコーディングモードのうちの1つを備えるコーディングモードを用いて映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックをコーディングするための手段を含む手段と、
前記コーディングモードを用いてコーディングされた前記少なくとも1つのブロックに関するゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当てるための手段と、
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモード及び前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うための手段と、を備える、デバイス。
[C32]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモード及び前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うための前記手段は、
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードが前記IPCMコーディングモードを備える場合は、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロックに関する前記デブロッキングフィルタリングを行うための手段と、
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードが前記ロスレスコーディングモードを備える場合は、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの隣接ブロックに関する前記デブロッキングフィルタリングを行うための手段であって、前記隣接ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置し、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされる手段と、を備えるC31記載のデバイス。
[C33]
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロック及び前記隣接ブロックの各々に関する前記デブロッキングフィルタリングを行うため前記手段は、
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングのためのフィルタを選択するための手段、及び
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングに関するフィルタ強度を決定するための手段のうちの1つ以上を備えるC32に記載のデバイス。
[C34]
前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるための前記手段は、次のうちの1つ以上に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定するための手段を備えるC31に記載のデバイス。
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたQP値であり、前記シグナリングされたQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値を示す、
前記少なくとも1つのブロックに関する予測されるQP値、及び
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたデルタQP値であり、前記デルタQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値と前記予測されるQP値との間の差分を表す。
[C35]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記IPCMコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるための前記手段は、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定するための手段であって、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含む手段と、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定するための手段であって、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前にコーディングされたブロックのうちの1つ以上を備える手段とを備えるC31に記載のデバイス。
[C36]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記IPCMコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるための前記手段は、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定するための手段であって、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前にコーディングされたブロックのうちの1つ以上を備える手段を備えるC31に記載のデバイス。
[C37]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるための前記手段は、映像データの前記複数のブロックのうちのロッシーブロックに関するQP値及びデルタQP値のうちの1つを前記割り当てられたゼロでないQP値として設定するための手段を備え、前記デルタQP値は、前記ロッシーブロックに関する前記QP値と予測されるQP値との間の差分を表し、前記ロッシーブロックは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされたブロックを備えるC31に記載のデバイス。
[C38]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるための前記手段は、一定の値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定するための手段を備えるC31に記載のデバイス。
[C39]
コーディングすることは、復号することを備え、前記少なくとも1つのブロックを復号するための前記手段は、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つを受信されたビットストリームで受信するための手段を備え、
前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるための前記手段は、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記受信されたビットストリームで受信するための手段、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を受信するための手段のうちの1つを備え、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表し、前記デルタQP値及び前記予測されるQP値に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定することを備え、
前記デバイスは、1つ以上の構文要素を前記受信されたビットストリームで受信するための手段をさらに備え、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルにされていることを示すC31に記載のデバイス。
[C40]
コーディングすることは、符号化することを備え、
前記少なくとも1つのブロックを符号化するための前記手段は、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つをビットストリームでシグナリングするための手段を備え、
前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てるための前記手段は、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記ビットストリームでシグナリングするための手段、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記ビットストリームでシグナリングするための手段のうちの1つを備え、前記デルタQP値は、前記1つ以上のブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表し、
前記デバイスは、1つ以上の構文要素を前記ビットストリームでシグナリングするための手段をさらに備え、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルにされていることを示すC31に記載のデバイス。
[C41]
実行されたときに、映像データをコーディングすることを1つ以上のプロセッサに行わせる命令を格納するコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体であって、前記命令は、
映像データの複数のブロックをコーディングし、
イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモード及び予測を使用するロスレスコーディングモードのうちの1つを備えるコーディングモードを用いてコーディングされた前記少なくとも1つのブロックに関するゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当て、及び
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモード及び前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うことを前記1つ以上のプロセッサに行わせ、前記コーディングモードを用いて映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックをコーディングすることを含む、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
[C42]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモード及び前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関する前記デブロッキングフィルタリングを行うことを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードが前記IPCMコーディングモードを備える場合は、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロックに関する前記デブロッキングフィルタリングを行い、及び、
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードが前記ロスレスコーディングモードを備える場合は、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの隣接ブロックに関する前記デブロッキングフィルタリングを行うことを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備え、前記隣接ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置し、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされる、C41に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
[C43]
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロック及び前記隣接ブロックの各々に関する前記デブロッキングフィルタリングを行うことを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令は、
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングのためのフィルタを選択すること、及び
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングに関するフィルタ強度を決定することのうちの1つ以上を行うことを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備えるC42に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
[C44]
前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、次のうちの1つ以上に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備えるC41に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたQP値であり、前記シグナリングされたQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値を示す、
前記少なくとも1つのブロックに関する予測されるQP値、及び
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたデルタQP値であり、前記デルタQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値と前記予測されるQP値との間の差分を表す。
[C45]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記IPCMコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定し、及び
前記少なくとも1つのブロックのサイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備え、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含み、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前にコーディングされたブロックのうちの1つ以上を備える、C41に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
[C46]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、IPCMコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備え、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前にコーディングされたブロックのうちの1つ以上を備えるC41に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
[C47]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、映像データの前記複数のブロックのうちのロッシーブロックに関するQP値及びデルタQP値のうちの1つを前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備え、前記デルタQP値は、前記ロッシーブロックに関する前記QP値と予測されるQP値との間の差分を表し、前記ロッシーブロックは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされたブロックを備えるC41に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
[C48]
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記ロスレスコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、一定の値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備えるC41に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
[C49]
コーディングすることは、復号することを備え、
前記少なくとも1つのブロックを復号することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つを受信されたビットストリームで受信することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備え、
前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記受信されたビットストリームで受信することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記受信されたビットストリームで受信することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令のうちの1つを備え、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表し、前記デルタQP値及び前記予測されるQP値に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備え、
前記コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体は、1つ以上の構文要素を前記受信されたビットストリームで受信することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令をさらに備え、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルにされていることを示すC41に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
[C50]
コーディングすることは、符号化することを備え、
前記少なくとも1つのブロックを符号化することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つをビットストリームでシグナリングすることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備え、
前記少なくとも1つのブロックに関する前記ゼロでないQP値を割り当てることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記ビットストリームでシグナリングすることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記ビットストリームでシグナリングすることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令のうちの1つを備え、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表し、
前記コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体は、1つ以上の構文要素を前記ビットストリームでシグナリングすることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令をさらに備え、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルにされていることを示すC41に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
[C51]
映像データをコーディングする方法であって、
映像データの複数のブロックをコーディングすることであって、映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックは、イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモードを用いてコーディングされることと、
前記少なくとも1つのブロックに関するゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当てることと、
前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うことと、を備える、映像データをコーディングする方法。
[C52]
映像データをコーディングする方法であって、
映像データの複数のブロックをコーディングすることであって、映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックは、予測を使用するロスレスコーディングモードを用いてコーディングされることと、
前記少なくとも1つのブロックに関するゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当てることと、
前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて、前記少なくとも1つのブロック以外の、映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に関するデブロッキングフィルタリングを行うことと、
前記少なくとも1つのブロックに関するデブロッキングフィルタリングを行うことを回避することと、を備える、映像データをコーディングする方法。
Claims (42)
- 映像データを復号する方法であって、
装置が、イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモードと、ロスレスコーディングモードのうちから前記IPCMコーディングモードを選択することと、
前記装置が、映像データの複数のブロックを復号することであって、映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックは、前記選択されたIPCMコーディングモードを用いてコーディングされることと、
前記装置が、前記IPCMコーディングモードを用いてコーディングされた前記少なくとも1つのブロックに関してゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当てることと、
前記装置が、前記IPCMコーディングモード及び前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に対してデブロッキングフィルタリングを行うことと、
を備え、
前記装置が、前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることは、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記装置が、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することであって、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含むことと、
前記少なくとも1つのブロックの前記サイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、前記装置が、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することであって、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置されること及び前に復号されることのうちの1つ以上を備えることと
を備える、方法。 - 前記装置が、前記IPCMコーディングモード及び前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に対して前記デブロッキングフィルタリングを行うことは、
前記装置が、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロックに対して前記デブロッキングフィルタリングを行うことと、
を備える、請求項1記載の方法。 - 前記装置が、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロックに対して前記デブロッキングフィルタリングを行うことは、前記装置が、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングのためのフィルタを選択することを備える、請求項2に記載の方法。
- 前記装置が、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロックの各々に対して前記デブロッキングフィルタリングを行うことは、前記装置が、前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングに関するフィルタ強度を決定することを備える、請求項2または3に記載の方法。
- 前記装置が、前記IPCMコーディングモード及び前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に対して前記デブロッキングフィルタリングを行う前に、前記装置が、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関する前記デブロッキングフィルタリングをイネーブルにすることをさらに備える、請求項1乃至4のうちのいずれか一項に記載の方法。
- 前記装置が、前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることは、
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたQP値、ここで、前記シグナリングされたQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値を示す、
前記少なくとも1つのブロックに関する予測されるQP値、及び
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたデルタQP値、ここで、前記デルタQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値と前記予測されるQP値との間の差分を表す、
のうちの1つ以上に基づいて、前記装置が、前記割り当てられたゼロでないQP値を決定することを備える、請求項1乃至5のうちのいずれか一項に記載の方法。 - 前記装置が、前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることは、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記装置が、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することを備え、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置されること及び前に復号されることのうちの1つ以上を備える、請求項1乃至5のうちのいずれか一項に記載の方法。 - 前記装置が、前記少なくとも1つのブロックを復号することは、前記装置が、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つを、受信されたビットストリームで受信することを備え、
前記装置が、前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることは、前記装置が、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記受信されたビットストリームで受信すること、及び前記装置が、前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記受信されたビットストリームで受信し、前記デルタQP値及び予測されるQP値に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定することのうちの1つを備え、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と前記予測されるQP値との間の差分を表し、
前記方法は、前記装置が、1つ以上の構文要素を前記受信されたビットストリームで受信することをさらに備え、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルされていることを示す、請求項1乃至6のうちのいずれか一項に記載の方法。 - 映像データを復号するように構成された装置であって、前記装置は映像コーダを備え、
前記映像コーダは、
イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモードと、ロスレスコーディングモードのうちから前記IPCMコーディングモードを選択し、
映像データの複数のブロックを復号し、ここにおいて、前記映像コーダは、前記選択されたIPCMコーディングモードを用いて映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックをコーディングするように構成され、
前記選択されたIPCMコーディングモードを用いてコーディングされた前記少なくとも1つのブロックに関してゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当て、及び
前記IPCMコーディングモード及び前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に対してデブロッキングフィルタリングを行う
ように構成され、
前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記映像コーダは、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定し、
前記少なくとも1つのブロックの前記サイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定する
ように構成され、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含み、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置されること及び前に復号されることのうちの1つ以上を備える、装置。 - 前記IPCMコーディングモード及び前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に対して前記デブロッキングフィルタリングを行うために、前記映像コーダは、
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロックに対して前記デブロッキングフィルタリングを行うように構成される、請求項9記載の装置。 - 前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロックに対して前記デブロッキングフィルタリングを行うために、前記映像コーダは、
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングのためのフィルタを選択すること、及び
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングに関するフィルタ強度を決定すること
のうちの1つ以上を行うように構成される、請求項10に記載の装置。 - 前記映像コーダは、前記IPCMコーディングモード及び前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に対して前記デブロッキングフィルタリングを行う前に、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングをイネーブルにするようにさらに構成される、請求項9乃至11のうちのいずれか一項に記載の装置。
- 前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記映像コーダは、
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたQP値、ここで、前記シグナリングされたQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値を示す、
前記少なくとも1つのブロックに関する予測されるQP値、及び
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたデルタQP値、ここで、前記デルタQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値と前記予測されるQP値との間の差分を表す、
のうちの1つ以上に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定するように構成される、請求項9乃至12のうちのいずれか一項に記載の装置。 - 前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記映像コーダは、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定するように構成され、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前に復号されたブロックのうちの1つ以上を備える、請求項9乃至12のうちのいずれか一項に記載の装置。 - 前記少なくとも1つのブロックを含む映像データの前記複数のブロックをコーディングするために、前記映像コーダは、前記少なくとも1つのブロックを含む映像データの前記複数のブロックを復号するように構成され、
前記少なくとも1つのブロックを復号するために、前記映像コーダは、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つを受信されたビットストリームで受信するように構成され、
前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記映像コーダは、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記受信されたビットストリームで受信すること、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記受信されたビットストリームで受信し、前記デルタQP値及び予測されるQP値に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定することのうちの1つを行うように構成され、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と前記予測されるQP値との間の差分を表し、
前記映像コーダは、1つ以上の構文要素を前記受信されたビットストリームで受信するようにさらに構成され、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルにされていることを示す、請求項9乃至13のうちのいずれか一項に記載の装置。 - 前記装置は、
集積回路、
マイクロプロセッサ、及び
前記映像コーダを含む無線通信デバイス
のうちの少なくとも1つを備える、請求項9乃至15のうちのいずれか一項に記載の装置。 - 映像データを復号するように構成されたデバイスであって、
イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモードと、ロスレスコーディングモードのうちから前記IPCMコーディングモードを選択するための手段と、
映像データの複数のブロックを復号するための手段であって、前記選択されたIPCMコーディングモードを用いて映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックをコーディングするための手段を含む手段と、
前記IPCMコーディングモードを用いてコーディングされた前記少なくとも1つのブロックに関してゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当てるための手段と、
前記IPCMコーディングモード及び前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に対してデブロッキングフィルタリングを行うための手段と、
を備え、
前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てるための前記手段は、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定するための手段であって、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含む手段と、
前記少なくとも1つのブロックの前記サイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定するための手段であって、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置されること及び前に復号されることのうちの1つ以上を備える手段と
を備える、デバイス。 - 前記IPCMコーディングモード及び前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に対して前記デブロッキングフィルタリングを行うための前記手段は、
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロックに対して前記デブロッキングフィルタリングを行うための手段と、
を備える、請求項17記載のデバイス。 - 前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロックの各々に対して前記デブロッキングフィルタリングを行うため前記手段は、
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングのためのフィルタを選択するための手段、及び
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングに関するフィルタ強度を決定するための手段
のうちの1つ以上を備える、請求項18に記載のデバイス。 - 前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てるための前記手段は、
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたQP値、ここで、前記シグナリングされたQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値を示す、
前記少なくとも1つのブロックに関する予測されるQP値、及び
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたデルタQP値、ここで、前記デルタQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値と前記予測されるQP値との間の差分を表す、
のうちの1つ以上に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定するための手段を備える、請求項17乃至19のうちのいずれか一項に記載のデバイス。 - 前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てるための前記手段は、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定するための手段を備え、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前に復号されたブロックのうちの1つ以上を備える、請求項17乃至20のうちのいずれか一項に記載のデバイス。 - 前記少なくとも1つのブロックを復号するための前記手段は、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つを受信されたビットストリームで受信するための手段を備え、
前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てるための前記手段は、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記受信されたビットストリームで受信するための手段、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記受信されたビットストリームで受信し、前記デルタQP値及び予測されるQP値に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定するための手段のうちの1つを備え、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と前記予測されるQP値との間の差分を表し、
前記デバイスは、1つ以上の構文要素を前記受信されたビットストリームで受信するための手段をさらに備え、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルにされていることを示す、請求項17乃至20のうちのいずれか一項に記載のデバイス。 - 実行されたときに、映像データを復号することを1つ以上のプロセッサに行わせる命令を格納するコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体であって、前記命令は、
イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモードと、ロスレスコーディングモードのうちから前記IPCMコーディングモードを選択すること、
映像データの複数のブロックを復号することであって、前記選択されたIPCMコーディングモードを用いて映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックをコーディングすることを含むこと、
前記IPCMコーディングモードを用いてコーディングされた前記少なくとも1つのブロックに関してゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当ること、及び
前記IPCMコーディングモード及び前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に対してデブロッキングフィルタリングを行うこと
を前記1つ以上のプロセッサに行わせ、
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記IPCMコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定し、
前記少なくとも1つのブロックの前記サイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定すること
を前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備え、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含み、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置されること及び前に復号されることのうちの1つ以上を備える、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。 - 前記IPCMコーディングモード及び前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関する前記デブロッキングフィルタリングを行うことを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロックに対して前記デブロッキングフィルタリングを行うこと
を前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備え、請求項23に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。 - 前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記少なくとも1つのブロックに対して前記デブロッキングフィルタリングを行うことを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングのためのフィルタを選択すること、及び
前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて前記デブロッキングフィルタリングに関するフィルタ強度を決定すること
のうちの1つ以上を前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備える、請求項24に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。 - 前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたQP値、ここで、前記シグナリングされたQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値を示す、
前記少なくとも1つのブロックに関する予測されるQP値、
前記少なくとも1つのブロックに関するシグナリングされたデルタQP値、ここで、前記デルタQP値は、前記割り当てられたゼロでないQP値と前記予測されるQP値との間の差分を表す
のうちの1つ以上に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備える、請求項23または24のうちのいずれか一項に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。 - 前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備え、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置するブロック及び前に復号されたブロックのうちの1つ以上を備える、請求項23または24のうちのいずれか一項に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。 - 前記少なくとも1つのブロックを復号することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つを受信されたビットストリームで受信することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備え、
前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記受信されたビットストリームで受信することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記受信されたビットストリームで受信し、前記デルタQP値及び予測されるQP値に基づいて前記割り当てられたゼロでないQP値を決定することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令のうちの1つを備え、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と前記予測されるQP値との間の差分を表し、
前記コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体は、1つ以上の構文要素を前記受信されたビットストリームで受信することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令をさらに備え、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルにされていることを示す、請求項23乃至25のうちのいずれか一項に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。 - 映像データを復号する方法であって、
映像コーダが、イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモードと、ロスレスコーディングモードのうちから前記IPCMコーディングモードを選択することと、
前記映像コーダが、映像データの複数のブロックを復号することであって、映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックは、イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモードを用いてコーディングされることと、
前記映像コーダが、前記少なくとも1つのブロックに関してゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当てることと、
前記映像コーダが、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に対してデブロッキングフィルタリングを行うことと、
を備え、
前記映像コーダが、前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることは、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記装置が、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することであって、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含むことと、
前記少なくとも1つのブロックの前記サイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、前記装置が、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することであって、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置されること及び前に復号されることのうちの1つ以上を備えることと
を備える、映像データを復号する方法。 - 映像データを符号化する方法であって、
装置が、イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモードと、ロスレスコーディングモードのうちから前記IPCMコーディングモードを選択することと、
前記装置が、映像データの複数のブロックを符号化することであって、映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックは、前記選択されたIPCMコーディングモードを用いてコーディングされることと、
前記装置が、前記IPCMコーディングモードを用いてコーディングされた前記少なくとも1つのブロックに関してゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当てることと、
前記装置が、前記IPCMコーディングモード及び前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に対してデブロッキングフィルタリングを行うことと、
を備え、
前記装置が、前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることは、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記装置が、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することであって、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含むことと、
前記少なくとも1つのブロックの前記サイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、前記装置が、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することであって、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置されること及び前に符号化されることのうちの1つ以上を備えることと
を備える、方法。 - 前記装置が、前記少なくとも1つのブロックを符号化することは、前記装置が、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つを、ビットストリームでシグナリングすることを備え、
前記装置が、前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることは、前記装置が、前記割り当てられたゼロでないQP値を、前記ビットストリームでシグナリングすること、及び前記装置が、前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記ビットストリームでシグナリングすることのうちの1つを備え、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表し、
前記方法は、前記装置が、1つ以上の構文要素を前記ビットストリームでシグナリングすることをさらに備え、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルされていることを示す、請求項30に記載の方法。 - 請求項2乃至7に記載の方法のうちのいずれかをさらに備える、請求項30及び31のうちのいずれか一方に記載の方法。
- 映像データを符号化するように構成された装置であって、前記装置は映像コーダを備え、
前記映像コーダは、
イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモードと、ロスレスコーディングモードのうちから前記IPCMコーディングモードを選択し、
映像データの複数のブロックを符号化し、ここにおいて、映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックは、前記選択されたIPCMコーディングモードを用いてコーディングされ、
前記選択されたIPCMコーディングモードを用いてコーディングされた前記少なくとも1つのブロックに関してゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当て、及び
前記IPCMコーディングモード及び前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に対してデブロッキングフィルタリングを行う
ように構成され、
前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記映像コーダは、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定し、
前記少なくとも1つのブロックの前記サイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定する
ように構成され、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含み、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置されること及び前に符号化されることのうちの1つ以上を備える、装置。 - 前記少なくとも1つのブロックを符号化するために、前記映像コーダは、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つをビットストリームでシグナリングするように構成され、
前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記映像コーダは、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記ビットストリームでシグナリングすること、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記ビットストリームでシグナリングすることのうちの1つを行うように構成され、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表し、
前記映像コーダは、1つ以上の構文要素を前記ビットストリームでシグナリングするようにさらに構成され、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルされていることを示す、請求項33に記載の装置。 - 前記装置は、請求項10乃至14に記載の技法のうちのいずれかを行うようにさらに構成される、請求項33及び34のうちのいずれか一方に記載の装置。
- 映像データを符号化するように構成されたデバイスであって、前記デバイスは、
イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモードと、ロスレスコーディングモードのうちから前記IPCMコーディングモードを選択するための手段と、
映像データの複数のブロックを符号化するための手段であって、前記選択されたIPCMコーディングモードを用いて映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックをコーディングするための手段を含む手段と、
前記選択されたIPCMコーディングモードを用いてコーディングされた前記少なくとも1つのブロックに関してゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当てるための手段と、
前記IPCMコーディングモード及び前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に対してデブロッキングフィルタリングを行うための手段と、
を備え、
前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てるために、前記デバイスは、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定し、
前記少なくとも1つのブロックの前記サイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定する
ように構成され、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含み、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置されること及び前に符号化されることのうちの1つ以上を備える、デバイス。 - 前記少なくとも1つのブロックを符号化するための前記手段は、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つをビットストリームでシグナリングするための手段を備え、
前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てるための前記手段は、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記ビットストリームでシグナリングするための手段、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記ビットストリームでシグナリングするための手段のうちの1つを備え、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表し、
前記デバイスは、1つ以上の構文要素を前記ビットストリームでシグナリングするための手段をさらに備え、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルされていることを示す、請求項36に記載のデバイス。 - 前記デバイスは、請求項18乃至21のうちのいずれか一項に記載の技法を行うための手段をさらに備える、請求項36及び37のうちのいずれか一方に記載のデバイス。
- 実行されたときに、映像データをコーディングすることを1つ以上のプロセッサに行わせる命令を格納するコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体であって、前記命令は、
イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモードと、ロスレスコーディングモードのうちから前記IPCMコーディングモードを選択すること、
映像データの複数のブロックを符号化することであって、前記選択されたIPCMコーディングモードを用いて映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックをコーディングすることを含むこと、
前記選択されたIPCMコーディングモードを用いてコーディングされた前記少なくとも1つのブロックに関してゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当ること、及び
前記IPCMコーディングモード及び前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に対してデブロッキングフィルタリングを行うこと
を前記1つ以上のプロセッサに行わせ、
前記少なくとも1つのブロックをコーディングするために使用される前記コーディングモードは、前記IPCMコーディングモードを備え、前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定し、
前記少なくとも1つのブロックの前記サイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定すること
を前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備え、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含み、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置されること及び前に符号化されることのうちの1つ以上を備える、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。 - 前記少なくとも1つのブロックを符号化することを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、前記少なくとも1つのブロックの残差の量子化されない映像データ及び再構築された映像データのうちの1つをビットストリームでシグナリングすることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令を備え、
前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる前記命令は、前記割り当てられたゼロでないQP値を前記ビットストリームでシグナリングすることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令、及び前記少なくとも1つのブロックに関するデルタQP値を前記ビットストリームでシグナリングすることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令のうちの1つを備え、前記デルタQP値は、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値と予測されるQP値との間の差分を表し、
前記コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体は、1つ以上の構文要素を前記ビットストリームでシグナリングすることを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令をさらに備え、前記1つ以上の構文要素は、映像データの前記複数のブロックのうちの前記1つ以上に関して前記デブロッキングフィルタリングがイネーブルされていることを示す、請求項39に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。 - 前記命令はさらに、請求項24乃至27に記載の技法のうちのいずれかを行うことを前記1つ以上のプロセッサに行わせる、請求項39及び40のうちのいずれか一方に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
- 映像データを符号化するための方法であって、
映像コーダが、イントラパルスコード変調(IPCM)コーディングモードと、ロスレスコーディングモードのうちから前記IPCMコーディングモードを選択すること、
前記映像コーダが、映像データの複数のブロックを符号化することであって、映像データの前記複数のブロックのうちの少なくとも1つのブロックは、IPCMコーディングモードを用いてコーディングされることと、
前記映像コーダが、前記少なくとも1つのブロックに関してゼロでない量子化パラメータ(QP)値を割り当てることと、
前記映像コーダが、前記少なくとも1つのブロックに関する前記割り当てられたゼロでないQP値に基づいて映像データの前記複数のブロックのうちの1つ以上に対してデブロッキングフィルタリングを行うことと、
を備え、
前記映像コーダが、前記少なくとも1つのブロックに関して前記ゼロでないQP値を割り当てることは、
前記少なくとも1つのブロックのサイズが最小のコーディングユニット量子化グループサイズよりも小さいときには、前記映像コーダが、前記少なくとも1つのブロックを含む量子化グループに関する少なくとも1つのグループQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することであって、前記量子化グループは、ロッシーコーディングモードを用いてコーディングされた映像データの1つ以上のブロックも含むことと、
前記少なくとも1つのブロックの前記サイズが前記最小のコーディングユニット量子化グループサイズ以上であるときには、前記映像コーダが、映像データの前記複数のブロックのうちの1つの近隣ブロックに関するQP値を前記割り当てられたゼロでないQP値として設定することであって、前記近隣ブロックは、前記少なくとも1つのブロックに隣接して位置されること及び前に符号化されることのうちの1つ以上を備えることと、を備える、方法。
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