JP6165840B2 - クロマスライスレベルqpオフセットおよびデブロッキング - Google Patents

クロマスライスレベルqpオフセットおよびデブロッキング Download PDF

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Description

[0001]本出願は、その各々の内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、以下の米国仮出願、
2012年4月3日に出願した米国仮出願第61/619,806号、
2012年7月6日に出願した米国仮出願第61/668,810号、
2012年9月24日に出願した米国仮出願第61/704,941号、および
2012年10月1日に出願された米国仮出願第61/708,497号
の利益を主張する。
[0002]本開示は、ビデオコーディングに関し、より詳細には、ビデオデータのコーディングブロックをデブロッキングするための技法に関する。
[0003]デジタルビデオ機能は、デジタルテレビジョン、デジタルダイレクトブロードキャストシステム、ワイヤレスブロードキャストシステム、携帯情報端末(PDA)、ラップトップまたはデスクトップコンピュータ、デジタルカメラ、デジタル記録デバイス、デジタルメディアプレーヤ、ビデオゲームデバイス、ビデオゲームコンソール、セルラーまたは衛星無線電話、ビデオ遠隔会議デバイスなどを含む、広範囲にわたるデバイスに組み込まれ得る。デジタルビデオデバイスは、デジタルビデオ情報をより効率的に送信および受信するために、MPEG−2、MPEG−4、ITU−T H.263またはITU−T H.264/MPEG−4,Part10,Advanced Video Coding(AVC)によって定義された規格、およびそのような規格の拡張に記載されているビデオ圧縮技法などの、ビデオ圧縮技法を実装する。他のビデオ圧縮技法は、現在開発中の高効率ビデオコーディング(HEVC)規格に記載されている。ビデオデバイスは、そのようなビデオコーディング技法を実装することによって、デジタルビデオ情報をより効率的に送信、受信、符号化、復号、および/または記憶し得る。
[0004]ブロックベースのビデオコーディングの場合、ビデオスライス(たとえば、ビデオフレームまたはビデオフレームの一部分)が、ツリーブロック、コーディングユニット(CU)および/またはコーディングノードと呼ばれることもあるビデオブロックに区分され得る。ピクチャのイントラコーディングされた(I)スライス中のビデオブロックは、同じピクチャ中の近隣ブロック中の参照サンプルに対する空間的予測を使用して符号化される。ピクチャのインターコーディングされた(PまたはB)スライス中のビデオブロックは、同じピクチャ中の近隣ブロック中の参照サンプルに対する空間的予測、または他の参照ピクチャ中の参照サンプルに対する時間的予測を使用し得る。ピクチャはフレームと呼ばれることがあり、参照ピクチャは参照ピクチャと呼ばれることがある。
[0005]空間的予測または時間的予測は、コーディングされるべきブロックの予測ブロックを生じる。残差データは、コーディングされるべき元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ブロックは、予測ブロックを形成する参照サンプルのブロックを指す動きベクトル、およびコーディング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従って符号化される。イントラコーディングブロックは、イントラコーディングモードと残差データとに従って符号化される。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されて残差変換係数をもたらすことができ、その残差変換係数は、次いで量子化することができる。量子化変換係数は、最初に2次元アレイで構成され、変換係数の1次元ベクトルを生成するために走査することができ、なお一層の圧縮を達成す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。
[0006]概して、本開示は、ビデオデータのコーディングブロック、たとえば、変換ユニット(TU)、コーディングユニット(CU)、または予測ユニット(PU)をデブロッキングするための技法について説明する。ブロックベースのビデオコーディング技法は、個別にコーディングされたブロック間の境界またはエッジが知覚され得る、「ブロッキネス」アーティファクトに時折つながることがある。そのようなアーティファクトは、ブロックが様々な品質レベルでコーディングされるとき、生じ得る。ブロックに適用される量子化の量(量子化パラメータ(QP)によって示される)は、ブロックの品質に直接影響を及ぼし得る。したがって、デブロッキング技法は、典型的には、たとえば、ブロックのエッジをデブロッキングすべきかどうか、およびエッジをどのようにデブロッキングすべきかを判断するとき、ブロックのQPを考慮する。
[0007]本開示の技法は、そのようなエッジに適用されるデブロッキング関数を改善する(たとえば、エッジの出現を低減する)ことができ、より詳細には、ビデオデータの2つのブロックによって共有される共通のエッジにおいてクロミナンス成分に適用されるデブロッキング関数を改善し得る。詳細には、本開示の技法によれば、ビデオコーダ、たとえば、ビデオエンコーダまたはビデオデコーダは、ビデオデータの2つのブロックのルミナンス量子化パラメータに基づくだけでなく、クロミナンス量子化パラメータオフセット値にも基づいてビデオデータの2つのブロック間のエッジのクロミナンス量子化パラメータを計算し得る。ビデオコーダは、クロミナンス量子化パラメータに基づいて共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定する。ビデオデコーダは、クロミナンス量子化パラメータオフセット値に基づいてエッジのクロミナンス量子化パラメータを決定したので、デブロッキングフィルタの強度は、共通のエッジを共有するビデオデータの2つのブロックのクロミナンス成分の品質レベルにより適している可能性がある。
[0008]一例では、ビデオデータを処理するための方法は、共通のエッジを共有する、ビデオデータの第1のブロックおよびビデオデータの第2のブロックを復号することと、ビデオデータの第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータとビデオデータの第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータとを決定することとを備える。本方法は、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定することと、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、ビデオデータの第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータと、クロミナンス成分に関するクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいてエッジに関するクロミナンス量子化パラメータを計算することとをさらに備える。本方法は、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス成分に関するクロミナンス量子化パラメータに基づいて共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定することと、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、共通のエッジをデブロッキングするために決定された強度に応じてデブロッキングフィルタを適用することとをさらに備える。
[0009]別の例では、ビデオデータを処理するための装置は、共通のエッジを共有する、ビデオデータの第1のブロックおよびビデオデータの第2のブロックを復号し、ビデオデータの第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータとビデオデータの第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータとを決定するように構成されたビデオコーダを備える。本ビデオコーダは、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定し、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、ビデオデータの第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータと、クロミナンス成分に関するクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいてエッジに関するクロミナンス量子化パラメータを計算するようにさらに構成される。本ビデオコーダは、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス成分に関するクロミナンス量子化パラメータに基づいて共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定し、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、共通のエッジをデブロッキングするために決定された強度に応じてデブロッキングフィルタを適用するようにさらに構成される。
[0010]別の例では、ビデオデータを処理するための装置は、共通のエッジを共有する、ビデオデータの第1のブロックおよびビデオデータの第2のブロックを復号するための手段と、ビデオデータの第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータとビデオデータの第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータとを決定するための手段とを備える。本装置は、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するための手段と、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、ビデオデータの第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータと、クロミナンス成分に関するクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいてエッジに関するクロミナンス量子化パラメータを計算するための手段とをさらに備える。本装置は、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス成分に関するクロミナンス量子化パラメータに基づいて共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定するための手段と、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、共通のエッジをデブロッキングするために決定された強度に応じてデブロッキングフィルタを適用するための手段とをさらに備える。
[0011]別の例では、コンピュータ可読記憶媒体は、実行されるとき、ビデオコーダのプロセッサに、共通のエッジを共有する、ビデオデータの第1のブロックおよびビデオデータの第2のブロックを復号させ、ビデオデータの第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータとビデオデータの第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータとを決定させる、その上に記憶された命令を備える。本命令は、さらに、プロセッサに、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定させ、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、ビデオデータの第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータと、クロミナンス成分に関するクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいてエッジに関するクロミナンス量子化パラメータを計算させる。本命令は、さらに、プロセッサに、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス成分に関するクロミナンス量子化パラメータに基づいて共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定させ、1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、共通のエッジをデブロッキングするために決定された強度に応じてデブロッキングフィルタを適用させる。
[0012]1つまたは複数の例の詳細は、添付の図面および以下の説明に記載されている。他の特徴、目的、および利点は、その説明および図面、ならびに特許請求の範囲から明らかになろう。
[0013]ビデオブロック間のエッジをデブロッキングするための技法を利用し得る例示的なビデオ符号化および復号システムを示すブロック図。 [0014]ビデオブロック間のエッジをデブロッキングするための技法を実装し得るビデオエンコーダの例を示すブロック図。 [0015]ビデオブロック間のエッジをデブロッキングするための技法を実装し得るビデオデコーダの例を示すブロック図。 [0016]例示的なデブロッカーの構成要素を示すブロック図。 [0017]2つの隣接ビデオブロックによって形成されたエッジを示す概念図。 [0018]本開示の技法による、ビデオコーディングプロセス中にデブロッキングを実行するための例示的な方法を示すフローチャート。
[0019]ビデオエンコーダおよびビデオデコーダなどのビデオコーダは、概して、空間的予測(すなわち、イントラ予測)または時間的予測(すなわち、インター予測)のいずれかを使用してピクチャのシーケンスのうちの個々のピクチャをコーディングするように構成される。より詳細には、ビデオコーダは、イントラ予測またはインター予測を使用してピクチャのブロックを予測し得る。ビデオコーダは、ブロックに関する残差値をコーディングすることができ、残差値は、予測されたブロックと、元の(すなわち、コーディングされていない)ブロックとの間のピクセルごとの差に対応する。ビデオコーダは、残差ブロックの値をピクセル領域から周波数領域に変換するために残差ブロックを変換し得る。さらに、ビデオコーダは、量子化パラメータ(QP)によって示された特定の量子化程度を使用して、変換された残差ブロックの変換係数を量子化し得る。
[0020]いくつかの場合には、ブロックベースのコーディングは、このように、ピクチャのブロック間のブロッキネスアーティファクトにつながる可能性がある。すなわち、フレームをブロックに分割し、ブロックをコーディングし、次いでブロックを復号した後に、ブロック間のエッジにおける知覚可能なアーティファクトが発生し得る。したがって、ビデオコーダは、ブロッキネスアーティファクトを除去するために、様々なデブロッキングプロシージャを実行し得る。
[0021]たとえば、ビデオエンコーダは、フレームのビデオデータを符号化し、その後、符号化されたビデオデータを復号し、次いで、参照ビデオデータとして使用するために復号されたビデオデータにデブロッキングフィルタを適用し得る。参照データは、たとえば、後でコーディングされるビデオデータのインター予測のために、ビデオエンコーダが使用し得る1つまたは複数のピクチャからのデータであり得る。ビデオエンコーダは、インター予測のために1つまたは複数のフレームを参照フレームストア内に記憶し得る。
[0022]参照データとして使用するために、復号されたビデオデータを記憶するより前に、ビデオエンコーダまたはビデオデコーダなど、ビデオコーディングデバイスによって実行されるそのようなデブロッキングフィルタ処理は、一般に「ループ内」フィルタ処理と呼ばれる。「ループ内」フィルタ処理では、ビデオエンコーダまたはデコーダは、ビデオループ内でデブロッキングを実行し得る。ビデオエンコーダは、未加工ビデオデータを受信することから始まり、ビデオデータを符号化し、符号化されたビデオデータを復号し、復号されたビデオデータをデブロッキングし、デブロッキングされたピクチャを参照ピクチャメモリに記憶し得る。
[0023]ビデオデコーダは、受信されたビデオデータを復号し、次いで、エンコーダによって適用されたものと同じデブロッキングフィルタを、復号されたビデオデータに適用するように構成され得る。ビデオデコーダは、たとえばデコーダを含むデバイスのユーザにビデオデータを表示するために、また、復号されるべき続くビデオデータの参照ビデオとして使用するために、たとえば参照ピクチャメモリに記憶するために、復号されたビデオデータをデブロッキングし得る。エンコーダとデコーダの両方に同じデブロッキング技法を適用するように構成することによって、デブロッキングが、参照のためにデブロッキングされたビデオデータを使用して、その後コーディングされたビデオデータに対して誤差を導入しないように、エンコーダとデコーダとは同期され得る。
[0024]概して、デブロッキングは、2つのステップ、すなわち、2つのブロック間の特定のエッジがデブロッキングされるべきかどうかを判断することと、次いで、エッジがデブロッキングされるべきという判断が行われるエッジをデブロッキングすることとを含む。デブロッキングプロセスは、本開示では、デブロッキング強度とも呼ばれる境界フィルタ処理強度(boundary filtering strength)値に影響を受ける。ベータ(β)およびtc値は、たとえば、エッジをデブロッキングすべきかどうかなどの、デブロッキング判断に使用されるフィルタ処理強度および係数と、エッジをデブロッキングすることを決定した後の使用すべきフィルタのタイプ(たとえば、強いまたは弱い)と、弱いフィルタが選択される場合のフィルタの幅とを判断するために使用され得る。
[0025]デブロッキングプロシージャは、2つのブロック間のエッジをデブロッキングするとき、ブロックのQP値を考慮し得る。ブロックに適用される量子化の量(QPによって示される)は、ブロックの品質に直接影響を及ぼし得る。したがって、デブロッキング技法は、典型的には、たとえば、ブロックのエッジをデブロッキングすべきかどうか、およびエッジをどのようにデブロッキングすべきかを判断するとき、ブロックのQPを考慮する。
[0026]現在は高効率ビデオコーディング(HEVC)と呼ばれる新規のビデオコーディング規格を開発する努力が、現在進行中である。やがて来る規格は、H. 265とも呼ばれる。HEVC規格は、HEVCの配信バージョン用の規格番号であることを意図されたISO/IEC 23008−HEVCと呼ばれることもある。標準化の努力は、HEVCテストモデル(HM)と呼ばれるビデオコーディングデバイスのモデルに基づく。HMは、ITU−T H.264/AVCなどの前のコーディング規格によるデバイスに勝るビデオコーディングデバイスのいくつかの機能を仮定する。たとえば、H.264は9つのイントラ予測符号化モードを与えるが、HMは35個ものイントラ予測符号化モードを与える。
[0027]「HEVC Working Draft 6」または「WD6」と呼ばれる、HEVCの最近のワーキングドラフト(WD)は、参照により全体が本明細書に組み込まれ、2012年10月1日よりhttp://phenix.int-evry.fr/jct/doc_end_user/documents/8_San%20Jose/wg11/JCTVC-H1003-v22.zipからダウンロード可能な、文書JCTVC−H1003(Brossら、「High-Efficiency Video Coding (HEVC) text specification draft 6」、ITU−T SG16 WP3およびISO/IEC JTC1/SC29/WG11のJoint Collaborative Team on Video Coding(JCT−VC)、第8回会合、San Jose,California,USA、2012年2月)に記載されている。
[0028]さらに、「HEVC Working Draft 8」または「WD8」と呼ばれるHEVCの別の最近のワーキングドラフトであるWorking Draft 8は、参照により全体が本明細書に組み込まれ、2012年10月1日よりhttp://phenix.int-evry.fr/jct/doc_end_user/documents/10_Stockholm/wg11/JCTVC-J1003-v8.zipからダウンロード可能な、文書HCTVC−J1003_d7(Brossら、「High Efficiency Video Coding(HEVC) Text Specification draft 8」、ITU−T SG16 WP3およびISO/IEC JTC1/SC29/WG11のJCT−VC、第10回会合、Stockholm,Sweden、2012年7月)に記載されている 。
[0029]さらに、HEVCのテキスト明細書ドラフトは、参照により全体が本明細書に組み込まれる、文書JCTVC-LV1003_v28(Brossら、「High Efficiency Video Coding(HEVC) text specification draft 10(for FDIS&Consent)」、ITU−T SG16 WP3およびISO/IEC JTC1/SC29/WG11のJCT−VC、第12回会合、Geneva,Switzerland、2013年1月14日〜23日)に記載されている。
[0030]提案されたHEVC規格は、クロミナンス成分CrおよびCbをコーディングするために使用される量子化パラメータ(QP)のそれぞれのオフセット値をシグナリングすることを含む。より詳細には、提案されたHEVC規格は、ピクチャパラメータセット(PPS)中でシグナリングされるcb_qp_offsetシンタックス要素およびcr_qp_offsetシンタックス要素を規定する。シンタックス要素cb_qp_offsetおよびcr_qp_offsetは、それぞれのクロミナンス成分に関して、ルミナンスQPに対するオフセットを規定し、ビデオブロックのルミナンスQP(たとえば、QP’Y)からビデオブロックのそれぞれのクロミナンスQP(たとえば、QP’CbおよびQP’Cr)を決定するためにビデオコーダによって使用され得るクロミナンス量子化パラメータオフセット値の例である。
[0031]さらに、提案されたHEVC規格は、ビデオコーダがデブロッキングフィルタによってクロミナンス成分を処理し得ることを規定する。詳細には、ビデオコーダは、2つのビデオブロックのうちの少なくとも1つがイントラコーディングされるとき、2つのビデオブロックPとQとの間のエッジを処理し得る。共通のエッジを有する2つのビデオブロックのうちの少なくとも1つがイントラコーディングされるとき、共通のエッジは、境界強度Bs=2を有するものと呼ばれ得る。特定のクロミナンス成分用のデブロッキングフィルタを構成するために、ビデオコーダは、典型的には、その成分のエッジのクロミナンスQPに基づいてテーブル中のtcパラメータ、たとえば、Cr成分およびCb成分に関する、それぞれのQPC,CrまたはQPC,Cbを調べる。tcパラメータは、デブロッキングフィルタの強度を決定することができ、ビデオコーダは、クロミナンスフィルタのクリッピング動作においてtcパラメータを適用することができる。
[0032]しかしながら、提案されたHEVC規格は、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を規定し、ビデオデータのブロックのクロミナンスQPパラメータを決定するためのそのような値の使用、および共通のエッジを有するブロックのルミナンスQPとクロミナンスQPとの間のオフセットは、エッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するとき、考慮されない可能性がある。たとえば、HEVC WD6では、エッジに関するクロミナンスQP、すなわち、エッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するのに使用されるクロミナンスQPは、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を考慮することなく、エッジのみを共有するビデオブロックのルミナンスQPに基づいて決定され得る。詳細には、HEVC WD6によれば、赤および青のクロミナンス用のそれぞれのデブロッキングフィルタを構成するのに使用されるQPC,CrおよびQPC,Cbの値は、同じであり、PブロックおよびQブロックのそれぞれのルーマQPY,PおよびQPY,Qに基づいて次のように決定される。
Figure 0006165840
ここで、QpUVは、ルーマQPYをクロマQPCr値またはQPCb値に変換する関数またはテーブルである。
[0033]式(1)では、クロミナンスQPオフセット値は考慮されない。オフセット値が大きい可能性があるので、ビデオコーダは、クロミナンス成分に理想的なデブロッキング強度未満のデブロッキングフィルタを適用し得る。
[0034]本開示の技法は、そのようなエッジに適用されるデブロッキング関数を改善することができ、それによって、エッジの出現を低減することができる。より詳細には、本開示の技法は、ビデオデータの2つのブロックによって共有される共通のエッジにおけるクロミナンス成分に適用されるデブロッキング関数を改善し得る。詳細には、本開示の技法によれば、ビデオコーダ、たとえば、ビデオエンコーダまたはビデオデコーダは、ビデオデータの2つのブロックのルミナンスQPに基づくだけでなく、クロミナンスQPオフセット値にも基づいてビデオデータの2つのブロック間のエッジのクロミナンスQPを計算し得る。本開示の技法によれば、ビデオデコーダは、クロミナンスQPオフセット値に基づいてエッジのクロミナンスQPを決定することができるので、デブロッキングフィルタの強度、たとえばtcパラメータの値は、共通のエッジを共有するビデオデータの2つのブロックのクロミナンス成分の品質レベルにより適している可能性がある。
[0035]図1は、ビデオブロック間のエッジをデブロックするための技法を利用し得る例示的なビデオ符号化および復号システム10を示すブロック図である。図1に示すように、システム10は、宛先デバイス14によって後で復号されるべき符号化ビデオデータを与えるソースデバイス12を含む。特に、ソースデバイス12は、コンピュータ可読媒体16を介してビデオデータを宛先デバイス14に与える。ソースデバイス12および宛先デバイス14は、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、いわゆる「スマート」フォンなどの電話ハンドセット、いわゆる「スマート」パッド、テレビジョン、カメラ、ディスプレイデバイス、デジタルメディアプレーヤ、ビデオゲームコンソール、ビデオストリーミングデバイスなどを含む、広範囲にわたるデバイスのいずれかを備え得る。場合によっては、ソースデバイス12および宛先デバイス14は、ワイヤレス通信のために装備され得る。そのような場合、コンピュータ可読媒体16は、ワイヤレス通信チャネルを備え得る。
[0036]宛先デバイス14は、コンピュータ可読媒体16を介して復号されるべき符号化ビデオデータを受信し得る。コンピュータ可読媒体16は、符号化ビデオデータをソースデバイス12から宛先デバイス14に移動することが可能な任意のタイプの媒体またはデバイスを備え得る。一例では、コンピュータ可読媒体16は、ソースデバイス12が、符号化ビデオデータを宛先デバイス14にリアルタイムで直接送信することを可能にするための通信媒体を備え得る。符号化ビデオデータは、ワイヤレス通信プロトコルなどの通信規格に従って変調され、宛先デバイス14に送信され得る。通信媒体は、無線周波数(RF)スペクトルあるいは1つまたは複数の物理伝送線路など、任意のワイヤレスまたはワイヤード通信媒体を備え得る。通信媒体は、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、またはインターネットなどのグローバルネットワークなど、パケットベースネットワークの一部を形成し得る。通信媒体は、ソースデバイス12から宛先デバイス14への通信を可能にするために有用であり得るルータ、スイッチ、基地局、または任意の他の機器を含み得る。
[0037]いくつかの例では、符号化データは、出力インターフェース22からストレージデバイスに出力され得る。同様に、符号化データは、入力インターフェース28によってストレージデバイスからアクセスされ得る。ストレージデバイスは、ハードドライブ、ブルーレイ(登録商標)ディスク、DVD、CD−ROM、フラッシュメモリ、揮発性または不揮発性メモリ、あるいは符号化ビデオデータを記憶するための任意の他の好適なデジタル記憶媒体など、様々な分散されたまたはローカルにアクセスされるデータ記憶媒体のいずれかを含み得る。さらなる一例では、ストレージデバイスは、ソースデバイス12によって生成された符号化ビデオを記憶し得るファイルサーバまたは別の中間ストレージデバイスに対応し得る。宛先デバイス14は、ストリーミングまたはダウンロードを介してストレージデバイスから、記憶されたビデオデータにアクセスし得る。ファイルサーバは、符号化ビデオデータを記憶し、その符号化ビデオデータを宛先デバイス14に送信することが可能な任意のタイプのサーバであり得る。例示的なファイルサーバは、(たとえば、ウェブサイトのための)ウェブサーバ、FTPサーバ、ネットワーク接続ストレージ(NAS)デバイス、またはローカルディスクドライブを含む。宛先デバイス14は、インターネット接続を含む、任意の標準のデータ接続を介して符号化ビデオデータにアクセスし得る。これは、ファイルサーバに記憶された符号化ビデオデータにアクセスするのに好適であるワイヤレスチャネル(たとえば、Wi−Fi(登録商標)接続)、ワイヤード接続(たとえば、DSL、ケーブルモデムなど)、または両方の組合せを含み得る。ストレージデバイスからの符号化ビデオデータの送信は、ストリーミング送信、ダウンロード送信、またはそれらの組合せであり得る。
[0038]本開示の技法は、ビデオブロック間のエッジのデブロックに関わり、必ずしもワイヤレス適用例または設定に限定されるとは限らない。本技法は、オーバージエアテレビジョン放送、ケーブルテレビジョン送信、衛星テレビジョン送信、動的適応ストリーミングオーバーHTTP(DASH:dynamic adaptive streaming over HTTP)などのインターネットストリーミングビデオ送信、データ記憶媒体上に符号化されたデジタルビデオ、データ記憶媒体に記憶されたデジタルビデオの復号、または他の適用例などの、様々なマルチメディア適用例のいずれかをサポートするビデオコーディングに適用され得る。いくつかの例では、システム10は、ビデオストリーミング、ビデオ再生、ビデオブロードキャスティング、および/またはビデオテレフォニーなどの適用例をサポートするために、一方向または双方向のビデオ送信をサポートするように構成され得る。
[0039]図1の例では、ソースデバイス12は、ビデオソース18と、ビデオエンコーダ20と、出力インターフェース22とを含む。宛先デバイス14は、入力インターフェース28と、ビデオデコーダ30と、ディスプレイデバイス32とを含む。他の例では、ソースデバイスおよび宛先デバイスは他の構成要素または構成を含み得る。たとえば、ソースデバイス12は、外部カメラなどの外部ビデオソース18からビデオデータを受信し得る。同様に、宛先デバイス14は、内蔵ディスプレイデバイスを含むのではなく、外部ディスプレイデバイスとインターフェースし得る。ソースデバイス12のビデオエンコーダ20と宛先デバイス14のビデオデコーダ30とは、ビデオブロック間のエッジをデブロッキングするために本開示の技法を適用するように構成され得るビデオコーダの例である。
[0040]図1の図示のシステム10は一例にすぎない。ビデオブロック間のエッジをデブロックするための技法は、任意のデジタルビデオ符号化および/または復号デバイスによって実行され得る。その上、本開示の技法はまた、ビデオプリプロセッサによって実行され得る。ソースデバイス12および宛先デバイス14は、ソースデバイス12が宛先デバイス14に送信するためのコーディングされたビデオデータを生成する、コーディングデバイスの例にすぎない。いくつかの例では、デバイス12、14は、デバイス12、14の各々がビデオ符号化構成要素とビデオ復号構成要素とを含むように、実質的に対称的に動作し得る。したがって、システム10は、たとえば、ビデオストリーミング、ビデオ再生、ビデオブロードキャストまたはビデオ電話のための、ビデオデバイス12とビデオデバイス14との間の一方向または双方向のビデオ送信をサポートすることができる。
[0041]ソースデバイス12のビデオソース18は、ビデオカメラなどのビデオキャプチャデバイス、以前にキャプチャされたビデオを含むビデオアーカイブ、および/またはビデオコンテンツプロバイダからビデオを受信するためのビデオフィードインターフェースを含み得る。さらなる代替として、ビデオソース18は、ソースビデオとしてのコンピュータグラフィックスベースのデータ、またはライブビデオとアーカイブビデオとコンピュータ生成ビデオとの組合せを生成し得る。場合によっては、ビデオソース18がビデオカメラである場合、ソースデバイス12および宛先デバイス14は、いわゆるカメラ付き携帯電話またはビデオ電話を形成することができる。ただし、上述のように、本開示で説明する技法は、概してビデオコーディングに適用可能であり得、ワイヤレスおよび/またはワイヤード適用例に適用され得る。各々の場合において、キャプチャされたビデオ、以前にキャプチャされたビデオ、またはコンピュータで生成されたビデオは、ビデオエンコーダ20によって符号化され得る。符号化されたビデオ情報は、次いで、出力インターフェース22によってコンピュータ可読媒体16上に出力され得る。
[0042]コンピュータ可読媒体16は、ワイヤレスブロードキャストまたは有線ネットワーク送信などの時間媒体、あるいはハードディスク、フラッシュドライブ、コンパクトディスク、デジタルビデオディスク、ブルーレイディスク、または他のコンピュータ可読媒体などの記憶媒体(すなわち、非時間的記憶媒体)を含み得る。いくつかの例では、ネットワークサーバ(図示せず)は、たとえば、ネットワーク送信を介して、ソースデバイス12から符号化されたビデオデータを受信し、宛先デバイス14に符号化されたビデオデータを与え得る。同様に、ディスクスタンピング設備など、媒体製造設備のコンピューティングデバイスは、ソースデバイス12から符号化されたビデオデータを受信し、その符号化されたビデオデータを含むディスクを生成し得る。したがって、コンピュータ可読媒体16は、様々な例において、様々な形態の1つまたは複数のコンピュータ可読媒体を含むことが理解されよう。
[0043]宛先デバイス14の入力インターフェース28は、コンピュータ可読媒体16から情報を受信する。コンピュータ可読媒体16の情報は、ビデオエンコーダ20によって定義され、またビデオデコーダ30によって使用される、ブロックおよび他のコーディングユニット、たとえば、GOPの特性および/または処理を記述するシンタックス要素を含む、シンタックス情報を含み得る。ディスプレイデバイス32は、復号されたビデオデータをユーザに対して表示し、陰極線管(CRT)、液晶ディスプレイ(LCD)、プラズマディスプレイ、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイ、または別のタイプのディスプレイデバイスなど、様々なディスプレイデバイスのいずれかを備え得る。
[0044]ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、「H.265」とも呼ばれる次のITU−T高効率ビデオコーディング(HEVC)規格など、ビデオ圧縮規格に従って動作し得る。ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、高効率ビデオコーディングテストモデル(HM)に準拠し得る。ただし、本開示の技法は、いかなる特定のコーディング規格にも限定されない。他の例には、MPEG−2およびITU−T H.263およびITU−T H.264/AVC(Advanced Video Coding)がある。図1には示されていないが、いくつかの態様では、ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、それぞれオーディオエンコーダおよびオーディオデコーダと統合され得、適切なMUX−DEMUXユニット、または他のハードウェアおよびソフトウェアを含んで、共通のデータストリームまたは別個のデータストリーム中のオーディオとビデオの両方の符号化を処理することができる。適用可能な場合、MUX−DEMUXユニットは、ITU H.223マルチプレクサプロトコル、またはユーザデータグラムプロトコル(UDP)などの他のプロトコルに準拠することができる。
[0045]ITU−T H.264/MPEG−4(AVC)規格は、Joint Video Team(JVT)として知られる共同パートナーシップの成果として、ISO/IEC Moving Picture Experts Group(MPEG)とともにITU−T Video Coding Experts Group(VCEG)によって策定された。いくつかの態様では、本開示で説明する技法は、一般にH.264規格に準拠するデバイスに適用することができる。H.264規格は、ITU−T研究グループによる2005年3月付けのITU−T勧告H.264「Advanced Video Coding for generic audiovisual services」に記載されており、本明細書ではH.264規格またはH.264仕様、あるいはH.264/AVC規格または仕様と呼ぶ。Joint Video Team(JVT)はH.264/MPEG−4 AVCへの拡張に取り組み続けている。
[0046]ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は各々、1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、エンコーダもしくはデコーダなどのビデオコーディングデバイスを含むワイヤレス通信デバイス、ディスクリート論理、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェアなどの、様々な好適なエンコーダ回路のいずれか、またはそれらの任意の組合せとして実装され得る。ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30の各々は、1つまたは複数のエンコーダまたはデコーダ中に含むことができ、そのいずれも複合エンコーダ/デコーダ(コーデック)の一部としてそれぞれのカメラ、コンピュータ、モバイルデバイス、加入者デバイス、ブロードキャストデバイス、セットトップボックス、サーバなどに統合され得る。
[0047]一般に、HMの作業モデルは、ビデオフレームまたはピクチャが、ルーマとクロマの両方のサンプルを含む一連のツリーブロックまたは最大コーディングユニット(LCU)に分割され得ることを記載する。ビットストリーム内のシンタックスデータが、ピクセルの数に関して最大コーディングユニットであるLCUのサイズを定義し得る。スライスは、コーディング順序でいくつかの連続するツリーブロックを含む。ビデオフレームまたはピクチャは、1つまたは複数のスライスに区分され得る。各ツリーブロックは、4分木に従ってコーディングユニット(CU)に分割され得る。一般に、4分木データ構造はCUごとに1つのノードを含み、ルートノードはツリーブロックに対応する。CUが4つのサブCUに分割された場合、CUに対応するノードは4つのリーフノードを含み、リーフノードの各々はサブCUのうちの1つに対応する。
[0048]4分木データ構造の各ノードは、対応するCUのシンタックスデータを与え得る。たとえば、4分木のノードは、そのノードに対応するCUがサブCUに分割されるかどうかを示す分割フラグを含み得る。CUのシンタックス要素は、再帰的に定義され得、CUがサブCUに分割されるかどうかに依存し得る。CUがさらに分割されない場合、そのCUはリーフCUと呼ばれる。本開示では、元のリーフCUの明示的分割が存在しない場合でも、リーフCUの4つのサブCUをリーフCUとも呼ぶ。たとえば、16×16サイズのCUがさらに分割されない場合、この16×16CUが決して分割されなくても、4つの8×8サブCUをリーフCUとも呼ぶ。
[0049]CUは、CUがサイズ差異を有さないことを除いて、H.264規格のマクロブロックと同様の目的を有する。たとえば、ツリーブロックは、4つの子ノード(サブCUとも呼ばれる)に分割され得、各子ノードは、今度は親ノードとなり、別の4つの子ノードに分割され得る。4分木のリーフノードと呼ばれる、最後の分割されていない子ノードは、リーフCUとも呼ばれるコーディングノードを備える。コーディングビットストリームに関連するシンタックスデータは、最大CU深さと呼ばれる、ツリーブロックが分割され得る最大回数を定義し得、コーディングノードの最小サイズも定義し得る。それに応じて、ビットストリームは最小コーディングユニット(SCU:smallest coding unit)をも定義し得る。本開示では、HEVCのコンテキストにおけるCU、PU、またはTU、あるいは他の規格のコンテキストにおける同様のデータ構造(たとえば、H.264/AVCにおけるマクロブロックおよびそれのサブブロック)のいずれかを指すために「ブロック」という用語を使用する。
[0050]CUは、コーディングノードと、コーディングノードに関連する予測ユニット(PU:prediction unit)および変換ユニット(TU:transform unit)とを含む。CUのサイズは、コーディングノードのサイズに対応し、形状が方形でなければならない。CUのサイズは、8×8ピクセルから最大64×64以上のピクセルを有するツリーブロックのサイズまでに及び得る。各CUは、1つまたは複数のPUと、1つまたは複数のTUとを含み得る。CUに関連するシンタックスデータは、たとえば、CUを1つまたは複数のPUに区分することを記述し得る。区分モードは、CUが、スキップモード符号化またはダイレクトモード符号化されるか、イントラ予測モード符号化されるか、あるいはインター予測モード符号化されるかによって異なり得る。PUは、形状が非方形になるように区分され得る。CUに関連するシンタックスデータは、たとえば、4分木に従って、CUを1つまたは複数のTUに区分することも記述し得る。TUは、形状が正方形または非正方形(たとえば、矩形)であり得る。
[0051]HEVC規格は、CUごとに異なり得るTUに従った変換を可能にする。TUは、一般に、区分されたLCUについて定義された所与のCU内のPUのサイズに基づいてサイズ決定されるが、常にそうであるとは限らない。TUは、一般にPUと同じサイズであるかまたはPUよりも小さい。いくつかの例では、CUに対応する残差サンプルは、「残差4分木」(RQT:residual quad tree)として知られる4分木構造を使用して、より小さいユニットに再分割され得る。RQTのリーフノードは変換ユニット(TU)と呼ばれることがある。TUに関連するピクセル差分値は、量子化され得る変換係数を生成するために変換され得る。
[0052]リーフCUは、1つまたは複数の予測ユニット(PU)を含むことができる。一般に、PUは、対応するCUの全部または一部に対応する空間的エリアを表し、そのPU用の参照サンプルを取り出すためのデータを含むことができる。その上、PUは、予測に関係するデータを含む。たとえば、PUがイントラモード符号化されるとき、PUのデータは、PUに対応するTUのイントラ予測モードを記述するデータを含み得る、残差4分木(RQT)中に含まれ得る。別の例として、PUがインターモード符号化されるとき、PUは、PUのための1つまたは複数の動きベクトルを定義するデータを含み得る。PUの動きベクトルを定義するデータは、たとえば、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(たとえば、1/4ピクセル精度もしくは1/8ピクセル精度)、動きベクトルが指す参照ピクチャ、および/または動きベクトルの参照ピクチャリスト(たとえば、リスト0、リスト1、もしくはリストC)を記述し得る。
[0053]1つまたは複数のPUを有するリーフCUはまた、1つまたは複数の変換ユニット(TU)を含み得る。変換ユニットは、上記で説明したように、(TU4分木構造とも呼ばれる)RQTを使用して指定され得る。たとえば、分割フラグは、リーフCUが4つの変換ユニットに分割されるかどうかを示し得る。次いで、各変換ユニットは、さらに、さらなるサブTUに分割され得る。TUがさらに分割されないとき、そのTUはリーフTUと呼ばれ得る。概して、イントラコーディングの場合、リーフCUに属するすべてのリーフTUは同じイントラ予測モードを共有する。すなわち、概して、リーフCUのすべてのTUの予測値を計算するために同じイントラ予測モードが適用される。イントラコーディングの場合、ビデオエンコーダは、イントラ予測モードを使用して各リーフTUの残差値を、TUに対応するCUの一部と元のブロックとの間の差分として計算し得る。TUは、必ずしもPUのサイズに制限されるとは限らない。したがって、TUはPUよりも大きくまたは小さくなり得る。イントラコーディングの場合、PUは、同じCUについて対応するリーフTUとコロケートされ得る。いくつかの例では、リーフTUの最大サイズは、対応するリーフCUのサイズに対応し得る。
[0054]さらに、リーフCUのTUはまた、残差4分木(RQT)と呼ばれる、それぞれの4分木データ構造に関連付けられ得る。すなわち、リーフCUは、リーフCUがどのようにTUに区分されるかを示す4分木を含み得る。TU4分木のルートノードは概してリーフCUに対応し、CU4分木のルートノードは概してツリーブロック(またはLCU)に対応する。分割されないRQTのTUはリーフTUと呼ばれる。概して、本開示では、特に明記しない限り、リーフCUおよびリーフTUに言及するためにそれぞれCUおよびTUという用語を使用する。
[0055]ビデオシーケンスは、一般に、一連のビデオフレームまたはピクチャを含む。ピクチャグループ(GOP)は、概して、ビデオピクチャのうちの一連の1つまたは複数を備える。GOPは、GOP中に含まれるいくつかのピクチャを記述するシンタックスデータを、GOPのヘッダ中、ピクチャのうちの1つまたは複数のヘッダ中、または他の場所に含み得る。ピクチャの各スライスは、それぞれのスライスの符号化モードを記述するスライスシンタックスデータを含み得る。ビデオエンコーダ20は、一般に、ビデオデータを符号化するために個々のビデオスライス内のビデオブロックに対して動作する。ビデオブロックは、CU内のコーディングノードに対応し得る。ビデオブロックは、サイズを固定することも変更することもでき、指定のコーディング規格に応じてサイズが異なることがある。
[0056]一例として、HMは、様々なPUサイズでの予測をサポートする。特定のCUのサイズが2N×2Nであると仮定すると、HMは、2N×2NまたはN×NのPUサイズでのイントラ予測をサポートし、2N×2N、2N×N、N×2N、またはN×Nの対称的なPUサイズでのインター予測をサポートする。HMはまた、2N×nU、2N×nD、nL×2N、およびnR×2NのPUサイズでのインター予測のための非対称区分をサポートする。非対称区分では、CUの一方向は区分されないが、他の方向は25%と75%とに区分される。25%の区分に対応するCUの部分は、「n」とその後ろに付く「Up」、「Down」、「Left」、または「Right」という表示によって示される。したがって、たとえば、「2N×nU」は、上部の2N×0.5N PUと下部の2N×1.5N PUとで水平方向に区分された2N×2N CUを指す。
[0057]本開示では、「N×N(NxN)」および「N×N(N by N)」は、垂直寸法および水平寸法に関するビデオブロックのピクセル寸法、たとえば、16×16(16x16)ピクセルまたは16×16(16 by 16)ピクセルを指すために互換的に使用され得る。一般に、16×16ブロックは、垂直方向に16ピクセルを有し(y=16)、水平方向に16ピクセルを有する(x=16)。同様に、N×Nブロックは、一般に、垂直方向にNピクセルを有し、水平方向にNピクセルを有し、ここでNは非負整数値を表す。ブロック内のピクセルは行と列で構成することができる。その上、ブロックは、必ずしも、水平方向において垂直方向と同じ数のピクセルを有する必要があるとは限らない。たとえば、ブロックはN×Mピクセルを備えてよく、ただし、Mは必ずしもNに等しいとは限らない。
[0058]CUのPUを使用したイントラ予測コーディングまたはインター予測コーディングの後、ビデオエンコーダ20は、CUのTUのための残差データを計算し得る。PUは、(ピクセル領域とも呼ばれる)空間領域において予測ピクセルデータを生成する方法またはモードを記述するシンタックスデータを備え得、TUは、変換、たとえば、残差ビデオデータへの離散コサイン変換(DCT)、整数変換、ウェーブレット変換、または概念的に同様の変換の適用後に、変換領域において係数を備え得る。残差データは、符号化されていないピクチャのピクセルと、PUに対応する予測値との間のピクセル差分に対応し得る。ビデオエンコーダ20は、CUのための残差データを含むTUを形成し、次いで、TUを変換して、CUの変換係数を生成し得る。
[0059]変換係数を生成するための任意の変換の後に、ビデオエンコーダ20は、変換係数の量子化を実行し得る。量子化は、概して、さらなる圧縮を提供する、係数を表すために使用されるデータの量をできるだけ低減するために変換係数を量子化するプロセスを指す。量子化プロセスは、係数の一部または全部に関連するビット深度を低減し得る。たとえば、量子化中にnビット値がmビット値に切り捨てられ得、ただし、nはmよりも大きい。
[0060]量子化の後に、ビデオエンコーダは、変換係数を走査して、量子化変換係数を含む2次元行列から1次元ベクトルを生成し得る。走査は、より高いエネルギー(したがってより低い周波数)の係数をアレイの前方に配置し、より低いエネルギー(したがってより高い周波数)の係数をアレイの後方に配置するように設計され得る。いくつかの例では、ビデオエンコーダ20は、エントロピー符号化され得るシリアル化ベクトルを生成するために、量子化変換係数を走査するためにあらかじめ定義された走査順序を利用し得る。他の例では、ビデオエンコーダ20は適応走査を実行し得る。量子化変換係数を走査して1次元ベクトルを形成した後に、ビデオエンコーダ20は、たとえば、コンテキスト適応型可変長コーディング(CAVLC:context-adaptive variable length coding)、コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング(CABAC:context-adaptive binary arithmetic coding)、シンタックスベースコンテキスト適応型バイナリ算術コーディング(SBAC:syntax-based context-adaptive binary arithmetic coding)、確率間隔区分エントロピー(PIPE:Probability Interval Partitioning Entropy)コーディング、または別のエントロピー符号化方法に従って1次元ベクトルをエントロピー符号化し得る。ビデオエンコーダ20はまた、ビデオデータを復号する際にビデオデコーダ30が使用するための符号化ビデオデータに関連するシンタックス要素をエントロピー符号化し得る。
[0061]CABACを実行するために、ビデオエンコーダ20は、送信されるべきシンボルに、コンテキストモデル内のコンテキストを割り当て得る。コンテキストは、たとえば、シンボルの隣接値が非0であるか否かに関係し得る。CAVLCを実行するために、ビデオエンコーダ20は、送信されるべきシンボルのための可変長コードを選択し得る。VLCにおけるコードワードは、比較的短いコードが優勢シンボルに対応し、より長いコードが劣勢シンボルに対応するように構成され得る。このようにして、VLCの使用は、たとえば、送信されるべき各シンボルのために等長コードワードを使用するよりも、ビット節約を達成し得る。確率判断は、シンボルに割り当てられるコンテキストに基づき得る。
[0062]ビデオエンコーダ20は、さらに、ブロックベースのシンタックスデータ、フレームベースのシンタックスデータ、およびGOPベースのシンタックスデータなどのシンタックスデータを、たとえば、フレームヘッダ、ブロックヘッダ、スライスヘッダ、またはGOPヘッダ中でビデオデコーダ30に送り得る。GOPシンタックスデータは、それぞれのGOP中のいくつかのフレームを記述し得、フレームシンタックスデータは、対応するフレームを符号化するために使用される符号化/予測モードを示し得る。
[0063]加えて、ビデオエンコーダ20は、たとえば、残差データを逆量子化し、逆変換することによって符号化されたピクチャを復号し、残差データを予測データと組み合わせることができる。このようにして、ビデオエンコーダ20は、ビデオデコーダ30によって実行される復号プロセスをシミュレートし得る。したがって、ビデオエンコーダ20とビデオデコーダ30の両方は、インターピクチャ予測に使用するために実質的に同じ復号ピクチャにアクセスできる。
[0064]概して、ビデオデコーダ30は、ビデオエンコーダによって実行される符号化プロセスの逆である復号プロセスを実行し得る。たとえば、ビデオデコーダ30は、量子化されたビデオデータをエントロピー符号化するためにビデオエンコーダによって使用されるエントロピー符号化技法の逆を使用してエントロピー復号を実行し得る。ビデオデコーダ30は、ビデオエンコーダ20によって使用される量子化技法の逆を使用してビデオデータをさらに逆量子化することができ、量子化された変換係数を生成するためにビデオエンコーダ20によって使用された変換の逆を実行し得る。次いで、ビデオデコーダ30は、最終的な表示用のビデオブロックを生成するために、隣接参照ブロック(イントラ予測)または別のピクチャからの参照ブロック(インター予測)に、得られた残差ブロックを適用し得る。ビデオデコーダ30は、ビデオデコーダ30によって受信されたビットストリーム中の符号化ビデオデータとともに、ビデオエンコーダ20によって提供されるシンタックス要素に基づいて、ビデオエンコーダ20によって実行される様々なプロセスの逆を実行するために構成され、命令され、制御され、または導かれ得る。
[0065]デブロッキングは、概して、ビデオエンコーダ20またはビデオデコーダ30によって「ループ内で」実行されようが、またはビデオデコーダ30によるビデオデータのブロックの最終的な表示のためであろうが、ビデオデータの逆量子化および逆変換の後に実行され得る。デブロッキングプロセスは、デブロッキングフィルタ処理されたピクチャが、後続のコーディングされたピクチャ(たとえば、インター予測を使用してコーディングされたピクチャ)の参照ピクチャとして使用され得るという意味で「ループ内で」実行され得る。
[0066]上述のように、ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、HEVCテストモデル(HM)に従って構成され得る。HMに従って構成されたビデオエンコーダまたはデコーダは、概して、2つのPUまたはTUを分離する各エッジについて、エッジをデブロッキングするためにデブロッキングフィルタを適用すべきかどうかを判断し得る。HMの技法に従って構成されたビデオエンコーダまたはデコーダは、エッジに対して直角なピクセルの1つまたは複数のライン、たとえば、8つのピクセルのラインの分析に基づいて、エッジをデブロッキングすべきかどうかを判断するように構成され得る。したがって、たとえば、垂直エッジでは、HMは、共通ラインに沿ってエッジの左側の4つのピクセルおよび右側の4つのピクセルを検査することによって、エッジをデブロッキングすべきかどうかを判断し得る。選択されるピクセルの数は、概して、デブロッキングするための最小ブロック、たとえば、8×8ピクセルに対応する。このようにして、分析のために使用されるピクセルのラインは、2つのPUまたはTUのみ、すなわち、エッジのすぐ左側およびすぐ右側のPUまたはTUに入り得る。エッジに対してデブロッキングを実行すべきかどうかの分析のために使用されるピクセルのラインは、サポートピクセルのセットまたは単に「サポート」とも呼ばれる。
[0067]ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、ビデオデータの第1の復号ブロックと第2の復号ブロックとの間の共通のエッジにおいてクロミナンス成分をデブロッキングするために本開示の技法によってデブロッキングを実行し得るビデオコーダの例である。たとえば、ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、データの第1のブロックとビデオデータの第2のブロックとを復号するように構成され得る。第1のブロックと第2のブロックの両方が共通エッジを共有し得る。ビデオエンコーダ20の場合、ビデオエンコーダ20は、エンコーダ20が参照ピクチャを生成するために後で復号し得る、第1のブロックおよび第2のブロックを符号化し得る。本開示の技法によれば、ビデオエンコーダ20および/またはビデオデコーダ30は、エッジをデブロッキングするために、より詳細には、クロミナンス量子化パラメータオフセット値に少なくとも部分的に基づいてクロミナンス成分をデブロッキングするために、デブロッキングフィルタの強度を決定し得る。
[0068]たとえば、ビデオエンコーダ20またはビデオデコーダ30は、次のように、ビデオデータの2つのブロック間のエッジにおいてCbおよびCrクロミナンス成分をデブロッキングフィルタ処理するためにtcパラメータを調べるのに使用されるQPC,Cr値およびQPC,Cb値の計算におけるcr_qp_offset値およびcb_qp_offset値を含み得る。
Figure 0006165840
Figure 0006165840
[0069]上記の式において、QpUVは、ビデオデータの特定のブロックのルミナンス量子化パラメータQPYを、CbおよびCrのビデオブロックのそれぞれのクロミナンス量子化パラメータQPCr値またはQPCb値に変換する関数、テーブルなどである。QPY,PおよびQPY,Qは、ビデオデータの第1のブロックおよび第2のブロック(PおよびQで示される)のそれぞれのルミナンス量子化パラメータ値である。(QPY,P+QPY,Q+1)/2は、ビデオデータの第1のブロックおよび第2のブロックに関するルミナンス量子化パラメータ値の平均である。CrおよびCbのクロミナンス量子化パラメータオフセット値は、それぞれ、cr_qp_offsetおよびcb_qp_offsetである。クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、ピクチャ中のビデオデータのすべてのブロックに適用することができ、たとえば、ビデオエンコーダ20によって、ピクチャパラメータセット(PPS)中でシグナリングされ得る。
[0070]QPC,CrまたはQPC,Cbは、ビデオデータの2つのブロック間の共通のエッジの(それぞれ、CrおよびCbの)クロミナンス量子化パラメータ値の例である。CbおよびCr用のそれぞれのデブロッキングフィルタの別のtc値は、計算されたQPC,CrまたはQPC,Cbに基づいてテーブル内で調べられ得る。tc値を調べるために、Bs=2に関して、定数2を加えることができ、現在提案されているHEVC規格に提供されるように、潜在的に、シグナリングデブロッキングフィルタ調整パラメータ(tc_offset_div2)を考慮することもできる。本明細書の例では、CrおよびCbは、2つの異なるタイプのクロミナンス値、たとえば、ビデオデータの2つの異なるクロミナンス成分を指す可能性がある。同じ式は、どちらのクロミナンス値にも適用することができるので、「Cr」および「Cb」は、一般化され、値「C」で表すことができる。
[0071]いくつかの例では、本開示の技法は、以下のJCT-VCプロポーザル、J.Xu、A.Talabatabai、「Consideration on chroma QP range extension for HEVC version 1 and 2」、第10回JCT−VC会合、Stockholm,Sweden、2010年7月、Doc.JCTVC−J0318に提案されたクロミナンスQPオフセットシグナリング方法に適合し得る。
[0072]Xuプロポーザルは、HEVC WD6に記載された技法の代替としてQPCrおよびQPCbクロマ量子化パラメータをシグナリングするための以下の技法を提案する。
方法A
Figure 0006165840
Figure 0006165840
方法B
Figure 0006165840
Figure 0006165840
[0073]上記の式では、QPCr値およびQPCb値は、ビデオデータの特定のブロックに関する、それぞれ、CrおよびCbのクロミナンス量子化パラメータである。Cb_QP_offsetおよびCr_QP_offsetは、それぞれ、CrおよびCbのシグナリングクロミナンス量子化パラメータオフセット値である。Cb_QP_offsetおよびCr_QP_offsetは、ピクチャ中のビデオデータの各ブロックに適用することができ、PPS中でシグナリングされ得る。
[0074]Xuで提案された方法によって、QPCr量子化パラメータおよびQPCb量子化パラメータがシグナリングされるとき、Cb成分およびCr成分をデブロッキングフィルタ処理するためにtCパラメータを調べるのに使用される2つのブロック間の共通のエッジのQPC,Cr量子化パラメータ値およびQPC,Cb量子化パラメータ値は、次のように、本開示の技法によって計算され得る。
方法A*
Figure 0006165840
Figure 0006165840
または、
Figure 0006165840
Figure 0006165840
方法B*
Figure 0006165840
Figure 0006165840
または、
Figure 0006165840
Figure 0006165840
[0075]他の例では、本開示の技法は、以下のJCT-VCプロポーザル、G.J.Sullivan、S.Kanumuri、J.-Z.Xu、Y.Wu、「Chroma QP range extension」、第10回JCT−VC会合、Stockholm,Sweden、2012年7月、Doc.JCTVC−J0342に提案されたクロミナンスQPオフセットシグナリング方法に適合し得る。
[0076]第10回JCT−VC会合の間、Sullivanプロポーザルが、HEVC WD8のテキストに採用された。Sullivanプロポーザルに基づくHEVC規格の変更は、本明細書の式中のQpUVの例である、ルミナンスQPからクロミナンスQPへの変換テーブルに関連している。Sullivanプロポーザルによれば、ルミナンスQPのクロミナンスQPへのマッピングにおいてサポートされる値の範囲が拡張される。変数QPCbrは、QPCbおよびQPCrの値を規定し、以下のテーブル1(QpUV)によって与えられる。
[0077]テーブル1に示すように、変数QPCbrは、指数qPIに基づいている。テーブル1中の指数qPIは、クロミナンス成分Cb用のqPICbおよびクロミナンス成分Cr用のqPICrに対応する。一例として、qPICbおよびqPICrは、次のように導出され得る。
Figure 0006165840
Figure 0006165840
[0078]上記の例において、QpBdOffsetCは、クロミナンス量子化パラメータレンジオフセットの値である。QpBdOffsetCの値は、クロミナンス成分のビット深度に基づいて決定され得る。
Figure 0006165840
[0079]加えて、Sullivanプロポーザルは、スライスレベルクロミナンスQPオフセットを導入する。詳細には、Sullivanプロポーザルは、スライスレベルクロミナンスQPオフセットとしてslice_qp_delta_cbおよびslice_qp_delta_crを導入する。cb_qp_offsetおよびcr_qp_offsetは、ピクチャ中のすべてのビデオブロックに適用するピクチャレベルQPオフセットである可能性があるが、ピクチャ中の1つまたは複数のスライスの各々は、特定のスライス中のすべてのビデオブロックに関連する、それぞれのスライスレベルクロミナンスQPオフセットに関連する可能性がある。スライスレベルクロミナンスQPオフセットは、たとえば、スライスヘッダ中でシグナリングされ得る。ビデオコーダは、ビデオブロックのルミナンスQP値から、ビデオブロックのクロミナンスQP値(たとえば、QPCrおよびQPCb)を決定するためにスライスレベルクロミナンスQPオフセットとピクチャレベルクロミナンスQPオフセットの両方を使用し得る。
[0080]Sullivanプロポーザルによれば、スライスレベルクロミナンスQPオフセットは、次のように、qPICbおよびqPICrを決定するのに使用されるクリッピング関数の引数に加えられる。
Figure 0006165840
Figure 0006165840
[0081]本開示の技法によれば、ビデオコーダは、次のように、Cb成分およびCr成分をデブロッキングフィルタ処理するためにtCパラメータを調べるのに使用される、エッジに関するクロミナンス量子化パラメータ値(たとえば、QPC,CrおよびQPC,Cb)を決定するためにスライスレベルクロミナンスQPオフセットを使用し得る。
Figure 0006165840
Figure 0006165840
[0082]ここでも、QpUVは、ルミナンス量子化パラメータQPYをクロミナンス量子化パラメータ値QPCrまたはQPCbに変換するためにビデオコーダによって使用される関数またはテーブルである。QpUVは、数式および/または条件によって実施することもできる。一例では、クリッピングは、QpUVテーブル中のtcパラメータを調べる前に適用され得る。
[0083]上記の式20および21は、共通のエッジを有する第1のブロックと第2のブロック(PおよびQ)の両方が同じスライス内にあるとき、デブロッキングフィルタの強度を決定するためにエッジの量子化パラメータ値を決定するのにビデオコーダによって使用され得る。いくつかの例では、ブロックPおよびQが様々なスライスに属するとき、ビデオコーダは、スライスのうちの1つからslice_qp_delta_crおよびslice_qp_delta_cbの値をとることができる。どのスライスからスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値をとるべきかは、あらかじめ決定されるか、またはビデオエンコーダ20によってシグナリングされ得る。一例では、slice_qp_delta_crおよびslice_qp_delta_cbの値は、ブロックQを含むスライスからとられ得る。
[0084]他の例では、ブロックPおよびQが様々なスライスに属するとき、ビデオコーダは、2つのスライスのそれぞれのスライスレベルQPオフセット値の平均または他の数学的組合せとなるようにスライスレベルQPオフセット値を決定することができる。いくつかの例では、ビデオコーダは、次のように、Cb成分およびCr成分をデブロッキングフィルタ処理するためにtCパラメータを調べるのに使用されるQPC,Cr値およびQPC,Cb値を計算し得る。
Figure 0006165840
Figure 0006165840
[0085]上記の例示的な式21および22では、slice_qp_delta_cr_Pおよびslice_qp_delta_cr_Qは、それぞれ、ビデオブロックPおよびQを含むスライスのCr成分QPオフセットである。上記の例示的な式21および22では、slice_qp_delta_cb_Pおよびslice_qp_delta_cb_Qは、それぞれ、PおよびQを含むスライスのCb成分QPオフセットである。
[0086]同様に、スライスレベルクロミナンスQPオフセットは、上記の方法A*および方法B*に関して上記で説明した本開示の技法によって、QPC,CrおよびQPC,Cbを計算するために8つの式(例示的な式8〜15)に導入され得る。
[0087]たとえば、式8は次のように変更され得る。
Figure 0006165840
[0088]同様に、スライスレベルクロミナンスQPオフセットは、方法A*および方法B*に関して上記で説明した7つの残りの式のピクチャレベルクロミナンスQPオフセットに加えられ得る。簡潔のために、式の各々をここでは再現しない。
[0089]別の例では、QPCrクロミナンス量子化パラメータおよびQPCbクロミナンス量子化パラメータが、スライスレベルクロミナンスQPオフセットを使用してシグナリングされるとき、ビデオコーダは、次のように、Cb成分およびCr成分をデブロッキングフィルタ処理するためにtCパラメータを調べるのに使用される、エッジに関するクロミナンス量子化パラメータ値、たとえば、QPC,CrおよびQPC,Cbを計算し得る。
Figure 0006165840
Figure 0006165840
[0090]上記の例示的な式25および26では、QPY,PおよびQPY,Qは、共通のエッジを共有する第1および第2のビデオブロック(PおよびQで示される)のそれぞれのルミナンスQP値である。
[0091]さらに、HEVC WD8メインプロファイルは、現在、4−2−0カラーフォーマットをサポートしているが、4−2−2フォーマットおよび4−4−4フォーマットは、将来のHEVC拡張に含まれ得る。上述のように、PPS中のcb_qp_offsetおよびcr_qp_offsetシンタックス要素および/またはスライスレベルクロミナンスQPオフセットは、QPC,CrおよびQPC,Cbの値を決定するために使用され得る。QPC,CrおよびQPC,Cbは、Cb成分およびCr成分をデブロッキングフィルタ処理するためにtCパラメータを調べるのに使用され得る。HEVC拡張は追加のカラーフォーマットをサポートすることができるので、デブロッキングフィルタを構成するとき、PPSおよび/またはスライスレベルクロミナンスオフセットを含むべきかどうかの判断は、カラーフォーマットに依存し得る。このように、QPC,CrおよびQPC,Cbは、カラーフォーマットに依存して作成され得る。いくつかの例では、本開示の技法によれば、PPSおよび/またはスライスレベルクロミナンスオフセットは、4−2−2クロミナンス成分および/または4−4−4クロミナンス成分のデブロッキングフィルタ処理を構成するとき、含まれ得る。
[0092]シーケンスパラメータセット(SPS)に含まれるHEVCハイレベルシンタックスパラメータchroma_format_idcは、クロマフォーマットを決定する。したがって、QPC,Cr値およびQPC,Cb値を決定するためにPPSレベルクロマQPオフセットおよび/またはスライスレベルクロマQPオフセットを含むことは、chroma_format_idcシンタックス要素に依存して作成され得る。さらに、QPC,Cr値およびQPC,Cb値を決定するためにPPSレベルクロミナンスQPオフセットおよび/またはスライスレベルクロミナンスQPオフセットを含むことは、共通のエッジを共有するビデオデータのブロックに含まれるビデオデータのプロファイルおよび/またはレベルに依存して作成され得る。
[0093]ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は各々、ビデオデータの2つのブロック間の共通のエッジにおいてクロミナンス成分をデブロッキングフィルタ処理するために本明細書で説明する技法のうちのいずれかを実装し得る。たとえば、ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は各々、エッジのクロミナンスQP値を決定するために上記で説明した例示的な式のいずれかを使用することができ、これらの式は、次に、たとえば、クロミナンス成分に関して、デブロッキングフィルタの強度、たとえばtc値を決定するために使用され得る。
[0094]ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30はそれぞれ、適用可能なとき、1つまたは複数のマイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、ディスクリート論理回路、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェアなど、様々な好適なエンコーダまたはデコーダ回路のいずれか、あるいはそれらの任意の組合せとして実装され得る。ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30の各々は1つまたは複数のエンコーダまたはデコーダ中に含まれ得、そのいずれも複合ビデオエンコーダ/デコーダ(コーデック)の一部として統合され得る。ビデオエンコーダ20および/またはビデオデコーダ30を含む装置は、集積回路、マイクロプロセッサ、および/またはセルラー電話などのワイヤレス通信デバイスを備え得る。
[0095]図2は、ビデオブロック間のエッジをデブロックするための技法を実装し得るビデオエンコーダ20の一例を示すブロック図である。ビデオエンコーダ20は、CUまたはCUのサブCUなどのビデオフレーム内のブロックのイントラコーディングおよびインターコーディングを実行し得る。イントラコーディングは、所与のビデオフレーム内のビデオの空間的冗長性を低減または除去するために空間的予測に依拠する。インターコーディングは、ビデオシーケンスの隣接フレーム内のビデオの時間的冗長性を低減または除去するために時間的予測に依拠する。イントラモード(Iモード)は、いくつかの空間ベースの圧縮モードのいずれかを指す可能性があり、単方向予測(Pモード)または双方向予測(Bモード)などのインターモードは、いくつかの時間ベースの圧縮モードのいずれかを指す可能性がある。図2にはインターモード符号化のための構成要素が示されているが、ビデオエンコーダ20はイントラモード符号化のための構成要素をさらに含み得ることを理解されたい。しかし、そのような構成要素は、簡潔さおよび明瞭さのために図示されていない。
[0096]図2に示されるように、ビデオエンコーダ20は、符号化されるべきビデオフレーム内の現在のビデオブロックを受信する。図2の例では、ビデオエンコーダ20は、モード選択ユニット40と、参照ピクチャメモリ64と、加算器50と、変換処理ユニット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、デブロッカー66とを含む。モード選択ユニット40は、今度は、動き補償ユニット44と、動き推定ユニット42と、イントラ予測ユニット46と、区分ユニット48とを含む。ビデオブロックの復元のために、ビデオエンコーダ20はまた、逆量子化ユニット58と、逆変換ユニット60と、加算器62とを含む。
[0097]本開示の技法によれば、ビデオエンコーダ20は、加算器62の出力を選択的にフィルタ処理するデブロッカー66を含む。特に、デブロッカー66は、逆量子化され逆変換された残差データに加算された、動き補償ユニット44またはイントラ予測ユニット46のいずれかから受信された予測データに対応する再構成されたビデオデータを加算器62から受信する。このように、デブロッカー66は、ビデオデータ、たとえば、LCUのCUおよび/またはスライスもしくはフレームのLCUの復号ブロックを受信する。概して、デブロッカー66は、ブロッキネスアーティファクトを除去するためにビデオデータのブロックを選択的にフィルタ処理する。デブロッカー66については、以下でより詳細に説明する。
[0098]符号化プロセス中に、ビデオエンコーダ20はコーディングされるべきビデオフレームまたはスライスを受信する。フレームまたはスライスは複数のビデオブロックに分割され得る。動き推定ユニット42および動き補償ユニット44は、時間的な圧縮を行うために、1つまたは複数の参照フレーム中の1つまたは複数のブロックに対する受信されたビデオブロックのインター予測コーディングを実行する。イントラ予測ユニットも、空間的な圧縮を行うために、コーディングされるべきブロックと同じフレームまたはスライス中の1つまたは複数の隣接ブロックに対して受信されたビデオブロックのイントラ予測コーディングを実行し得る。ビデオエンコーダ20は、たとえば、ビデオデータのブロックごとに適切なコーディングモードを選択するために、複数のコーディングパスを実行し得る。
[0099]その上、区分ユニット48は、以前のコーディングパスにおける以前の区分方式の評価に基づいて、ビデオデータのブロックをサブブロックに区分し得る。たとえば、区分ユニット48は、初めにフレームまたはスライスをLCUに区分し、レートひずみ分析(たとえば、レートひずみ最適化)に基づいてLCUの各々をサブCUに区分し得る。モード選択ユニット40は、さらに、LCUをサブCUに区分することを示す4分木データ構造を生成し得る。4分木のリーフノードCUは、1つまたは複数のPUと、1つまたは複数のTUとを含み得る。
[0100]モード選択ユニット40は、たとえば、誤差結果に基づいて、コーディングモード、すなわち、イントラまたはインターのうちの1つを選択することができ、残差ブロックデータを生成するために、得られたイントラコーディングされたブロックまたはインターコーディングされたブロックを加算器50に与え、参照ピクチャとして使用するための符号化されたブロックを復元するために、得られたイントラコーディングされたブロックまたはインターコーディングされたブロックを加算器62に与える。モード選択ユニット40はまた、動きベクトル、イントラモードインジケータ、パーティション情報、および他のそのようなシンタックス情報などのシンタックス要素をエントロピー符号化ユニット56に与える。
[0101]動き推定ユニット42と動き補償ユニット44とは、高度に統合され得るが、概念的な目的のために別々に示してある。動き推定ユニット42によって実行される動き推定は、ビデオブロックの動きを推定する動きベクトルを生成するプロセスである。動きベクトルは、たとえば、現在のフレーム(または他のコード化ユニット)内でコーディングされている現在のブロックに対する参照ピクチャ(または他のコード化ユニット)内の予測ブロックに対する現在のビデオフレームまたはピクチャ内のビデオブロックのPUの変位を示し得る。予測ブロックは、絶対値差分和(SAD)、2乗差分和(SSD)、または他の差分尺度によって決定され得るピクセル差分に関して、コーディングされるブロックに精密に一致することがわかるブロックである。いくつかの例では、ビデオエンコーダ20は、参照ピクチャメモリ64に記憶された参照ピクチャのサブ整数ピクセル位置の値を計算し得る。たとえば、ビデオエンコーダ20は、参照ピクチャの1/4ピクセル位置、1/8ピクセル位置、または他の分数ピクセル位置の値を補間し得る。したがって、動き推定ユニット42は、フルピクセル位置と分数ピクセル位置とに対する動き探索を実行し、分数ピクセル精度で動きベクトルを出力し得る。
[0102]動き推定ユニット42は、PUの位置を参照ピクチャの予測ブロックの位置と比較することによって、インターコード化スライス中のビデオブロックのPUについての動きベクトルを計算する。参照ピクチャは、第1の参照ピクチャリスト(リスト0)または第2の参照ピクチャリスト(リスト1)から選択され得、それらの参照ピクチャリストの各々は、参照ピクチャメモリ64に記憶された1つまたは複数の参照ピクチャを識別する。動き推定ユニット42は、計算された動きベクトルをエントロピー符号化ユニット56と動き補償ユニット44とに送る。
[0103]動き補償ユニット44によって実行される動き補償は、動き推定ユニット42によって判断された動きベクトルに基づいて予測ブロックをフェッチまたは生成することに関与し得る。この場合も、いくつかの例では、動き推定ユニット42と動き補償ユニット44とは機能的に統合され得る。現在のビデオブロックのPUのための動きベクトルを受信すると、動き補償ユニット44は、参照ピクチャリストのうちの1つにおいて動きベクトルが指す予測ブロックの位置を特定し得る。加算器50は、以下で説明するように、コーディングされている現在のビデオブロックのピクセル値から予測ブロックのピクセル値を減算し、ピクセル差分値を形成することによって、残差ビデオブロックを形成する。概して、動き推定ユニット42はルミナンス成分に対して動き推定を実行し、動き補償ユニット44は、クロミナンス成分とルミナンス成分の両方のためにルミナンス成分に基づいて計算された動きベクトルを使用する。モード選択ユニット40はまた、ビデオスライスのビデオブロックを復号する際にビデオデコーダ30が使用するためのビデオブロックとビデオスライスとに関連するシンタックス要素を生成し得る。
[0104]イントラ予測ユニット46は、上記で説明したように、動き推定ユニット42と動き補償ユニット44とによって実行されるインター予測の代替として、現在ブロックをイントラ予測し得る。特に、イントラ予測ユニット46は、現在ブロックを符号化するために使用すべきイントラ予測モードを判断し得る。いくつかの例では、イントラ予測ユニット46は、たとえば、別個の符号化パス中に、様々なイントラ予測モードを使用して現在ブロックを符号化し得、イントラ予測ユニット46(または、いくつかの例では、モード選択ユニット40)は、テストされたモードから使用するのに適切なイントラ予測モードを選択し得る。
[0105]たとえば、イントラ予測ユニット46は、様々なテストされたイントラ予測モードのためのレートひずみ分析を使用してレートひずみ値を計算し、テストされたモードの中で最良のレートひずみ特性を有するイントラ予測モードを選択し得る。レートひずみ分析は、概して、符号化ブロックと、符号化ブロックを生成するために符号化された元の符号化されていないブロックとの間のひずみ(または誤差)の量、ならびに符号化ブロックを生成するために使用されるビットレート(すなわち、ビット数)を判断する。イントラ予測ユニット46は、どのイントラ予測モードがブロックについて最良のレートひずみ値を呈するかを判断するために、様々な符号化ブロックのひずみおよびレートから比率を計算し得る。
[0106]ブロック用のイントラ予測モードを選択した後、イントラ予測ユニット46は、ブロック用に選択されたイントラ予測モードを示す情報を、エントロピー符号化ユニット56に提供することができる。エントロピー符号化ユニット56は、選択されたイントラ予測モードを示す情報を符号化することができる。ビデオエンコーダ20は、(コードワードマッピングテーブルとも呼ばれる)複数のイントラ予測モードインデックステーブルおよび複数の修正されたイントラ予測モードインデックステーブルと、様々なブロック用の符号化コンテキストの定義と、最確イントラ予測モードの指示とを含む送信されたビットストリーム構成データの中に、コンテキストの各々について使用する、イントラ予測モードインデックステーブルと修正されたイントラ予測モードインデックステーブルとを含めることができる。
[0107]ビデオエンコーダ20は、コーディングされている元のビデオブロックから、モード選択ユニット40からの予測データを減算することによって、残差ビデオブロックを形成する。加算器50は、この減算演算を実行する1つまたは複数の構成要素を表す。変換処理ユニット52は、離散コサイン変換(DCT)または概念的に同様の変換などの変換を残差ブロックに適用し、残差変換係数値を備えるビデオブロックを生成する。変換処理ユニット52は、DCTと概念的に同様である他の変換を実行し得る。ウェーブレット変換、整数変換、サブバンド変換または他のタイプの変換も使用され得る。いずれの場合も、変換処理ユニット52は、変換を残差ブロックに適用し、残差変換係数のブロックを生成する。変換は、残差情報をピクセル値領域から周波数領域などの変換領域に変換し得る。変換処理ユニット52は、得られた変換係数を量子化ユニット54に送り得る。量子化ユニット54は、ビットレートをさらに低減するために変換係数を量子化する。量子化プロセスは、係数の一部または全部に関連するビット深度を低減し得る。量子化の程度は、量子化パラメータを調整することによって変更され得る。いくつかの例では、量子化ユニット54は、次いで、量子化変換係数を含む行列の走査を実行し得る。代替的に、エントロピー符号化ユニット56が走査を実行し得る。
[0108]量子化の後、エントロピー符号化ユニット56は、量子化変換係数をエントロピーコーディングする。たとえば、エントロピー符号化ユニット56は、コンテキスト適応型可変長コーディング(CAVLC)、コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング(CABAC)、シンタックスベースコンテキスト適応型バイナリ算術コーディング(SBAC)、確率間隔区分エントロピー(PIPE)コーディングまたは別のエントロピーコーディング技法を実行し得る。コンテキストベースエントロピーコーディングの場合、コンテキストは隣接ブロックに基づき得る。エントロピー符号化ユニット56によるエントロピーコーディングの後、符号化ビットストリームは、別のデバイス(たとえば、ビデオデコーダ30)に送信されるか、または後で送信するかもしくは取り出すためにアーカイブすることができる。
[0109]逆量子化ユニット58および逆変換ユニット60は、それぞれ逆量子化および逆変換を適用して、たとえば参照ブロックとして後で使用するために、ピクセル領域中で残差ブロックを再構成する。動き補償ユニット44は、残差ブロックを参照ピクチャメモリ64のフレームのうちの1つの予測ブロックに加算することによって参照ブロックを計算し得る。動き補償ユニット44はまた、再構成された残差ブロックに1つまたは複数の補間フィルタを適用して、動き推定において使用するサブ整数ピクセル値を計算し得る。加算器62は、再構成された残差ブロックを、動き補償ユニット44によって生成された動き補償予測ブロックに加算して、参照ピクチャメモリ64に記憶するための再構成されたビデオブロックを生成する。
[0110]本開示の技法によれば、ビデオエンコーダ20は、加算器62の出力を選択的にフィルタ処理するデブロッカー66を含む。デブロッカー66は、加算器62の出力、すなわち再構成ビデオブロックをデブロッキングするために本開示の技法のいくつかまたはすべてを実行する。デブロッカー66によってフィルタ処理された再構成ビデオブロックは、後でコーディングされたピクチャ中のブロックをインターコーディングするために動き推定ユニット42および動き補償ユニット44によって参照ブロックとして使用され得る。
[0111]特に、デブロッカー66は、逆量子化され逆変換された残差データに加算された、動き補償ユニット44またはイントラ予測ユニット46のいずれかから受信された予測データに対応する再構成されたビデオデータを加算器62から受信する。このように、デブロッカー66は、ビデオデータの復号されたブロック、たとえば、LCUのCU、スライスもしくはフレームのLCU、CUのPU、および/またはCUのTUを受信する。概して、デブロッカー66は、ビデオデータのブロックを選択的にフィルタ処理する。
[0112]デブロッカー66は、概して、エッジをデブロッキングすべきかどうかを判断するために、2つのブロック間のエッジの近くの2つの隣接ブロック(たとえば、2つのCU、PU、またはTU)のピクセルを分析するように構成される。より詳細には、デブロッカー66は、値の高周波変化が検出されたとき、エッジの近くのピクセルの値を改変し得る。デブロッカー66はまた、本開示の技法のいずれかまたはすべてを実行するように構成され得る。
[0113]デブロッカー66は、サポートのあらかじめ定義された適応されたセットを含むか、またはオンザフライでサポートの適応されたセットを計算し得る。デブロッカー66は、それにより、近くのエッジをデブロッキング決定またはデブロッキングフィルタ処理の計算中に含めることを回避し、近くのエッジ間のフィルタ処理結果依存性を回避し得る。デブロッカー66はまた、デブロッキングについて検討中のエッジのいずれかまたは両方の側の狭いブロックがエッジに対して直角であるとき、サポート適応をスキップし得る。少なくとも1つの狭い非正方形パーティションまたは変換が、デブロッキングされるべきエッジに対して平行であるとき、デブロッカー66は、近くのエッジのフィルタ処理間の相互依存性を回避するために、ならびに近くのエッジをデブロッキング決定およびフィルタ処理中に含めることを回避するために、デブロッキング決定関数および/またはデブロッキングフィルタを適応させ得る。
[0114]デブロッカー66は、ビデオデータの1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、2つのビデオブロックに関するそれぞれのルミナンスQP値と、クロミナンス成分に関するクロミナンスQPオフセット値とに基づいて、ビデオデータの2つのブロック間の共通のエッジに関するクロミナンスQP値を計算し得る。デブロッカー66は、クロミナンス成分に関するクロミナンスQP値に基づいて共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度をさらに決定し、エッジをデブロッキングするためにクロミナンス成分にフィルタを適用し得る。たとえば、デブロッカー66は、本明細書で説明する技法によって、たとえば、上記で説明した式のうちのいずれかによって、デブロッキングフィルタ処理するためにtCパラメータを調べるのに使用されるQPC,Cr値およびQPC,Cb値を計算し得る。いくつかの例では、デブロッカー66は、2つのビデオブロックに関する第1および第2のルミナンスQP値の平均を計算し、たとえば、式2、3および式8〜15によって示されるように、その平均にクロミナンスQPオフセット値を適用することによって、ビデオデータの2つのブロック間の共通のエッジに関するクロミナンスQP値を計算し得る。
[0115]いくつかの例では、クロミナンス成分のクロミナンスQPオフセット値は、ピクチャレベルクロミナンスQPオフセット値である可能性があり、ピクチャのすべてのビデオブロックに適用することができ、PPS中でシグナリングされ得る。いくつかの例では、デブロッカー66は、クロミナンス成分のスライスレベルクロミナンスQPオフセット値をさらに決定し、このオフセット値は、所与のスライス中のすべてのビデオブロックに適用することができ、スライスヘッダ中でシグナリングされ得る。スライスレベルクロミナンスQPオフセットは、たとえば、ピクチャレベルクロミナンスQPオフセット値との加算と、式20および21によって示される2つのブロックに関するルミナンスQP値の平均とによって、ピクチャレベルクロミナンスQPオフセット値と同様に適用され得る。
[0116]いくつかの例では、共通のエッジを共有する2つのビデオブロックは、様々なスライス内に配置される。そのような例では、2つのビデオブロックは、異なるスライスレベルQPオフセット値、たとえば、slice_qp_delta_crおよびslice_qp_delta_cbに関する異なる値と関連している可能性がある。いくつかの例では、デブロッカー66は、本明細書で説明する技法によって、エッジに関するクロミナンスQP値を決定するために、適用のためのブロックのうちの1つに関するスライスレベルQPオフセット値を選択するように構成され得る。他の例では、デブロッカー66は、2つのブロックに関するスライスレベルQPオフセット値を平均するか、または場合によっては、これらの値を組み合わせ、組み合わされたスライスレベルQPオフセット値を決定するように構成することができ、次いで、本明細書で説明する技法によって、エッジに関するクロミナンスQP値を決定するために、組み合わされたスライスレベルQPオフセット値を適用することができる。
[0117]このように、図2のビデオエンコーダ20は、クロミナンスQPオフセット値に基づいてビデオデータの2つの復号ブロック間の共通のエッジに関するクロミナンスQP値を決定し、エッジに関するクロミナンスQP値に基づいてデブロッキングフィルタの強度を決定するために、本開示の技法によって構成されたビデオエンコーダの一例を表す。
[0118]図3は、符号化ビデオシーケンスを復号するビデオデコーダ30の一例を示すブロック図である。図3の例では、ビデオデコーダ30は、エントロピー復号ユニット70と、動き補償ユニット72と、イントラ予測ユニット74と、逆量子化ユニット76と、逆変換ユニット78と、参照フレームストア82と、加算器80と、デブロッカー84とを含む。ビデオデコーダ30は、いくつかの例では、ビデオエンコーダ20(図2)に関して説明した符号化パスとは概して逆の復号パスを実行し得る。動き補償ユニット72は、エントロピー復号ユニット70から受信された動きベクトルに基づいて予測データを生成し得る。
[0119]復号プロセス中に、ビデオデコーダ30は、ビデオエンコーダ20から、符号化ビデオスライスのビデオブロックと、関連するシンタックス要素とを表す符号化ビデオビットストリームを受信する。ビデオデコーダ30のエントロピー復号ユニット70は、量子化係数、動きベクトルまたはイントラ予測モードインジケータ、および他のシンタックス要素を生成するためにビットストリームをエントロピー復号する。エントロピー復号ユニット70は、動きベクトルと他の予測シンタックス要素とを動き補償ユニット72に転送する。ビデオデコーダ30は、ビデオスライスレベルおよび/またはビデオブロックレベルでシンタックス要素を受信し得る。
[0120]ビデオスライスがイントラコード化(I)スライスとしてコーディングされるとき、イントラ予測ユニット74は、シグナリングされたイントラ予測モードと、現在フレームまたはピクチャの、前に復号されたブロックからのデータとに基づいて、現在ビデオスライスのビデオブロックのための予測データを生成し得る。ビデオフレームがインターコーディングされた(すなわち、B、PまたはGPB)スライスとしてコーディングされるとき、動き補償ユニット72は、エントロピー復号ユニット70から受信された動きベクトルと他のシンタックス要素とに基づいて、現在のビデオスライスのビデオブロックのための予測ブロックを生成する。予測ブロックは、参照ピクチャリストの1つの中の参照ピクチャの1つから生成され得る。ビデオデコーダ30は、参照ピクチャメモリ92に記憶された参照ピクチャに基づいて、デフォルトの構成技法を使用して、参照ピクチャリスト、すなわち、リスト0およびリスト1を構成し得る。
[0121]動き補償ユニット72は、動きベクトルと他のシンタックス要素とを解析することによって現在ビデオスライスのビデオブロックについての予測情報を判断し、予測情報を使用して、復号されている現在ビデオブロックのための予測ブロックを生成する。たとえば、動き補償ユニット72は、ビデオスライスのビデオブロックをコーディングするために使用される予測モード(たとえば、イントラまたはインター予測)と、インター予測スライスタイプ(たとえば、Bスライス、Pスライス、またはGPBスライス)と、スライスの参照ピクチャリストのうちの1つまたは複数についての構成情報と、スライスの各インター符号化ビデオブロックについての動きベクトルと、スライスの各インターコーディングビデオブロックについてのインター予測ステータスと、現在ビデオスライス中のビデオブロックを復号するための他の情報とを判断するために、受信されたシンタックス要素のいくつかを使用する。
[0122]動き補償ユニット72はまた、補間フィルタに基づいて補間を実行し得る。動き補償ユニット72は、ビデオブロックの符号化中にビデオエンコーダ20によって使用された補間フィルタを使用して、参照ブロックのサブ整数ピクセルの補間値を計算し得る。この場合、動き補償ユニット72は、受信されたシンタックス要素からビデオエンコーダ20によって使用された補間フィルタを判断し、その補間フィルタを使用して予測ブロックを生成し得る。
[0123]逆量子化ユニット76は、ビットストリーム中で与えられ、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変換係数を逆量子化(inverse quantize)、すなわち、逆量子化(de-quantize)する。逆量子化プロセスは、ビデオスライス中の各ビデオブロックについてビデオデコーダ30によって計算される量子化パラメータQPYを使用して量子化の程度を判断し、同様に、適用すべき逆量子化の程度を判断することを含み得る。
[0124]逆変換ユニット78は、逆変換、たとえば、逆DCT、逆整数変換、または概念的に同様の逆変換処理を変換係数に適用して、ピクセル領域において残差ブロックを生成する。
[0125]動き補償ユニット82が、動きベクトルと他のシンタックス要素とに基づいて現在ビデオブロックのための予測ブロックを生成した後、ビデオデコーダ30は、逆変換ユニット78からの残差ブロックを動き補償ユニット82によって生成された対応する予測ブロックと加算することによって、復号されたビデオブロックを形成する。加算器80は、この加算演算を実行する1つまたは複数の構成要素を表す。
[0126]デブロッカー84は、加算器80の出力をデブロッキングするために、本開示の技法のいずれかまたはすべてを実行するように構成され得る。デブロッカー84は、本開示の技法のいずれかまたはすべてによって、加算器80から受信した、CUのTUおよびPUを含むCUを選択的にデブロッキングし得る。デブロッカー84は、デブロッカー66(図2)に関して説明した技法のいずれかまたはすべてを実行するように構成され得るので、デブロッカー84は、デブロッカー66に実質的に準拠し得る。デブロッカー84によってフィルタ処理された、所与のフレームまたはピクチャ中の復号されたビデオブロックは、次いで、その後の動き補償のために使用される参照ピクチャを記憶する参照ピクチャメモリ92に記憶される。参照ピクチャメモリ82はまた、図1のディスプレイデバイス32などのディスプレイデバイス上での後の表示のために、復号されたビデオを記憶する。
[0127]たとえば、デブロッカー84は、本明細書で説明する技法によって、たとえば、上記で説明した式のうちのいずれかによって、デブロッキングフィルタ処理するためにtCパラメータを調べるのに使用されるQPC,Cr値およびQPC,Cb値を計算し得る。いくつかの例では、デブロッカー84は、2つのビデオブロックに関する第1および第2のルミナンスQP値の平均を計算し、たとえば、式2、3および式8〜15によって示されるように、その平均にクロミナンスQPオフセット値を適用することによって、ビデオデータの2つのブロック間の共通のエッジに関するクロミナンスQP値を計算し得る。
[0128]いくつかの例では、クロミナンス成分のクロミナンスQPオフセット値は、ピクチャレベルクロミナンスQPオフセット値である可能性があり、ピクチャのすべてのビデオブロックに適用することができ、PPS中でシグナリングされ得る。いくつかの例では、デブロッカー84は、追加または代替として、クロミナンス成分のスライスレベルクロミナンスQPオフセット値を決定し、このオフセット値は、所与のスライス中のすべてのビデオブロックに適用することができ、スライスヘッダ中でシグナリングされ得る。スライスレベルクロミナンスQPオフセットは、たとえば、ピクチャレベルクロミナンスQPオフセット値との加算と、式20および21によって示される2つのブロックに関するルミナンスQP値の平均とによって、ピクチャレベルクロミナンスQPオフセット値と同様に適用され得る。
[0129]いくつかの例では、共通のエッジを共有する2つのビデオブロックは、様々なスライス内に配置される。そのような例では、2つのビデオブロックは、異なるスライスレベルQPオフセット値、たとえば、slice_qp_delta_crおよびslice_qp_delta_cbに関する異なる値と関連している可能性がある。いくつかの例では、デブロッカー84は、本明細書で説明する技法によって、エッジに関するクロミナンスQP値を決定するために、適用のためのブロックのうちの1つに関するスライスレベルQPオフセット値を選択するように構成され得る。他の例では、デブロッカー84は、2つのブロックに関するスライスレベルQPオフセット値を平均するか、または場合によっては、これらの値を組み合わせ、組み合わされたスライスレベルQPオフセット値を決定するように構成することができ、次いで、本明細書で説明する技法によって、エッジに関するクロミナンスQP値を決定するために、組み合わされたスライスレベルQPオフセット値を適用することができる。
[0130]このように、図3のビデオデコーダ30は、クロミナンスQPオフセット値に基づいてビデオデータの2つの復号ブロック間の共通のエッジに関するクロミナンスQP値を決定し、エッジに関するクロミナンスQP値に基づいてデブロッキングフィルタの強度を決定するために、本開示の技法によって構成されたビデオデコーダの一例を表す。
[0131]図4は、例示的なデブロッカー90の構成要素を示すブロック図である。概して、デブロッカー66(図2)とデブロッカー84(図3)のいずれかまたは両方は、デブロッカー90の構成要素と実質的に同様の構成要素を含み得る。ビデオエンコーダ、ビデオデコーダ、ビデオエンコーダ/デコーダ(コーデック)などの、他のビデオコーディングデバイスも、デブロッカー90と実質的に同様の構成要素を含み得る。デブロッカー90は、ハードウェア、ソフトウェア、またはファームウェアで実装され得る。ソフトウェアまたはファームウェアで実装されるとき、(1つまたは複数のプロセッサまたは処理ユニット、およびソフトウェアまたはファームウェアのための命令を記憶するためのメモリなどの)対応するハードウェアも与えられ得る。
[0132]図4の例では、デブロッカー90は、デブロッキング判断ユニット94と、サポート定義92と、デブロッキングフィルタ処理ユニット96と、デブロッキングフィルタ定義98と、エッジロケーションデータ構造95とを含む。デブロッカー90の構成要素のいずれかまたはすべては、機能的に統合され得る。デブロッカー90の構成要素は、説明のために別々に示されているにすぎない。
[0133]概して、デブロッカー90は、たとえば、ブロックについて予測データを残差データと組み合わせる、ユニット62(図2)またはユニット80(図3)などの加算構成要素から、復号されたブロックのためのデータを受信する。データは、ブロックがどのように予測されたかについての指示をさらに含み得る。いくつかの例では、デブロッカー90は、復号されたLCUとLCUのためのCU4分木とを含むデータを受信するように構成され、CU4分木は、LCUがCUにどのように区分されるかを記述し、リーフノードCUのための予測モードを記述する。そのデータは、PUおよびTUへのリーフノードCUの区分を示す情報も含むことができ、その情報は、PUが非対称動きパーティションであるかどうか、および/またはTUが非正方形4分木変換(NSQT)パーティションであるかどうかをさらに示し得る。TU4分木は、TUがNSQTパーティションであるかどうか、および/またはTUが非対称動きパーティションPUに対応するかどうかを示し得る。
[0134]デブロッキング判断ユニット94は、概して、2つの隣接ブロック(たとえば、2つのCU、PU、またはTU)について、2つのブロック間のエッジがデブロッキングされるべきかどうかを判断する。デブロッキング判断ユニット94は、エッジロケーションデータ構造95を使用してエッジのロケーションを判断し得る。
[0135]概して、デブロッキング判断ユニット94は、1つまたは複数のデブロッキング判断関数で構成される。デブロッキング判断関数は、その関数の結果に基づいて特定のエッジにデブロッキングを適用すべきか否かを判断し得る。関数は、2つのCUなどのブロック間のエッジを横断するピクセルのラインに適用される複数の係数を含み得る。たとえば、関数は、エッジに対して直角である8つのピクセルのラインに適用することができ、ピクセルのうちの4つは、2つのブロックのうちの一方にあり、他の4つのピクセルは、2つのブロックのうちの他方にある。サポート関数の形状およびサイズに応じて、関数は、より多いまたはより少ないピクセルを使用するように適応され得る。サポート定義92は、関数のためのサポートを定義する。概して、「サポート」は、関数が適用されるピクセルに対応する。
[0136]デブロッキング判断ユニット94は、サポート定義92によって定義されたサポートの1つまたは複数のセットに1つまたは複数のデブロッキング判断関数を適用し、ビデオデータの2つのブロック間の特定のエッジがデブロッキングされるべきかどうかを判断するように構成され得る。しかしながら、いくつかの例では、デブロッキング判断ユニット94は、特定のエッジへのデブロッキング判断関数の適用をスキップし、または特定のエッジのためのデブロッキング決定関数および/もしくはデブロッキングフィルタを適応させるように構成される。
[0137]デブロッキング判断ユニット94から発生する破線は、フィルタ処理されることなく出力されるブロックのためのデータを表す。デブロッキング判断ユニット94が、2つのブロック間のエッジがフィルタ処理されるべきでないと判断した場合、デブロッカー90は、データを改変することなく、ブロックのためのデータを出力し得る。すなわち、そのデータはデブロッキングフィルタ処理ユニット96をバイパスし得る。一例として、デブロッカー90は、2つのブロックがデブロッキング関数のためのおよび/またはデブロッキング関数のためのサポートの重複セットを有する場合、それらのブロックがフィルタ処理されるべきでないと判断し得る。他方では、デブロッキング判断ユニット94が、エッジがデブロックされるべきであると判断したとき、デブロッキング判断ユニット94は、エッジをデブロックするために、デブロッキングフィルタ処理ユニット96にエッジの近くのピクセルの値をフィルタ処理させ得る。
[0138]デブロッカー90は、エッジセグメントのいくつかまたはすべてをデブロッキングすべきかどうか、デブロッキングされるべきエッジセグメントに弱いまたは強いフィルタを適用すべきかどうか、および弱いフィルタの幅を判断するために、それぞれのエッジセグメントに直角で交差するピクセルのラインを分析するように構成され得る。詳細には、デブロッキング判断ユニット94は、デブロッキングパラメータ、たとえばβおよびtcに少なくとも部分的に基づいて、これらの様々な判断(すなわち、エッジセグメントをデブロッキングすべきかどうか、エッジセグメントをデブロッキングするために強いまたは弱いフィルタを適用すべきかどうか、および弱いフィルタが選択されたときの弱いフィルタの幅)を行うように構成され得る。サポート定義92は、これらの判断を行うために使用されるべきピクセルのラインを定義するデータを含む。
[0139]デブロッキングフィルタ処理ユニット96は、デブロッキング判断ユニット94によって示されたデブロックされるべきエッジのために、デブロッキングフィルタ定義98からデブロッキングフィルタの定義を取り出す。非正方形ブロック間のエッジでは、デブロッキングフィルタ処理ユニット96は、フィルタが追加の境界を横断しないように、デブロッキングフィルタ定義98から適応されたデブロッキングフィルタを取り出し得る。概して、エッジのフィルタ処理は、デブロッキングされるべき現在エッジの近傍からのピクセルの値を使用する。したがって、デブロッキング決定関数とデブロッキングフィルタの両方は、エッジの両側に、あるサポート領域を有し得る。エッジの近傍にあるピクセルにデブロッキングフィルタを適用することによって、デブロッキングフィルタ処理ユニット96は、エッジの近くの高周波遷移が減衰するように、ピクセルの値を平滑化し得る。このように、エッジの近くのピクセルへのデブロッキングフィルタの適用は、エッジの近くのブロッキネスアーティファクトを低減し得る。
[0140]デブロッキングフィルタ定義98は、様々な幅の強いフィルタおよび弱いフィルタなどの、様々なデブロッキングフィルタを定義する。弱いフィルタの幅は、境界の各辺上の1つのピクセルと、境界の各辺上の2つのピクセルと、境界の1つの辺上の1つのピクセルおよび他の辺上の2つのピクセルとを変更する弱いフィルタを定義し得る。デブロッキングフィルタによって変更されるピクセルの数は、デブロッキングフィルタへの入力として使用されるピクセルの数と必ずしも同じとは限らない。したがって、デブロッキングフィルタ定義98は、デブロッキングフィルタへの入力の数を定義するデータと、入力を使用して変更されるべきピクセルの数を定義するデータとを含み得る。概して、デブロッキングフィルタは、いくつかのピクセルの変更された値を生成するために、入力ピクセルと、入力ピクセルに数学的に適用されるフィルタ係数とによって定義される。
[0141]いくつかの例では、本開示の技法によれば、図1〜図3のビデオエンコーダ20またはビデオデコーダ30などの、ビデオ復号デバイスは、デブロッカー90の例に実質的に準拠するデブロッキングユニットを含み得る。ビデオエンコーダ20またはビデオデコーダ30は、決定関数が、2つのブロック間の共通エッジがデブロッキングされるべきであることを示すとき、デブロッキングフィルタまたは関数を適用するように構成され得る。
[0142]たとえば、デブロッカー90は、本明細書で説明する技法によって、たとえば、上記で説明した式のうちのいずれかによって、デブロッキングフィルタ処理するためにtCパラメータを調べるのに使用されるQPC,Cr値およびQPC,Cb値を計算し得る。上述のように、tcパラメータは、デブロッカー90によって適用されるデブロッキングフィルタの強度に影響を及ぼし得る。いくつかの例では、デブロッカー90は、2つのビデオブロックに関する第1および第2のルミナンスQP値の平均を計算し、たとえば、式2、3および式8〜15によって示されるように、その平均にクロミナンスQPオフセット値を適用することによって、ビデオデータの2つのブロック間の共通のエッジに関するクロミナンスQP値を計算し得る。
[0143]いくつかの例では、クロミナンス成分のクロミナンスQPオフセット値は、ピクチャレベルクロミナンスQPオフセット値である可能性があり、ピクチャのすべてのビデオブロックに適用することができ、PPS中でシグナリングされ得る。いくつかの例では、デブロッカー90は、追加または代替として、クロミナンス成分のスライスレベルクロミナンスQPオフセット値を決定し、このオフセット値は、所与のスライス中のすべてのビデオブロックに適用することができ、スライスヘッダ中でシグナリングされ得る。スライスレベルクロミナンスQPオフセットは、たとえば、ピクチャレベルクロミナンスQPオフセット値との加算と、式20および21によって示される2つのブロックに関するルミナンスQP値の平均とによって、ピクチャレベルクロミナンスQPオフセット値と同様に適用され得る。
[0144]いくつかの例では、共通のエッジを共有する2つのビデオブロックは、様々なスライス内に配置される。そのような例では、2つのビデオブロックは、異なるスライスレベルQPオフセット値、たとえば、slice_qp_delta_crおよびslice_qp_delta_cbに関する異なる値と関連している可能性がある。いくつかの例では、デブロッカー90は、本明細書で説明する技法によって、エッジに関するクロミナンスQP値を決定するために、適用のためのブロックのうちの1つに関するスライスレベルQPオフセット値を選択するように構成され得る。他の例では、デブロッカー90は、2つのブロックに関するスライスレベルQPオフセット値を平均するか、または場合によっては、これらの値を組み合わせ、組み合わされたスライスレベルQPオフセット値を決定するように構成することができ、次いで、本明細書で説明する技法によって、エッジに関するクロミナンスQP値を決定するために、組み合わされたスライスレベルQPオフセット値を適用することができる。
[0145]図5は、2つの隣接ビデオブロック100、102によって形成されたエッジ104を示す概念図である。ブロック100、102は、上述のブロックPおよびQに対応し得る。図5の例は、並列配置でブロック100、102を示すが、上下隣接ブロックは、本開示の技法によってデブロッキングされ得るエッジを形成することもできることを理解されたい。さらに、ブロック100、102は、同じサイズとなるように示されるが、エッジを形成する隣接ブロックは、必ずしも同じサイズとは限らない。
[0146]ブロック100、102は、それぞれの変換ユニット(TU)の変換ブロックを表すことができる。したがって、ブロック100、102は、それぞれの量子化パラメータ(QP)値と関連し得る。さらに、ブロック100および102は各々、ルミナンス成分および1つまたは複数のクロミナンス成分、たとえばCrおよびCbを含み得る。
[0147]本開示の技法によれば、デブロッカー66(図2)、デブロッカー84(図3)、またはデブロッカー90(図4)などのデブロッカーは、ブロック100および102に関するそれぞれのルミナンスQPだけでなく、クロミナンスQPオフセット値にも基づいてブロック100とブロック102との間のエッジ104をデブロッキングするために(1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関する)クロミナンスQP値を決定するように構成され得る。たとえば、デブロッカーは、たとえば、式2、3および式8〜15のうちのいずれかに従って、ブロック100および102のルミナンスQP値の平均にクロミナンスQPオフセット値を適用し得る。次いで、デブロッカーは、たとえば、tc値を決定するために、特定のクロミナンス成分に関する、エッジに適用すべきデブロッキングフィルタの強度を決定するために、特定のクロミナンス成分に関する、エッジ104に関するクロミナンスQP値を使用し得る。
[0148]いくつかの例では、ブロック100および102は、様々なスライス中に含まれ得る。そのような例では、ブロック100および102は、異なるスライスレベルQPオフセット値、たとえば、slice_qp_delta_crおよびslice_qp_delta_cbの各々に関する異なる値と関連している可能性がある。いくつかの例では、デブロッカーは、本明細書で説明する技法によって、エッジ104用のクロミナンスQP値を決定するために、適用のためのブロック100および102のうちの1つに関連するスライスレベルQPオフセット値を選択するように構成され得る。他の例では、デブロッカーは、2つのブロックに関するスライスレベルQPオフセット値を平均するか、または場合によっては、これらの値を数学的に組み合わせ、組み合わされたスライスレベルQPオフセット値を決定するように構成することができ、次いで、本明細書で説明する技法によって、エッジに関するクロミナンスQP値を決定するために、組み合わされたスライスレベルQPオフセット値を適用することができる。
[0149]図6は、本開示の技法による、ビデオコーディングプロセス中にデブロッキングを実行するための例示的な方法を示すフローチャートである。図6の例示的な方法は、デブロッカー66(図2)、デブロッカー84(図3)、またはデブロッカー90(図4)などのデブロッカーによって実行され得る。さらに、図6の例示的な方法は、ビデオエンコーダ20またはビデオデコーダ30(図1〜図3)などのビデオエンコーダまたはビデオデコーダとすることができる、ビデオコーダによって実行され得る。
[0150]図6の例示的な方法によれば、ビデオコーダは、共通のエッジ(たとえば、図5のエッジ104)を有するビデオデータの第1および第2のブロック(たとえば、上記で参照されたブロックQおよびP、または図5のブロック100および102)を復号する(110)。ビデオコーダ、たとえばビデオコーダのデブロッカーは、第1および第2のビデオブロックに関する第1および第2のルミナンスQP、たとえばQPY,PおよびQPY,Qをそれぞれ決定し得る(112)。ビデオコーダ、たとえばデブロッカーは、ビデオブロックの1つまたは複数のクロミナンス成分のうちの特定の1つに関するクロミナンスQPオフセット値、たとえば、Cr成分に関するcr_qp_offsetまたはCb成分に関するcb_qp_offsetを決定することもできる(114)。
[0151]クロミナンス成分の各々に関して、ビデオコーダ、たとえばデブロッカーは、第1および第2のブロックに関するそれぞれのルミナンスQPと、クロミナンス成分に関するクロミナンスQPオフセット値とに基づいて、第1のブロックと第2のブロックとの間の共通のエッジに関するクロミナンスQP値を計算する(116)。いくつかの例では、ビデオコーダは、2つのビデオブロックに関するルミナンスQP値を平均し、その平均にクロミナンスQPオフセット値を適用することによって共通のエッジに関するクロミナンスQP値を計算する。いくつかの例では、ビデオコーダは、上述の例示的な式2、3および式8〜15のいずれかを使用して共通のエッジに関するクロミナンスQP値を計算する。
[0152]ビデオコーダ、たとえばビデオコーダのデブロッカーは、次いで、特定のクロミナンス成分に関して計算されたエッジに関するクロミナンスQP値に基づいて、クロミナンス成分、たとえばCrまたはCbに関する共通のエッジに適用されるべきデブロッキングフィルタの強度を決定し得る(118)。本明細書で説明するように、デブロッキングフィルタの強度の決定は、特定のクロミナンス成分に関して計算された、エッジのクロミナンスQP値に基づいてtcパラメータ値を決定することを含み得る。ビデオコーダ、たとえばビデオコーダのデブロッカーは、次いで、第1のブロックと第2のブロックとの間の共通のエッジをデブロッキングするために、決定された強度を有するデブロッキングフィルタを適用し得る(120)。
[0153]このように、図6の方法は、クロミナンスQPオフセット値に基づいてビデオデータの2つの復号ブロック間の共通のエッジに関するクロミナンスQP値を決定することと、エッジに関するクロミナンスQP値に基づいてデブロッキングフィルタの強度を決定することとを含む方法の一例を表す。
[0154]1つまたは複数の例では、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され、ハードウェアベースの処理ユニットによって実行され得る。コンピュータ可読媒体は、たとえば、通信プロトコルに従って、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含むデータ記憶媒体または通信媒体などの有形媒体に対応するコンピュータ可読記憶媒体を含み得る。このようにして、コンピュータ可読媒体は、概して、(1)非一時的である有形コンピュータ可読記憶媒体、あるいは(2)信号または搬送波などの通信媒体に対応し得る。データ記憶媒体は、本開示で説明した技法の実装のための命令、コードおよび/またはデータ構造を取り出すために1つまたは複数のコンピュータあるいは1つまたは複数のプロセッサによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。コンピュータプログラム製品は、コンピュータ可読媒体を含み得る。
[0155]限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、CD−ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ、または他の磁気ストレージデバイス、フラッシュメモリ、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、命令が、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ただし、コンピュータ可読記憶媒体およびデータ記憶媒体は、接続、搬送波、信号、または他の一時的媒体を含まないが、代わりに非一時的有形記憶媒体を対象とすることを理解されたい。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
[0156]命令は、1つまたは複数のデジタル信号プロセッサ(DSP)などの1つまたは複数のプロセッサ、汎用マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブル論理アレイ(FPGA)、あるいは他の等価な集積回路またはディスクリート論理回路によって実行され得る。したがって、本明細書で使用する「プロセッサ」という用語は、前述の構造、または本明細書で説明する技法の実装に好適な他の構造のいずれかを指す。さらに、いくつかの態様では、本明細書で説明した機能は、符号化および復号のために構成された専用のハードウェアおよび/またはソフトウェアモジュール内に与えられ得、あるいは複合コーデックに組み込まれ得る。また、本技法は、1つまたは複数の回路または論理要素中に十分に実装され得る。
[0157]本開示の技法は、ワイヤレスハンドセット、集積回路(IC)、またはICのセット(たとえば、チップセット)を含む、多種多様なデバイスまたは装置において実装され得る。本開示では、開示する技法を実行するように構成されたデバイスの機能的態様を強調するために様々な構成要素、モジュール、またはユニットについて説明したが、それらの構成要素、モジュール、またはユニットを、必ずしも異なるハードウェアユニットによって実現する必要があるとは限らない。むしろ、上記で説明したように、様々なユニットが、好適なソフトウェアおよび/またはファームウェアとともに、上記で説明した1つまたは複数のプロセッサを含めて、コーデックハードウェアユニットにおいて組み合わせられるか、または相互動作ハードウェアユニットの集合によって与えられ得る。
[0158]様々な例について説明してきた。これらおよび他の例は以下の特許請求の範囲内に入る。
以下に、出願時の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[発明1]
ビデオデータを処理するための方法であって、
共通のエッジを共有する、ビデオデータの第1のブロックおよびビデオデータの第2のブロックを復号することと、
ビデオデータの前記第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータとを決定することと、
1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定することと、
前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記エッジに関するクロミナンス量子化パラメータを計算することと、
前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定することと、
前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記共通のエッジをデブロッキングするために前記決定された強度に応じて前記デブロッキングフィルタを適用することと
を備える、方法。
[発明2]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、
ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの平均を計算することと、
前記平均に前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用することと
を備える、発明1に記載の方法。
[発明3]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、
Figure 0006165840
を計算することを備え、
QpUVは、ルミナンス量子化パラメータ値をクロミナンス量子化パラメータ値に変換する関数を備え、
c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
(QP Y,P +QP Y,Q +1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
発明2に記載の方法。
[発明4]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、
Figure 0006165840
を計算することを備え、
c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
(QP Y,P +QP Y,Q +1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
発明2に記載の方法。
[発明5]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、
Figure 0006165840
を計算することを備え、
QpUVは、ルミナンス量子化パラメータ値をクロミナンス量子化パラメータ値に変換する関数を備え、
c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
(QP Y,P +QP Y,Q +1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
発明2に記載の方法。
[発明6]
前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、ピクチャパラメータセット中でシグナリングされる、発明1に記載の方法。
[発明7]
ビデオデータの前記第1のブロックに関する第1のクロミナンス量子化パラメータを決定するために、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータに前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用すること、または
ビデオデータの前記第2のブロックに関する第2のクロミナンス量子化パラメータを決定するために、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータに前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用すること
のうちの少なくとも1つをさらに備える、発明1に記載の方法。
[発明8]
前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定することは、前記クロミナンス量子化パラメータに基づいてt c パラメータを決定することを備え、t c パラメータは、前記デブロッキングフィルタのクリッピング動作において適用される、発明1に記載の方法。
[発明9]
前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、1つまたは複数のスライスを備えるピクチャ内のすべてのビデオブロックに関連するピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
前記方法は、前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記スライスのうちの1つ内のすべてのビデオブロックに関連するスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定することをさらに備え、
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算することを備える、
発明1に記載の方法。
[発明10]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、
Figure 0006165840
を計算することを備え、
QpUVは、ルミナンス量子化パラメータ値をクロミナンス量子化パラメータ値に変換する関数を備え、
c_qp_offsetは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
slice_qp_delta_crは、前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
(QP Y,P +QP Y,Q +1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの平均を備える、
発明9に記載の方法。
[発明11]
ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2スライス内にあり、
前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定することは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値および前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のうちの1つを選択することを備える、
発明9に記載の方法。
[発明12]
ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2スライス内にあり、
前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定することは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値との平均を決定することを備える、
発明9に記載の方法。
[発明13]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、
Figure 0006165840
を計算することを備え、
QpUVは、ルミナンス量子化パラメータ値をクロミナンス量子化パラメータ値に変換する関数を備え、
c_qp_offsetは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
slice_qp_delta_Pは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
slice_qp_delta_Qは、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備える、
発明12に記載の方法。
[発明14]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、
Figure 0006165840
を計算することを備え、
QpUVは、ルミナンス量子化パラメータ値をクロミナンス量子化パラメータ値に変換する関数を備え、
c_qp_offsetは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
slice_qp_delta_Pは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
slice_qp_delta_Qは、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備える、
発明12に記載の方法。
[発明15]
クロミナンスフォーマットを決定することをさらに備える方法であって、
ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のいずれかが、前記クロミナンスフォーマットに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために使用されるかどうかを判断することを備える、
発明9に記載の方法。
[発明16]
前記ビデオデータに関連するプロファイルまたはレベルのうちの1つを決定することをさらに備える方法であって、
ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のいずれかが、前記プロファイルまたはレベルに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために使用されるかどうかを判断することを備える、
発明9に記載の方法。
[発明17]
ビデオデータの前記第1のブロックおよびビデオデータの前記第2のブロックを復号することは、前記ビデオデータのユーザへの表示のために、デコーダによってビデオデータの前記第1および第2のブロックを復号することを備える、発明1に記載の方法。
[発明18]
ビデオデータの前記第1のブロックおよびビデオデータの前記第2のブロックを復号することは、参照ピクチャリストに記憶するために、エンコーダによってビデオデータの前記第1および第2のブロックを復号することを備え、
前記デブロッキングフィルタを適用することは、前記ビデオデータのループ内フィルタ処理のために前記デブロッキングフィルタを適用することを備える、
発明1に記載の方法。
[発明19]
ビデオデータを処理するための装置であって、
共通のエッジを共有する、ビデオデータの第1のブロックおよびビデオデータの第2のブロックを復号し、
ビデオデータの前記第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータとを決定し、
1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定し、
前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記エッジに関するクロミナンス量子化パラメータを計算し、
前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定し、
前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記共通のエッジをデブロッキングするために前記決定された強度に応じて前記デブロッキングフィルタを適用する
ように構成されたビデオコーダを備える、装置。
[発明20]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、
ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの平均を計算し、
前記平均に前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用する
ように構成される、発明19に記載の装置。
[発明21]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、
Figure 0006165840
を計算するように構成され、
QpUVは、ルミナンス量子化パラメータ値をクロミナンス量子化パラメータ値に変換する関数を備え、
c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
(QP Y,P +QP Y,Q +1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
発明20に記載の装置。
[発明22]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、
Figure 0006165840
を計算するように構成され、
c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
(QP Y,P +QP Y,Q +1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
発明20に記載の装置。
[発明23]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、
Figure 0006165840
を計算するための手段を備え、
QpUVは、ルミナンス量子化パラメータ値をクロミナンス量子化パラメータ値に変換する関数を備え、
c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
(QP Y,P +QP Y,Q +1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
発明20に記載の装置。
[発明24]
前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、ピクチャパラメータセット中でシグナリングされる、発明19に記載の装置。
[発明25]
前記ビデオコーダは、
ビデオデータの前記第1のブロックに関する第1のクロミナンス量子化パラメータを決定するために、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータに前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用すること、または
ビデオデータの前記第2のブロックに関する第2のクロミナンス量子化パラメータを決定するために、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータに前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用すること
のうちの少なくとも1つを行うようにさらに構成される、発明19に記載の装置。
[発明26]
前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関する前記デブロッキングフィルタの前記強度を決定するために、前記ビデオコーダは、前記クロミナンス量子化パラメータに基づいてt c パラメータを決定するように構成され、t c パラメータは、前記デブロッキングフィルタのクリッピング動作において適用される、発明19に記載の装置。
[発明27]
前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、1つまたは複数のスライスを備えるピクチャ内のすべてのビデオブロックに関連するピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
前記ビデオコーダは、前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記スライスのうちの1つ内のすべてのビデオブロックに関連するスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するようにさらに構成され、
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算するようにさらに構成される、
発明19に記載の装置。
[発明28]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、
Figure 0006165840
を計算するように構成され、
QpUVは、ルミナンス量子化パラメータ値をクロミナンス量子化パラメータ値に変換する関数を備え、
c_qp_offsetは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
slice_qp_delta_crは、前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
(QP Y,P +QP Y,Q +1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの平均を備える、
発明27に記載の装置。
[発明29]
ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2スライス内にあり、
前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するために、前記ビデオコーダは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値および前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のうちの1つを選択するように構成される、
発明27に記載の装置。
[発明30]
ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2スライス内にあり、
前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するために、前記ビデオコーダは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値との平均を決定するように構成される、
発明27に記載の装置。
[発明31]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、
Figure 0006165840
を計算するように構成され、
QpUVは、ルミナンス量子化パラメータ値をクロミナンス量子化パラメータ値に変換する関数を備え、
c_qp_offsetは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
slice_qp_delta_Pは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
slice_qp_delta_Qは、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備える、
発明30に記載の装置。
[発明32]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、
Figure 0006165840
を計算するように構成され、
QpUVは、ルミナンス量子化パラメータ値をクロミナンス量子化パラメータ値に変換する関数を備え、
c_qp_offsetは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
slice_qp_delta_Pは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
slice_qp_delta_Qは、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備える、
発明30に記載の装置。
[発明33]
前記ビデオコーダは、クロミナンスフォーマットを決定するようにさらに構成され、
ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のいずれかが、前記クロミナンスフォーマットに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために使用されるかどうかを判断するように構成される、
発明27に記載の装置。
[発明34]
前記ビデオコーダは、前記ビデオデータに関連するプロファイルまたはレベルのうちの1つを決定するようにさらに構成され、
ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のいずれかが、前記プロファイルまたはレベルに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために使用されるかどうかを判断するように構成される、
発明27に記載の装置。
[発明35]
前記ビデオコーダは、前記ビデオデータのユーザへの表示のために、ビデオデータの前記第1のブロックおよびビデオデータの前記第2のブロックを復号するように構成されたビデオデコーダを備える、発明19に記載の装置。
[発明36]
前記ビデオコーダは、参照ピクチャリストに記憶するために、ビデオデータの前記第1のブロックおよびビデオデータの前記第2のブロックを復号するように構成されたビデオエンコーダを備え、
前記ビデオエンコーダは、前記ビデオデータのループ内フィルタ処理のために前記デブロッキングフィルタを適用するように構成される、
発明19に記載の装置。
[発明37]
前記装置は、
集積回路と、
マイクロプロセッサと、
前記ビデオコーダを含むワイヤレス通信デバイスと
のうちの少なくとも1つを備える、発明19に記載の装置。
[発明38]
ビデオデータを処理するための装置であって、
共通のエッジを共有する、ビデオデータの第1のブロックおよびビデオデータの第2のブロックを復号するための手段と、
ビデオデータの前記第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータとを決定するための手段と、
1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するための手段と、
前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記エッジに関するクロミナンス量子化パラメータを計算するための手段と、
前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定するための手段と、
前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記共通のエッジをデブロッキングするために前記決定された強度に応じて前記デブロッキングフィルタを適用するための手段と
を備える、装置。
[発明39]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算するための前記手段は、
ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの平均を計算するための手段と、
前記平均に前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用するための手段と
を備える、発明38に記載の装置。
[発明40]
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算するための前記手段は、
Figure 0006165840
を計算するための手段を備え、
QpUVは、ルミナンス量子化パラメータ値をクロミナンス量子化パラメータ値に変換する関数を備え、
c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
(QP Y,P +QP Y,Q +1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
発明39に記載の装置。
[発明41]
前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、ピクチャパラメータセット中でシグナリングされる、発明38に記載の装置。
[発明42]
前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定するための前記手段は、前記クロミナンス量子化パラメータに基づいてt c パラメータを決定するための手段を備え、t c パラメータは、前記デブロッキングフィルタのクリッピング動作において適用される、発明38に記載の装置。
[発明43]
前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、1つまたは複数のスライスを備えるピクチャ内のすべてのビデオブロックに関連するピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
前記装置は、前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記スライスのうちの1つ内のすべてのビデオブロックに関連するスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するための手段をさらに備え、
前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算する前記手段は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算するための手段を備える、
発明38に記載の装置。
[発明44]
ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2スライス内にあり、
前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するための前記手段は、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値および前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のうちの1つを選択するための手段を備える、
発明43に記載の装置。
[発明45]
ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2スライス内にあり、
前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するための前記手段は、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値との平均を決定するための手段を備える、
発明43に記載の装置。
[発明46]
実行されたとき、ビデオコーダのプロセッサに、
共通のエッジを共有する、ビデオデータの第1のブロックおよびビデオデータの第2のブロックを復号させ、
ビデオデータの前記第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータとを決定させ、
1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定させ、
前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記エッジに関するクロミナンス量子化パラメータを計算させ、
前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定させ、
前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記共通のエッジをデブロッキングするために前記決定された強度に応じて前記デブロッキングフィルタを適用させる、
その上に記憶された命令を備える、コンピュータ可読記憶媒体。
[発明47]
前記プロセッサに前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算させる前記命令は、前記プロセッサに、
ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの平均を計算させ、
前記平均に前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用させる、
命令を備える、発明46に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
[発明48]
前記プロセッサに前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算させる前記命令は、前記プロセッサに、
Figure 0006165840
を計算させる命令を備え、
QpUVは、ルミナンス量子化パラメータ値をクロミナンス量子化パラメータ値に変換する関数を備え、
c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
QP Y,P は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QP Y,Q は、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
(QP Y,P +QP Y,Q +1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
発明47に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
[発明49]
前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、ピクチャパラメータセット中でシグナリングされる、発明46に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
[発明50]
前記プロセッサに、前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定させる命令は、前記プロセッサに、前記クロミナンス量子化パラメータに基づいてt c パラメータを決定させる命令を備え、t c パラメータは、前記デブロッキングフィルタのクリッピング動作において適用される、発明46に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
[発明51]
前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、1つまたは複数のスライスを備えるピクチャ内のすべてのビデオブロックに関連するピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
前記媒体は、前記プロセッサに、前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記スライスのうちの1つ内のすべてのビデオブロックに関連するスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定させる命令をさらに含み、
前記プロセッサに、前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算させる前記命令は、前記プロセッサに、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算させる命令を備える、
発明46に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
[発明52]
ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2スライス内にあり、
前記プロセッサに、前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定させる前記命令は、前記プロセッサに、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値および前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のうちの1つを選択させる命令を備える、
発明51に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
[発明53]
ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2のスライス内にあり、
前記プロセッサに、前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定させる前記命令は、前記プロセッサに、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値との平均を決定させる命令を備える、
発明51に記載のコンピュータ可読記憶媒体。

Claims (47)

  1. ビデオデータを処理するための方法であって、
    共通のエッジを共有する、ビデオデータの第1のブロックおよびビデオデータの第2のブロックを復号することと、
    ビデオデータの前記第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータとを決定することと、
    1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定することと、
    前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用されるクロミナンス量子化パラメータを計算することと、
    前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関する前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタの強度を決定することと、
    前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記共通のエッジをデブロッキングするために前記決定された強度に応じて前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタを適用することと
    を備え、
    前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、
    ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの平均を計算することと、
    前記平均に前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用することと
    を備える、方法。
  2. 前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、
    Figure 0006165840
    を計算することを備え、
    QpUVは、
    Figure 0006165840
    の値に基づいて、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータの値を指定するテーブルを備え、
    c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    QPY,Pは、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QPY,Qは、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
    (QPY,P+QPY,Q+1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、
    Figure 0006165840
    を計算することを備え、
    c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    QPY,Pは、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QPY,Qは、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
    (QPY,P+QPY,Q+1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、ピクチャパラメータセット中でシグナリングされる、請求項1に記載の方法。
  5. ビデオデータの前記第1のブロックに関する第1のクロミナンス量子化パラメータを決定するために、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータに前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用すること、または
    ビデオデータの前記第2のブロックに関する第2のクロミナンス量子化パラメータを決定するために、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータに前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用すること
    のうちの少なくとも1つをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定することは、前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて第1のパラメータを決定することを備え、前記第1のパラメータは、前記デブロッキングフィルタのクリッピング動作において適用される、請求項1に記載の方法。
  7. 前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、1つまたは複数のスライスを備えるピクチャ内のすべてのビデオブロックに関連するピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    前記方法は、前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記スライスのうちの1つ内のすべてのビデオブロックに関連するスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定することをさらに備え、
    前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算することを備える、
    請求項1に記載の方法。
  8. 前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、
    Figure 0006165840
    を計算することを備え、
    QpUVは、
    Figure 0006165840
    の値に基づいて、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータの値を指定するテーブルを備え、
    c_qp_offsetは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    slice_qp_delta_cは、前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    QPY,Pは、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QPY,Qは、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
    (QPY,P+QPY,Q+1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの平均を備える、
    請求項7に記載の方法。
  9. ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2のスライス内にあり、
    前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定することは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値および前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のうちの1つを選択することを備える、
    請求項7に記載の方法。
  10. ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2のスライス内にあり、
    前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定することは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値との平均を決定することを備える、
    請求項7に記載の方法。
  11. ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2スライス内にあり、
    前記共通のエッジに関する前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、
    Figure 0006165840
    を計算することを備え、
    QpUVは、
    Figure 0006165840
    の値に基づいて、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータの値を指定するテーブルを備え、
    c_qp_offsetは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    slice_qp_delta_Pは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    slice_qp_delta_Qは、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    QPY,Pは、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QPY,Qは、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備える、
    請求項10に記載の方法。
  12. ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2のスライス内にあり、
    前記共通のエッジに関する前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、
    Figure 0006165840
    を計算することを備え、
    QpUVは、
    Figure 0006165840
    の値に基づいて、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータの値を指定するテーブルを備え、
    c_qp_offsetは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    slice_qp_delta_Pは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    slice_qp_delta_Qは、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    QPY,Pは、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QPY,Qは、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備える、
    請求項10に記載の方法。
  13. クロミナンスフォーマットを決定することをさらに備える方法であって、
    ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のいずれかが、前記クロミナンスフォーマットに基づいて前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために使用されるかどうかを判定することを備える、
    請求項7に記載の方法。
  14. 前記ビデオデータに関連するプロファイルまたはレベルのうちの1つを決定することをさらに備える方法であって、
    ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算することは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のいずれかが、前記プロファイルまたはレベルに基づいて前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために使用されるかどうかを判定することを備える、
    請求項7に記載の方法。
  15. ビデオデータの前記第1のブロックおよびビデオデータの前記第2のブロックを復号することは、前記ビデオデータのユーザへの表示のために、デコーダによってビデオデータの前記第1および第2のブロックを復号することを備える、請求項1に記載の方法。
  16. 前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタを適用することは、前記ビデオデータのループ内フィルタ処理のために、参照ピクチャリストに記憶する前に、エンコーダによって前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタを適用することを備える、
    請求項1に記載の方法。
  17. ビデオデータを処理するための装置であって、
    前記ビデオデータを記憶するように構成されたメモリと、
    共通のエッジを共有する、前記ビデオデータの第1のブロックおよび前記ビデオデータの第2のブロックを復号し、
    前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータと、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータとを決定し、
    1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定し、
    前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用されるクロミナンス量子化パラメータを計算し、
    前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関する前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタの強度を決定し、
    前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記共通のエッジをデブロッキングするために前記決定された強度に応じて前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタを適用する
    ように構成されたビデオコーダとを備え、
    前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、
    前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの平均を計算し、
    前記平均に前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用する
    ように構成される、装置。
  18. 前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、
    Figure 0006165840
    を計算するように構成され、
    QpUVは、
    Figure 0006165840
    の値に基づいて、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータの値を指定するテーブルを備え、
    c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    QPY,Pは、前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QPY,Qは、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
    (QPY,P+QPY,Q+1)/2は、前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
    請求項17に記載の装置。
  19. 前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、
    Figure 0006165840
    を計算するように構成され、
    c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    QPY,Pは、前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QPY,Qは、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
    (QPY,P+QPY,Q+1)/2は、前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
    請求項17に記載の装置。
  20. 前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、ピクチャパラメータセット中でシグナリングされる、請求項17に記載の装置。
  21. 前記ビデオコーダは、
    前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する第1のクロミナンス量子化パラメータを決定するために、前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータに前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用すること、または
    前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する第2のクロミナンス量子化パラメータを決定するために、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータに前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用すること
    のうちの少なくとも1つを行うようにさらに構成される、請求項17に記載の装置。
  22. 前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関する前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタの前記強度を決定するために、前記ビデオコーダは、前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて第1のパラメータを決定するように構成され、前記第1のパラメータは、前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタのクリッピング動作において適用される、請求項17に記載の装置。
  23. 前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、1つまたは複数のスライスを備えるピクチャ内のすべてのビデオブロックに関連するピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    前記ビデオコーダは、前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記スライスのうちの1つ内のすべてのビデオブロックに関連するスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するようにさらに構成され、
    前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算するようにさらに構成される、
    請求項17に記載の装置。
  24. 前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、
    Figure 0006165840
    を計算するように構成され、
    QpUVは、
    Figure 0006165840
    の値に基づいて、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータの値を指定するテーブルを備え、
    c_qp_offsetは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    slice_qp_delta_cは、前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    QPY,Pは、前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QPY,Qは、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
    (QPY,P+QPY,Q+1)/2は、前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの平均を備える、
    請求項23に記載の装置。
  25. 前記ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、前記ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2のスライス内にあり、
    前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するために、前記ビデオコーダは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値および前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のうちの1つを選択するように構成される、
    請求項23に記載の装置。
  26. 前記ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、前記ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2のスライス内にあり、
    前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するために、前記ビデオコーダは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値との平均を決定するように構成される、
    請求項23に記載の装置。
  27. 前記ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、前記ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2のスライス内にあり、
    前記共通のエッジに関する前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、
    Figure 0006165840
    を計算するように構成され、
    QpUVは、
    Figure 0006165840
    の値に基づいて、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータの値を指定するテーブルを備え、
    c_qp_offsetは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    slice_qp_delta_Pは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    slice_qp_delta_Qは、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    QPY,Pは、前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QPY,Qは、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備える、
    請求項26に記載の装置。
  28. ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2のスライス内にあり、
    前記エッジに関する前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、
    Figure 0006165840
    を計算するように構成され、
    QpUVは、
    Figure 0006165840
    の値に基づいて、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータの値を指定するテーブルを備え、
    c_qp_offsetは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    slice_qp_delta_Pは、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    slice_qp_delta_Qは、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    QPY,Pは、前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QPY,Qは、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備える、
    請求項26に記載の装置。
  29. 前記ビデオコーダは、クロミナンスフォーマットを決定するようにさらに構成され、
    前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のいずれかが、前記クロミナンスフォーマットに基づいて前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために使用されるかどうかを判定するように構成される、
    請求項23に記載の装置。
  30. 前記ビデオコーダは、前記ビデオデータに関連するプロファイルまたはレベルのうちの1つを決定するようにさらに構成され、
    前記ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、前記ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために、前記ビデオコーダは、前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のいずれかが、前記プロファイルまたはレベルに基づいて前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するために使用されるかどうかを判定するように構成される、
    請求項23に記載の装置。
  31. 前記ビデオコーダは、前記ビデオデータの前記第1のブロックおよび前記ビデオデータの前記第2のブロックを表示するように構成されたディスプレイをさらに備え、前記ディスプレイを介した前記ビデオデータのユーザへの表示のために、前記ビデオデータの前記第1のブロックおよび前記ビデオデータの前記第2のブロックを復号するように構成されたビデオデコーダを備える、請求項17に記載の装置。
  32. 前記ビデオデータの前記第1のブロックおよび前記ビデオデータの前記第2のブロックを含むピクチャをキャプチャするように構成されたビデオカメラをさらに備え、前記ビデオコーダは、参照ピクチャリストに前記ピクチャを記憶する前に、前記ビデオデータのループ内フィルタ処理のために前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタを適用するように構成されたビデオエンコーダを備える、
    請求項17に記載の装置。
  33. 前記装置は、
    集積回路と、
    マイクロプロセッサと、
    前記ビデオコーダを含むワイヤレス通信デバイスと
    のうちの少なくとも1つを備える、請求項17に記載の装置。
  34. ビデオデータを処理するための装置であって、
    共通のエッジを共有する、ビデオデータの第1のブロックおよびビデオデータの第2のブロックを復号するための手段と、
    ビデオデータの前記第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータとを決定するための手段と、
    1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するための手段と、
    前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて共通の前記エッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用されるクロミナンス量子化パラメータを計算するための手段と、
    前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関する前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタの強度を決定するための手段と、
    前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記共通のエッジをデブロッキングするために前記決定された強度に応じて前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタを適用するための手段と
    を備え、
    前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するための前記手段は、
    ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの平均を計算するための手段と、
    前記平均に前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用するための手段と
    を備える、装置。
  35. 前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算するための前記手段は、
    Figure 0006165840
    を計算するための手段を備え、
    QpUVは、
    Figure 0006165840
    の値に基づいて、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータの値を指定するテーブルを備え、
    c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    QPY,Pは、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QPY,Qは、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
    (QPY,P+QPY,Q+1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
    請求項34に記載の装置。
  36. 前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、ピクチャパラメータセット中でシグナリングされる、請求項34に記載の装置。
  37. 前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定するための前記手段は、前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて第1のパラメータを決定するための手段を備え、前記第1のパラメータは、前記デブロッキングフィルタのクリッピング動作において適用される、請求項34に記載の装置。
  38. 前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、1つまたは複数のスライスを備えるピクチャ内のすべてのビデオブロックに関連するピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    前記装置は、前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記スライスのうちの1つ内のすべてのビデオブロックに関連するスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するための手段をさらに備え、
    前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算する前記手段は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算するための手段を備える、
    請求項34に記載の装置。
  39. ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2のスライス内にあり、
    前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するための前記手段は、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値および前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のうちの1つを選択するための手段を備える、
    請求項38に記載の装置。
  40. ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2のスライス内にあり、
    前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定するための前記手段は、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値との平均を決定するための手段を備える、
    請求項38に記載の装置。
  41. 実行されたとき、ビデオコーダのプロセッサに、
    共通のエッジを共有する、ビデオデータの第1のブロックおよびビデオデータの第2のブロックを復号させ、
    ビデオデータの前記第1のブロックに関する第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する第2のルミナンス量子化パラメータとを決定させ、
    1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、クロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定させ、
    前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用されるクロミナンス量子化パラメータを計算させ、
    前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関する前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタの強度を決定させ、
    前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記共通のエッジをデブロッキングするために前記決定された強度に応じて前記クロミナンス成分デブロッキングフィルタを適用させる、
    その上に記憶された命令を備え、
    前記プロセッサに前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算させる前記命令は、前記プロセッサに、
    ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの平均を計算させ、
    前記平均に前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を適用させる、
    命令を備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  42. 前記プロセッサに前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算させる前記命令は、前記プロセッサに、
    Figure 0006165840
    を計算させる命令を備え、
    QpUVは、
    Figure 0006165840
    の値に基づいて、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータの値を指定するテーブルを備え、
    c_qp_offsetは、前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    QPY,Pは、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータを備え、QPY,Qは、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータを備え、
    (QPY,P+QPY,Q+1)/2は、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータとの前記平均を備える、
    請求項41に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  43. 前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、ピクチャパラメータセット中でシグナリングされる、請求項41に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  44. 前記プロセッサに、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて前記共通のエッジに関するデブロッキングフィルタの強度を決定させる命令は、前記プロセッサに、前記クロミナンス量子化パラメータに基づいて第1のパラメータを決定させる命令を備え、第1のパラメータは、前記デブロッキングフィルタのクリッピング動作において適用される、請求項41に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  45. 前記クロミナンス量子化パラメータオフセット値は、1つまたは複数のスライスを備えるピクチャ内のすべてのビデオブロックに関連するピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を備え、
    前記媒体は、前記プロセッサに、前記1つまたは複数のクロミナンス成分の各々に関して、前記スライスのうちの1つ内のすべてのビデオブロックに関連するスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定させる命令をさらに含み、
    前記プロセッサに、前記共通のエッジに関するクロミナンス成分デブロッキングフィルタを構成するために使用される前記クロミナンス量子化パラメータを計算させる前記命令は、前記プロセッサに、ビデオデータの前記第1のブロックに関する前記第1のルミナンス量子化パラメータと、ビデオデータの前記第2のブロックに関する前記第2のルミナンス量子化パラメータと、前記クロミナンス成分に関する前記ピクチャレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記クロミナンス成分に関する前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値とに基づいて前記クロミナンス量子化パラメータを計算させる命令を備える、
    請求項41に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  46. ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2のスライス内にあり、
    前記プロセッサに、前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定させる前記命令は、前記プロセッサに、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値および前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値のうちの1つを選択させる命令を備える、
    請求項45に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  47. ビデオデータの前記第1のブロックは、第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第1のスライス内にあり、ビデオデータの前記第2のブロックは、第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と関連する前記スライスのうちの第2のスライス内にあり、
    前記プロセッサに、前記スライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値を決定させる前記命令は、前記プロセッサに、前記第1のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値と、前記第2のスライスレベルクロミナンス量子化パラメータオフセット値との平均を決定させる命令を備える、
    請求項45に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
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