JP6318136B2 - 幾何学分割された双方向予測モードパーティションのビデオエンコーディング及びデコーディングのための方法及び装置 - Google Patents

幾何学分割された双方向予測モードパーティションのビデオエンコーディング及びデコーディングのための方法及び装置 Download PDF

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Description

本原理は、概して、ビデオエンコーディング及びデコーディングに関し、より具体的に、幾何学分割された双方向予測モードパーティションのビデオエンコーディング及びデコーディングのための方法及び装置に関する。
ツリー構造のマクロブロック分割は、目下主要なビデオ符号化標準規格で適応されている。国際電気通信連合・電気通信標準化部門(ITU−T(International Telecommunication Union, Telecommunication Sector))H.261提言(以降、「H.261提言」)、国際標準化機構/国際電気標準会議(ISO/IEC(International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission))MPEG(Moving Picture Experts Group)−1標準規格(以降、「MPEG−1標準規格」)、及びISO/IEC MPEG−2標準規格/ITU−T H.263提言(以降、「MPEG−2標準規格」)は、16×16のマクロブロック(MB)パーティションしかサポートしない。ISO/IEC MPEG−4Part2シンプルプロファイル又はITU−T H.263(+)提言は、16×16マクロブロックに関して16×16及び8×8の両方のパーティションをサポートする。MPEG−4AVC標準規格は、ツリー構造階層マクロブロックパーティションをサポートする。16×16マクロブロックは、16×8、8×16、又は8×8のサイズのマクロブロックパーティションに分割され得る。8×8のパーティションはまた、サブマクロブロックとしても知られている。サブマクロブロックは、更に、8×4、4×8、及び4×4のサイズのサブマクロブロックパーティションに分けられ得る。
予測(P)フレーム又は双方向予測(B)フレームがエンコードされるかどうかに依存して、異なる予測構造がツリー構造パーティションにより可能である。かかる予測構造は、MPEG−4AVC標準規格による符号器及び/又は復号器において、利用可能な符号化モードを定義する。Pフレームは、リファレンスフレームの第1リストからの時間的な予測を可能にし、一方、Bフレームは、ブロックバーティションにおける後方向/前方向/双方向予測の予測のために、リファレンスフレームについての2つのリストの使用を可能にする。より一般的には、我々は如何なる方向も特定しない。代わりに、PフレームはLIST0から予測し、BフレームはLIST0、LIST1、又はLIST0及びLIST1からの予測を可能にする。簡単のため、以下の記載では、我々は、単に、LIST0予測については前方向予測と、LIST1予測については後方向予測と、LIST0及びLIST1予測については双方向予測と呼ぶ。例えば、P及びBフレームに対するこれらの符号化モードの例には以下のものがある:
Pフレーム:
Figure 0006318136
Bフレーム:
Figure 0006318136
ここで、「FWD」は前方向予測リスト、すなわちリスト0からの予測を示し、「BKW」は後方向予測リスト、すなわちリスト1からの予測を示し、「BI」は前方向及び後方向の両リストからの双方向予測を示し、「FWD−FWD」は夫々前方向予測リストからの2つの予測を示し、「FWD−BKW」は前方向予測リストからの第1予測及び後方向予測リストからの第2予測を示す。
MPEG−4AVC標準規格でのフレームパーティションは、例えばMPEG−2のような旧来の符号化標準規格で通常使用されていた単純な一様ブロックパーティションに比べて、より効率的である。しかし、ツリーに基づくフレーム分割は、2次元(2D)データの幾何学構造を捕らえることができないために、一部の符号化シナリオにおいて非効率的であることから、欠点がないわけではない。かかる制限を解消するために、先行技術による方法(以降、「先行技術方法」)は、2次元配置を考慮に入れることによって2次元ビデオデータをより良く表現し且つ符号化するよう導入されてきた。先行技術方法は、インター予測(INTER16×16GEO、INTER8×8GEO)及びイントラ予測(INTRA16×16GEO、INTRA8×8GEO)の両方のための新しいモードの組でウェッジ・パーティション(wedge partitions)(すなわち、任意の直線又は曲線によって分けられる2つの領域へのブロックの分割)を利用する。
先行技術方法の一実施で、MPEG−4AVC標準規格は、幾何学パーティションモードを組み込むよう基礎として用いられる。ブロック内の幾何学パーティションは、直線の陰公式(implicit formulation)によってモデル化される。図1を参照すると、画像ブロックの例となる幾何学分割が、全体として参照番号100によって示されている。画像ブロック全体は、全体として参照番号120によって示されており、対角線150の対向する側に位置する画像ブロック120の2つのパーティションは、全体として参照符号130及び140によって夫々示されている。従って、パーティションは以下のように定義される:
Figure 0006318136
ここで、ρ及びθは夫々、原点から対角方向における境界線f(x,y)までの距離、及び水平方向座標軸xについてのf(x,y)に対する直交方向の角度を表す。
より高次の幾何学パラメータを有するf(x,y)についてのより複雑なモデルも考えられることが、上記式から直接的に分かる。
各ブロック画素(x,y)は、
Figure 0006318136
であるように分類される。
符号化のために、可能なパーティション(又は幾何学モード)のディクショナリは先験的に定義される。これは、
Figure 0006318136
並びに
Figure 0006318136
であるように形式上定義され得る。ここで、Δρ及びΔθは、選択された量子化(パラメータ分解能)ステップである。θ及びρに係る量子化インデックスは、エッジを符号化するよう送信される情報である。しかし、モード16×8及び8×16が符号化プロシージャで使用される場合は、角度0及び90は、ρ=0の場合について、可能なエッジの組から取り除かれ得る。
先行技術方法の範囲内で、幾何学適応モーション補償モードについて、各パーティションに係る運動ベクトル並びにρ及びθによる検索は、最良の構造を見つけ出すために行われる。完全検索ストラテジーは、最良の運動ベクトルが検索される場合に、全てのθ及びρの対について、2段階で行われる。幾何学適応イントラ予測モードにおいて、各パーティションに係る最良の予測判断材料(方向性予測又は統計値等)並びにθ及びρによる検索は、最良の構造を見つけ出すために行われる。
図2を参照すると、幾何学適応直線により分割される例となるINTER−P画像ブロックが、全体として参照番号200によって示されている。画像ブロック全体は、全体として参照番号200によって示されており、画像ブロック220の2つのパーティションは、全体として参照番号230及び240によって夫々示されている。
ブロックの予測補償は、Pモードに関して以下のように表され得る:
Figure 0006318136
ここで、
[外1]
Figure 0006318136
は現在の予測を表し、
[外2]
Figure 0006318136
は夫々、パーティションP2及びP1についてのブロックモーション補償をされたリファレンスである。各MASKP(x,y)は、パーティションの夫々についての各画素(x,y)ごとの寄与重み(contribution weight)を含む。パーティション境界上にない画素は、一般に、如何なる演算も必要としない。実際に、マスク値は1又は0のいずれかである。パーティション境界の近くにあるピクセルのみが、両リファレンスからの予測値を結合する必要がありうる。
従って、幾何学適応ブロック分割を用いるインター予測は、符号化効率を改善することにおいてリサーチ方向を約束すると認められているが、かかる予測の現在の実施はINTER−Pフレームに限られている。
先行技術の上記及び他の欠陥及び欠点が本原理によって扱われる。本原理は、幾何学的に分割された双方向予測モードパーティションのビデオエンコーディング及びデコーディングのための方法及び装置に向けられている。
本原理の態様に従って、装置が提供される。当該装置は、適応幾何学分割によりピクチャの少なくとも一部について双方向予測可能ピクチャデータをエンコードするエンコーダを有する。前記適応幾何学分割のための幾何学パーティションは、リファレンスピクチャの第1リストに対応する予測判断材料の第1の組、リファレンスピクチャの第2のリストに対応する予測判断材料の第2の組、及び双方向予測に用いられ、前記第1の組及び前記第2の組のうち少なくとも一方からの予測判断材料を含む予測判断材料の第3の組から選択される少なくとも1つの予測判断材料を用いて予測される。
本原理の他の態様に従って、方法が提供される。当該方法は、適応幾何学分割によりピクチャの少なくとも一部について双方向予測可能ピクチャデータをエンコードするステップを有する。前記適応幾何学分割のための幾何学パーティションは、リファレンスピクチャの第1リストに対応する予測判断材料の第1の組、リファレンスピクチャの第2のリストに対応する予測判断材料の第2の組、及び双方向予測に用いられ、前記第1の組及び前記第2の組のうち少なくとも一方からの予測判断材料を含む予測判断材料の第3の組から選択される少なくとも1つの予測判断材料を用いて予測される。
本原理の更なる他の態様に従って、装置が提供される。当該装置は、適応幾何学分割によりピクチャの少なくとも一部について双方向予測可能ピクチャデータをデコードするデコーダを有する。前記適応幾何学分割のための幾何学パーティションは、リファレンスピクチャの第1リストに対応する予測判断材料の第1の組、リファレンスピクチャの第2のリストに対応する予測判断材料の第2の組、及び双方向予測に用いられ、前記第1の組及び前記第2の組のうち少なくとも一方からの予測判断材料を含む予測判断材料の第3の組から選択される少なくとも1つの予測判断材料を用いて予測される。
本原理の更なる他の実施形態に従って、方法が提供される。当該方法は、適応幾何学分割によりピクチャの少なくとも一部について双方向予測可能ピクチャデータをデコードするステップを有する。前記適応幾何学分割のための幾何学パーティションは、リファレンスピクチャの第1リストに対応する予測判断材料の第1の組、リファレンスピクチャの第2のリストに対応する予測判断材料の第2の組、及び双方向予測に用いられ、前記第1の組及び前記第2の組のうち少なくとも一方からの予測判断材料を含む予測判断材料の第3の組から選択される少なくとも1つの予測判断材料を用いて予測される。
本原理のこれらの及び他の態様、特徴及び利点は、添付の図面に関連して読まれるべき実施例についての以下の詳細な記載から明らかになるであろう。
画像ブロックの例となる幾何学分割についての図である。 幾何学適応直線により分割された例となるINTER−P画像ブロックについての図である。 本原理の実施例に従う、本原理が適用され得る例となるエンコーダのブロック図である。 本原理の実施例に従う、本原理が適用され得る例となるデコーダのブロック図である。 本原理の実施例に従う、幾何学適応直線により分割された例となるINTER−Bブロックについての図である。 MPEG−4AVC標準規格CABACに従うコンテクスト適応2進算術のためのイントラモード及び16×16、16×8、8×16、8×8、8×4、4×8、4×4に係るBフレーム2進コードスキームについての図である。 本原理の実施例に従う、Bフレームでの幾何学適応ブロック分割によるMPEG−4AVC標準規格CABACの拡張バージョンに係るイントラモードコンテクスト適応2進算術符号化(CABAC(Context Adaptive Binary Arithmetic Coding))及び16×16、16×8、8×16、16×16GEO、8×8、8×4、4×8、8×8GEOに係る例となるBフレーム2進コードスキームについての図である。 本原理の実施例に従う、エンコーダで最良の幾何学モードの検索を行う例となる方法についてのフロー図である。 本原理の実施例に従う、幾何学的に分割された双方向予測モードパーティションによるビデオエンコーディングの例となる方法についてのフロー図である。 本原理の実施例に従う、幾何学的に分割された双方向予測モードパーティションによるビデオエンデコーディングの例となる方法についてのフロー図である。
本原理は、上記の例となる図に従ってより良く理解され得る。
本原理は、幾何学的に分割された双方向予測モードパーティションのビデオエンコーディング及びデコーディングのための方法及び装置に向けられている。
本明細書は本原理を説明するものであり、当然に、当業者は、たとえ本願で記載及び図示をされていないとしても、本原理を具現し且つその技術的範囲に含まれる種々の配置に想到しうる。
本願に挙げられている全ての例及び条件付き言語は、教育上、発明者が当該技術の発展に寄与する概念及び本原理を理解することを助けるとともに、かかる具体的に挙げられている例及び条件に限定しないと解されるよう意図される。
更に、本原理の原理、態様及び実施形態並びにそれらの具体例を列挙する本願中の全ての記述は、その構造上及び機能上等価なものを包含するよう意図される。加えて、かかる等価なものには、現在知られているものと、将来開発されるもの、すなわち、構造に関わらず同じ機能を実行するよう開発されたあらゆる要素とが含まれることが意図される。
従って、例えば、当業者に明らかなように、本願で表されるブロック図は、本原理を具現する実例となる回路の概念視点を表す。同様に、当然に、あらゆるフローチャート、フロー図、状態遷移図、擬似コード等は、コンピュータ又はプロセッサが明示的に示されていようとなかろうと、コンピュータ読取可能な媒体上に実質上表され且つそのようなコンピュータ又はプロセッサによって実行され得る種々の処理を表す。
図中に示される種々の要素の機能は、専用のハードウェア、及び適切なソフトウェアと協働してソフトウェアを実行可能なハードウェアの使用を通じて提供されてよい。プロセッサによって提供される場合に、機能は、単一の専用プロセッサによって、単一の共有プロセッサによって、又は複数の個々のプロセッサ(それらのうちの幾つかは共有されてよい。)によって、提供されてよい。更に、用語「プロセッサ」又は「コントローラ」の明示的な使用は、排他的にソフトウェアを実行可能なハードウェアをいうと解されるべきではなく、暗に、限定なく、デジタル信号プロセッサ(DSP)ハードウェア、ソフトウェアを記憶する読出専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、及び不揮発性記憶装置を含みうる。
従来及び/又はカスタムの他のハードウェアも含まれてよい。同様に、図中に示される如何なるスイッチも単に概念である。それらの機能は、プログラムロジックの演算により、専用のロジックにより、プログラム制御及び専用のロジックの相互作用により、又は手動で実行されてよく、特定の技術は、文脈からより具体的に理解されるように、実装者により選択可能である。
本願の特許請求の範囲で、特定の機能を実行する手段として表される如何なる要素も、例えば、a)その機能を実行する回路素子の組合せ、又はb)あらゆる形をとり、従って、機能を実行するよう当該ソフトウェアを実行する適切な回路と組み合わされるファームウェアやマイクロコード等を含むソフトウェアを含む、その機能を実行するあらゆる方法を包含するよう意図される。特許請求の範囲によって定義される本原理は、様々な列挙される手段により提供される機能性が、特許請求の範囲が要求するように組み合わされてまとめられるという事実にある。従って、それらの機能性を提供することができるあらゆる手段は本願で示されるものと等価であると見なされる。
本原理の「一実施形態」又は「実施形態」若しくは「実施例」との本明細書中での言及は、実施例と関連して記載される特定の特徴、構造、特性等が本原理の少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味する。従って、明細書全体を通して様々な箇所に現れる「一実施形態で」又は「実施例で」等の言い回しの出現は、必ずしも全てが同じ実施形態に言及しているわけではない。
当然に、例えば、語「及び/又は」及び「のうち少なくとも1つ」の使用は、「A及び/又はB」及び「A及びBのうち少なくとも1つ」の場合に、最初に挙げられている選択肢(A)のみの選択、若しくは2番目に挙げられている選択肢(B)のみの選択、又は両方の選択肢(A及びB)の選択を包含するよう意図される。更なる例として、「A、B及び/又はC」及び「A、B及びCのうち少なくとも1つ」の場合に、かかる言い回しは、最初に挙げられている選択肢(A)のみの選択、若しくは2番目に挙げられている選択肢(B)のみの選択、若しくは3番目に挙げられている選択肢(C)のみの選択、又は最初及び2番目に挙げられている選択肢(A及びB)のみの選択、若しくは最初及び3番目に挙げられている選択肢(A及びC)のみの選択、若しくは2番目及び3番目に挙げられている選択肢(B及びC)のみの選択、又は3つ全ての選択肢(A及びB及びC)の選択を包含するよう意図される。これは、当業者には容易に理解されるように、多くのアイテムが挙げられる限り拡大されてよい。
更に、当然に、本原理の1又はそれ以上の実施形態はここではMPEG−4AVC標準規格に関連して記載されるが、本原理はこの標準規格にのみ限定されず、本原理の趣旨を保ちながら、MPEG−4 AVD標準規格の拡張を含む、他のビデオ符号化標準規格、提言及びその拡張に関して利用されてよい。
図3を参照すると、MPEG−4AVC標準規格に従ってビデオエンコーディングを実行可能なビデオエンコーダは、全体として参照番号300によって示される。
ビデオエンコーダ300は、結合器385の非反転入力部との信号通信を行う出力部を備えたフレーム順序付けバッファ310を有する。結合器385の出力部は、幾何学的拡張を伴う変換器及び量子化器325の第1入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴う変換器及び量子化器325の出力部は、幾何学的拡張を伴うエントロピ符号化器345の第1入力部、及び幾何学的拡張を伴う逆変換器及び逆量子化器350の第1入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うエントロピ符号化器345の出力部は、結合器390の第1非反転入力部と信号通信を行うよう接続されている。結合器390の出力部は、出力バッファ335の第1入力部と信号通信を行うよう接続されている。
幾何学的拡張を伴うエンコーダコントローラ305の第1出力部は、フレーム順序付けバッファ310の第2入力部、幾何学的拡張を伴う逆変換器及び逆量子化器350の第2入力部、ピクチャタイプ決定モジュール315の入力部、幾何学的拡張を伴うマクロブロックタイプ(MBタイプ)決定モジュール320の入力部、幾何学的拡張を伴うイントラ予測モジュール360の第2入力部、幾何学的拡張を伴うデブロッキングフィルタ365の第2入力部、幾何学的拡張を伴うモーション補償器370の第1入力部、幾何学的拡張を伴うモーション推定器375の第1入力部、及びリファレンスピクチャバッファ380の第2入力部と信号通信を行うよう接続されている。
幾何学的拡張を伴うエンコーダコントローラ305の第2出力部は、SEI(Supplemental Enhancement Information)挿入器330の第1入力部、幾何学的拡張を伴う変換器及び量子化器325の第2入力部、幾何学的拡張を伴うエントロピ符号化器345の第2入力部、出力バッファ335の第2入力部、及びSPS(Sequence Parameter Set)及びPPS(Picture Parameter Set)挿入器340の入力部と信号通信を行うよう接続されている。
ピクチャタイプ決定モジュール315の第1出力部は、フレーム順序付けバッファ310の第3入力部と信号通信を行うよう接続されている。ピクチャタイプ決定モジュール315の第2出力部は、幾何学的拡張を伴うマクロブロックタイプ決定モジュールの第2入力部と信号通信を行うよう接続されている。
SPS及びPPS挿入器340の出力部は、結合器390の第3非反転入力部と信号通信を行うよう接続されている。
幾何学的拡張を伴う逆量子化器及び逆変換器350の出力部は、結合器319の第1非反転入力部と信号通信を行うよう接続されている。結合器319の出力部は、幾何学的拡張を伴うイントラ予測モジュール360の第1入力部、及び幾何学的拡張を伴うデブロッキングフィルタ365の第1入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うデブロッキングフィルタ365の出力部は、リファレンスピクチャバッファ380の第1入力部と信号通信を行うよう接続されている。リファレンスピクチャバッファ380の出力部は、幾何学的拡張を伴うモーション推定器375の第2入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うモーション推定器375の第1出力部は、幾何学的拡張を伴うモーション補償器370の第2入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うモーション推定器375の第2出力部は、幾何学的拡張を伴うエントロピ符号化器345の第3入力部と信号通信を行うよう接続されている。
幾何学的拡張を伴うモーション補償器370の出力部は、スイッチ397の第1入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うイントラ予測モジュール360の出力部は、スイッチ397の第2入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うマクロブロックタイプ決定モジュール320の出力部は、スイッチ397の第3入力部と信号通信を行うよう接続されている。スイッチ397の第3入力部は、スイッチの(制御入力、すなわち第3入力部と比較される)「データ」入力が幾何学的拡張を伴うモーション補償器370又は幾何学的拡張を伴うイントラ予測モジュール360によって提供されるべきか否かを決定する。スイッチ397の出力部は、結合器319の第2非反転入力部及び結合器385の反転入力部と信号通信を行うよう接続されている。
フレーム順序付けバッファ310及び幾何学的拡張を伴うエンコーダコントローラ305の各入力部は、入力ピクチャ301を受けるためのエンコーダ300の入力部として利用可能である。更に、SEI挿入器330の入力部は、メタデータを受けるためのエンコーダ300の入力部として利用可能である。出力バッファ335の出力部は、ビットストリームを出力するためのエンコーダ300の出力部として利用可能である。
図4を参照すると、MPEG−4AVC標準規格に従ってビデオデコーディングを実行可能なビデオデコーダが、全体として参照番号400によって示されている。
ビデオデコーダ400は、幾何学的拡張を伴うエントロピデコーダ445の第1入力部と信号通信を行うよう接続されている出力部を備えた入力バッファ410を有する。幾何学的拡張を伴うエントロピデコーダ445の第1出力部は、幾何学的拡張を伴う逆変換器及び逆量子化器450の第1入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴う逆変換器及び逆量子化器450の出力部は、結合器425の第2非反転入力部と信号通信を行うよう接続されている。結合器425の出力部は、幾何学的拡張を伴うデブロッキングフィルタ465の第2入力部、及び幾何学的拡張を伴うイントラ予測モジュール460の第1入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うデブロッキングフィルタ465の第2出力部は、リファレンスピクチャバッファ480の第1入力部と信号通信を行うよう接続されている。リファレンスピクチャバッファ480の出力部は、幾何学的拡張を伴うモーション補償器470の第2入力部と信号通信を行うよう接続されている。
幾何学的拡張を伴うエントロピデコーダ445の第2出力部は、幾何学的拡張を伴うモーション補償器470の第3入力部、及び幾何学的拡張を伴うデブロッキングフィルタ465の第1入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うエントロピデコーダ445の第3出力部は、領域マージ拡張を伴うデコーダコントローラ405の入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うデコーダコントローラ405の第1出力部は、幾何学的拡張を伴うエントロピデコーダ445の第2入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うデコーダコントローラ405の第2出力部は、幾何学的拡張を伴う逆変換器及び逆量子化器450の第2入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うデコーダコントローラ405の第3出力部は、幾何学的拡張を伴うデブロッキングフィルタ465の第3入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うデコーダコントローラ405の第4出力部は、幾何学的拡張を伴うイントラ予測モジュール460の第2入力部、幾何学的拡張を伴うモーション補償器470の第1入力部、及びリファレンスピクチャバッファ480の第2入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うデコーダコントローラ405の第5出力部は、スイッチ497の出力部がスイッチ497の第1入力部又はスイッチ497の第2入力部のいずれと接続されるのかを制御する、スイッチ497の出力の制御部と信号通信を行うよう接続されている。
幾何学的拡張を伴うモーション補償器470の出力部は、スイッチ497の第1入力部と信号通信を行うよう接続されている。幾何学的拡張を伴うイントラ予測モジュール460の出力部は、スイッチ497の第2入力部と信号通信を行うよう接続されている。スイッチ497の出力部は、結合器425の第1非反転入力部と信号通信を行うよう接続されている。
入力バッファ410の入力部は、入力ビットストリームを受けるためのデコーダ400の入力部として利用可能である。幾何学的拡張を伴うデブロッキングフィルタ465の第1出力部は、出力ピクチャを出力するためのデコーダ400の出力部として利用可能である。
上述されるように、本原理は、幾何学分割される双方向予測モードパーティションのビデオエンコーディング及びデコーディングのための方法及び装置に向けられている。
当然に、予測モードの有効なエンコーディングは、情報が構造化されてデコーダへ送信される方法及び手段の正確な設計を必要とする。従って、どのようにデータがデコーダへの送信及び使用される特定のエントロピ符号化のために配置されるのかに依存して、予測段階で幾つかの特定の符号化モードによって導入される圧縮効率における利得及び利点は、不必要な過剰量のビットを浪費することによって失われることがある。
本原理の1又はそれ以上の実施形態に従って、先の問題に対する解決法が、幾何学適応ブロックパーティションが使用されるBフレームのための有効な符号化スキームに関して提案される。
上述されるように、本原理の1又はそれ以上の実施形態はMPEG−4AVC標準規格に向けられ且つ/あるいはそれに関して別なふうに記載される(すなわち、幾何学モードパーティションをMPEG−4AVC標準規格に組み込む)が、当然に、本原理はこの標準規格のみに限られず、本原理の趣旨を保ちながら、容易に他の標準規格、提言及び/又はその拡張に適用され得る。
モーション予測ピクチャの場合に、ピクセルが同じタイプの予測情報を共有することができるピクチャエリアで使用されるブロックが大きければ大きいほど、より小さなサイズのブロックが、異なるテクスチャを伴う領域間のモーション境界に積み重なる傾向がある。時々、モーション境界の近くで、このようなツリーに基づくパーティションは、同じデータを異なるサブブロックで別々に符号化し、不必要なオーバヘッドをもたらす。また、両モーション領域と重なるブロックは、両境界サイドで正確にピクセルを予測することにおける困難性に起因して、幾らかの予測誤差を伴うことがある。
たとえMPEG−4AVC標準規格で現在使用されている双方向予測モードが予測誤差を減らして、幾らかの予測詳細の表現を改善するのを助けるとしても、それらは依然として、2次元視覚データの基底構造を部分的にしか活用せず、改善の余地を残す。
本原理の1又はそれ以上の実施形態に従って、我々は、双方向のフレームワーク(すなわち、Bフレーム)で幾何学適応ブロックパーティションを用いるスキームを開示し記載する。Bフレーム・フレームワーク内での幾何学適応パーティションの使用は、閉塞(occlusion)効果及び量子化雑音を提言する双方向の利点を享受しながら、モーション境界をより良くモデル化するのに役立つことができる。実際に、実施例で、幾何学適応パーティションによってブロックにおいて生成されたパーティションの少なくとも1つで前方向予測、後方向予測及び双方向予測のうち少なくとも1つを使用することが可能である。
図5を参照すると、幾何学適応直線により分割される例となるINTER−Bブロックが、全体として参照番号500によって表されている。運動ベクトルMV_1及びMV_3を有する領域510は双方向予測を行われ、一方、運動ベクトルMV_2を有する領域520は1つの単一リファレンスフレームから予測される。本願で使用されるように、MV_xは3次元(3D)運動ベクトル(すなわち、リファレンスフレームをプラスした空間変位)をいう。
実施例で、図5に従って、ブロックの予測補償は以下:
Figure 0006318136
のように表され得る。
実施例で、ブロック分割は、16×8、8×16、8×4及び4×8のBフレームブロックモードの一般化、及びBフレーム8×8及び4×8夫々に対する改善である。そのようなものとして、新たなBフレームモードINTER16×16GEO及びINTER8×8GEOがモードテーブルに挿入される。Bフレームのフレームワークで、付加的なデータは、各幾何学適応パーティションの予測タイプ(例えば、前方向、後方向、及び双方向)を示すために信号送信される。この目的のために、前方向、後方向及び双方向予測のための全ての可能なリファレンスリスト結合モードが、BフレームGEOで提案されるモードに関して考えられている。すなわち、パーティション0及びパーティション1に関して、前方向(Forward)−前方向、前方向−後方向(Backward)、後方向−前方向、後方向−後方向、後方向−双方向予測(Bi-prediction)、双方向予測−後方向、前方向−双方向予測、双方向予測−前方向、双方向予測−双方向予測がある。BフレームINTER8×8GEOは、両方の予測のために同じタイプの予測(後方向、前方向又は双方向予測)を用いる。
本原理の実施例に従って、Bフレームのための幾何学適応ブロック分割も、定義されるパーティション内で重み付け双方向予測をサポートするよう適応されてよい。
予測方向及びブロック分割における全ての可能な組合せを考えると、フレームパーティションが幾何学適応モードについての予測記述と組み合わされる一連のBフレームマクロブロックモードを定義することが可能である。MPEG−4AVC標準規格で既に存在するモードのリストとともに、Bフレーム予測モードの組全体は非常に大きいモードファミリを発生させる。これは表2及び表4で見られ、MPEG−4AVC標準規格の元の表(すなわち、本願では表1及び表3)と比較され得る。
具体的に、表1はMPEG−4AVC標準規格のためのBフレームマクロブロック符号化モードを示し、一方、表2は幾何学適応分割ブロックを伴うMPEG−4AVC標準規格のための例となるBフレームマクロブロック符号化モードを示す。更に、表3はMPEG−4AVC標準規格のためのBフレームサブ8×8符号化モードを示し、一方、表4は幾何学適応分割ブロックを伴うMPEG−4AVC標準規格のための例となるBフレームサブ8×8符号化モードを示す。
Figure 0006318136
Figure 0006318136
Figure 0006318136
Figure 0006318136
本原理の更なる他の実施形態で、幾何学適応分割モード及び前方向/後方向/双方向予測モード(すなわち、予測モード)に独立したコードを用いることによって異なって情報をグループ化することが可能である。
結合パーティションモード及び予測モードの最適なエンコーディングを有するために、本原理は、最適化された符号化ワードへの符号化モードの適応マッピングを考える。
実施例で、新たに付加された幾何学モードは、表2及び表4で示されるように、MPEG−4AVC標準規格の他のモードとインターリーブされる。他の実施例で、新たに付加された幾何学モードは、表5で示されるように、共に詰められて、MPEG−4AVC標準規格のモード間に挿入されてよい。他の実施例で、我々は、幾何学モードの幾つかを共に詰め、他の幾何学モードをインターリーブすることができる。例えば、我々は、単一予測幾何学モードを共に詰め、双方向予測幾何学モードをMPEG−4AVC標準規格の他のモードとインターリーブすることができる。
Figure 0006318136
エントロピ符号化のための符号化モード順序付けは、用いられるエントロピ符号化方法に依存しうる。例えば、MPEG−4AVC標準規格では、2つのエントロピ符号化方法がサポートされる。すなわち、コンテクスト適応可変長符号化(CAVLC(Context Adaptive Variable Length Coding))及びコンテクスト適応2進算術符号化(CABAC(Context Adaptive Binary Arithmetic Coding))である。我々は、CAVLC及びCABACに同じモードテーブルを適用することができ、あるいは、我々は、CAVLC及びCABACに異なるモードテーブルを提供することができる。例えば、実施例で、可変長符号化(VLC(Variable Length Coding))に関して、我々は前述の第1実施形態(表2及び表4)を用いることができる。算術符号化に関して、我々は前述の第2実施形態(表5)を用いることができる。
次いで、各モード識別子は、エントロピ符号化のためのひと組の同等でない長さコードにマッピングされる。その同等でない長さコードの組からのコードの夫々1つの長さは、モード順序付けに依存して作られてよい。
図6を参照すると、MPEG−4AVC標準規格CABACに従うCABACのためのイントラモード及び16×16、16×8、8×16、8×8、8×4、4×8、4×4のためのBフレーム2進コードスキームが、全体として参照番号600により示されている。これは、各モードごとの簡単化された2進ツリー表現である。2進ツリーの終端ノードは、ルートノードから対応する終端ノードへと横断する2進値の連結が対応するシンボル値のビット列を表すように、モードのシンボル値に対応する。例えば、ツリーの左リーフが0であり且つツリーの左リーフのすぐ右のリーフが1であるとすると、モード0は“0”と表され、モード1は“100”と表され、モード2は“101”と表され、モード3は“110000”と表され、以降同様である。
図7を参照すると、Bフレームでの幾何学適応ブロック分割を伴うMPEG−4AVC標準規格CABACの拡張バージョンのためのイントラモードCABAC及び16×16、16×8、8×16、16×16GEO、8×8、8×4、4×8、8×8GEO、4×4のための例となるBフレーム2進コードスキームが、全体として参照番号700により示されている。この例で、我々は、幾何学Bモードによって導入される更なるモードを適合するよう、図6での2つのブランチに1つの更なるビットを加える。当然に、スキーム700は、Bフレームでの幾何学適応ブロック分割を伴うMPEG−4AVC標準規格の拡張されたバージョンにおいて、CABACより前の2値化のステップで符号化モード識別番号から同等でない長さコードを発生させるために使用されてよい。
図8を参照すると、エンコーダでの最良の幾何学モードの追求を行うための例となる方法が、全体として参照番号800により示されている。
方法800は、制御をループ制限ブロック810に渡す開始ブロック805を有する。ループ制限ブロック810は、変数iにより可能なエッジの総数(量は幾何学精度に依存する。)にわたってループを実行し、制御を機能ブロック815に渡す。機能ブロック815は、変数iの現在の値に基づいて、対応するパラメータセットを有してパーティションを発生させ、制御を機能ブロック820に渡す。機能ブロック820は、リスト0、リスト1及び双方向予測に設定されるパーティションを前提として最良の予測判断材料を探し、制御を決定ブロック825に渡す。決定ブロック825は、現在のパーティション及び予測が最良のパーティション及び最良の予測であるか否かを夫々判断する。最良のパーティション及び最良の予測である場合に、制御は機能ブロック830に渡される。そうでない場合は、制御は機能ブロック835に渡される。
機能ブロック830は、最良の幾何学パラメータ、予測判断材料の選択、及び予測リストを記憶し、制御を機能ブロック835に渡す。
機能ブロック835は、可能なエッジの総数にわたってループを終了し、制御を終了ブロック899に渡す。
図9を参照すると、幾何学分割双方向予測モードパーティションによるビデオエンコーディングのための例となる方法が、全体として参照番号900により示されている。
方法900は、制御を決定ブロック910に渡す開始ブロック905を有する。決定ブロック910は、現在のタイプが幾何学モードタイプであるのか否かを判断する。幾何学モードである場合に、制御は機能ブロック915に渡される。そうでない場合は、制御は終了ブロック999に渡される。
機能ブロック915は、幾何学モードタイプを符号化し、制御を機能ブロック920に渡す。機能ブロック920は、幾何学パーティションパラメータを符号化し、制御を決定ブロック925に渡す。決定ブロック925は、現在のモードタイプが双方向予測幾何学モードタイプであるか否かを判断する。双方向予測幾何学モードタイプであるか場合に、制御は機能ブロック930に渡される。そうでない場合は、制御は機能ブロック935に渡される。
機能ブロック930は、リスト0及びリスト1の両方からのパーティション予測を符号化し、制御を終了ブロック999に渡す。
機能ブロック935は、単一のリスト(リスト0又はリスト1)からのパーティション予測を符号化し、制御を終了ブロック999に渡す。
図10を参照すると、幾何学分割双方向予測モードパーティションによるビデオデコーディングのための例となる方法が、全体として参照番号1000により示されている。
方法1000は、制御を機能ブロック1010に渡す開始ブロック1005を有する。機能ブロック1010は、モードタイプをデコードし、制御を決定ブロック1015に渡す。決定ブロック1015は、現在のモードタイプが幾何学モードタイプであるのか否かを判断する。幾何学モードタイプである場合に、制御は機能ブロック1020に渡される。そうでない場合は、制御は終了ブロック1099に渡される。
機能ブロック1020は、幾何学パーティションパラメータをデコードし、制御を決定ブロック1025に渡す。決定ブロック1025は、現在のモードが双方向予測幾何学モードタイプであるのか否かを判断する。双方向予測幾何学モードタイプであるか場合に、制御は機能ブロック1030に渡される。そうでない場合は、制御は機能ブロック1035に渡される。
機能ブロック1030は、リスト0及びリスト1の両方からのパーティション予測をデコードし、制御を終了ブロック1099に渡す。
機能ブロック1035は、単一のリスト(リスト0又はリスト1)からのパーティション予測をデコードし、制御を終了ブロック1099に渡す。
目下、記載は、本発明の多数の付随する利点/特徴について与えられる。これらのうちの幾つかは上述されている。例えば、1つの利点/特徴は、適応幾何学分割によりピクチャの少なくとも一部について双方向予測可能ピクチャデータをエンコードするエンコーダを有する装置である。適応幾何学分割のための幾何学パーティションは、リファレンスピクチャの第1リストに対応する予測判断材料の第1の組、リファレンスピクチャの第2のリストに対応する予測判断材料の第2の組、及び双方向予測に用いられ、前記第1の組及び前記第2の組のうち少なくとも一方からの予測判断材料を含む予測判断材料の第3の組から選択される少なくとも1つの予測判断材料を用いて予測される。
他の利点/特徴は、前述のエンコーダを有する装置であって、前記エンコーダは、ブロックパーティションモードと、前記予測判断材料の第1の組に対応する予測記述子、前記予測判断材料の第2の組に対応する予測記述子、及び前記予測判断材料の第3の組に対応する双方向予測予測記述子のうち少なくとも1つとを、統一された符号語により、共に符号化するところの装置である。
更なる他の利点/特徴は、前述の、共に符号化するエンコーダを有する装置であって、前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学パーティションモードに対応する適応幾何学分割モード符号語は、他のサブパーティションブロックに使用されるよりも小さいか又はそれと等しい符号語長さを有するところの装置である。
更なる他の利点/特徴は、前述のエンコーダを有する装置であって、前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学モードは、他の既存モードとインターリーブされるもの及び前記他の既存モードの間に詰められるもののうち少なくとも1つであるところの装置である。
更に、他の利点/特徴は、前述のエンコーダを有する装置であって、前記エンコーダは、モード順序付けを、前記双方向予測可能ピクチャデータをエンコードするために用いられるモード識別子について、同等でない長さの符号語の組にマッピングするところの装置である。
更に、他の利点/特徴は、前述のエンコーダを有する装置であって、前記エンコーダは、用いられるエントロピ符号化方法に依存して、前記双方向予測可能ピクチャデータをエンコードするために用いられる幾何学モード識別子について、幾何学モード順序付けを変更するところの装置である。
本原理のこれらの及び他の特徴及び利点は、本願での教示に基づいて当業者によって容易に確かめられ得る。当然に、本原理の教示は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、特別の目的のプロセッサ、又はそれらの組合せといった様々な形で実施されてよい。
最も望ましくは、本原理の教示は、ハードウェア及びソフトウェアの組合せとして実施される。更に、ソフトウェアは、プログラム記憶ユニット上で明白に具現されるアプリケーションプログラムとして実施されてよい。アプリケーションプログラムは、何らかの適切なアーキテクチャを有する機械にアップデートされて、その機械によって実行されてよい。望ましくは、機械は、例えば、1又はそれ以上の中央演算処理ユニット(CPU)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、及び入力/出力(I/O)インターフェース等のハードウェアを有するコンピュータプラットフォーム上で実施されてよい。コンピュータプラットフォームはまた、オペレーティングシステム及びマイクロインストラクションコードを含みうる。本願で記載される様々な処理及び機能は、マイクロインストラクションコードの一部若しくはアプリケーションプログラムの一部のいずれか、又はそれらの組合せであってよく、これらはCPUによって実行されてよい。加えて、例えば、補助データ記憶ユニット及び印刷ユニット等、様々な他の周辺ユニットがコンピュータプラットフォームに接続されてよい。
更に、当然に、添付の図面に表される構成要素であるシステムコンポーネント及び方法の幾つかは、望ましくは、ソフトウェアで実施されてよいので、システムコンポーネント又は処理機能ブロックの間の実際の接続は、本原理がプログラムされる様式に依存して様々であってよい。本願での教示を鑑み、当業者は、本原理のこれらの及び同様の実施又は構成に想到することができる。
実例となる実施形態は添付の図面を参照して本願で記載されてきたが、当然に、本原理はそれらの厳密な実施形態に限られず、様々な変更及び変形が、本原理の適用範囲又は趣旨から逸脱することなく、当業者によってそれら実施形態で行われてよい。全てのかかる変更及び変形は、添付の特許請求の範囲に記載されている本原理の適用範囲内に含まれるよう意図される。
[関連出願の相互参照]
本願は、2007年10月12日に出願された米国仮出願番号第60/979,586号に基づく優先権を主張するものであり、この基礎出願は参照により本願に援用される。
ここで例としていくつかの付記を記載する。
(付記1)
適応幾何学分割によりピクチャの少なくとも一部について双方向予測可能ピクチャデータをエンコードするエンコーダを有し、
前記適応幾何学分割のための幾何学パーティションは、リファレンスピクチャの第1リストに対応する予測判断材料の第1の組、リファレンスピクチャの第2のリストに対応する予測判断材料の第2の組、及び双方向予測に用いられ、前記第1の組及び前記第2の組のうち少なくとも一方からの予測判断材料を含む予測判断材料の第3の組から選択される少なくとも1つの予測判断材料を用いて予測される、装置。
(付記2)
前記エンコーダは、ブロックパーティションモードと、前記予測判断材料の第1の組に対応する予測記述子、前記予測判断材料の第2の組に対応する予測記述子、及び前記予測判断材料の第3の組に対応する双方向予測予測記述子のうち少なくとも1つとを、統一された符号語により、共に符号化する、付記1記載の装置。
(付記3)
前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学パーティションモードに対応する適応幾何学分割モード符号語は、他のサブパーティションブロックに使用されるよりも小さいか又はそれと等しい符号語長さを有する、付記2記載の装置。
(付記4)
前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学モードは、他の既存モードとインターリーブされるもの及び前記他の既存モードの間に詰められるもののうち少なくとも1つである、付記1記載の装置。
(付記5)
前記エンコーダは、モード順序付けを、前記双方向予測可能ピクチャデータをエンコードするために用いられるモード識別子について、同等でない長さの符号語の組にマッピングする、付記1記載の装置。
(付記6)
前記エンコーダは、用いられるエントロピ符号化方法に依存して、前記双方向予測可能ピクチャデータをエンコードするために用いられる幾何学モード識別子について、幾何学モード順序付けを変更する、付記1記載の装置。
(付記7)
適応幾何学分割によりピクチャの少なくとも一部について双方向予測可能ピクチャデータをエンコードするステップを有し、
前記適応幾何学分割のための幾何学パーティションは、リファレンスピクチャの第1リストに対応する予測判断材料の第1の組、リファレンスピクチャの第2のリストに対応する予測判断材料の第2の組、及び双方向予測に用いられ、前記第1の組及び前記第2の組のうち少なくとも一方からの予測判断材料を含む予測判断材料の第3の組から選択される少なくとも1つの予測判断材料を用いて予測される、方法。
(付記8)
前記エンコードするステップは、ブロックパーティションモードと、前記予測判断材料の第1の組に対応する予測記述子、前記予測判断材料の第2の組に対応する予測記述子、及び前記予測判断材料の第3の組に対応する双方向予測予測記述子のうち少なくとも1つとを、統一された符号語により、共に符号化するステップを有する、付記7記載の方法。
(付記9)
前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学パーティションモードに対応する適応幾何学分割モード符号語は、他のサブパーティションブロックに使用されるよりも小さいか又はそれと等しい符号語長さを有する、付記8記載の方法。
(付記10)
前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学モードは、他の既存モードとインターリーブされるもの及び前記他の既存モードの間に詰められるもののうち少なくとも1つである、付記7記載の方法。
(付記11)
前記エンコードするステップは、モード順序付けを、前記双方向予測可能ピクチャデータをエンコードするために用いられるモード識別子について、同等でない長さの符号語の組にマッピングするステップを有する、付記7記載の方法。
(付記12)
前記エンコードするステップは、用いられるエントロピ符号化方法に依存して、前記双方向予測可能ピクチャデータをエンコードするために用いられる幾何学モード識別子について、幾何学モード順序付けを変更するステップを有する、付記7記載の方法。
(付記13)
適応幾何学分割によりピクチャの少なくとも一部について双方向予測可能ピクチャデータをデコードするデコーダを有し、
前記適応幾何学分割のための幾何学パーティションは、リファレンスピクチャの第1リストに対応する予測判断材料の第1の組、リファレンスピクチャの第2のリストに対応する予測判断材料の第2の組、及び双方向予測に用いられ、前記第1の組及び前記第2の組のうち少なくとも一方からの予測判断材料を含む予測判断材料の第3の組から選択される少なくとも1つの予測判断材料を用いて予測される、装置。
(付記14)
前記デコーダは、統一された符号語から、ブロックパーティションモードと、前記予測判断材料の第1の組に対応する予測記述子、前記予測判断材料の第2の組に対応する予測記述子、及び前記予測判断材料の第3の組に対応する双方向予測予測記述子のうち少なくとも1つとをデコードする、付記13記載の装置。
(付記15)
前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学パーティションモードに対応する適応幾何学分割モード符号語は、他のサブパーティションブロックに使用されるよりも小さいか又はそれと等しい符号語長さを有する、付記14記載の装置。
(付記16)
前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学モードは、他の既存モードとインターリーブされるもの及び前記他の既存モードの間に詰められるもののうち少なくとも1つである、付記13記載の装置。
(付記17)
前記デコーダは、同等でない長さの符号語の組を、前記双方向予測可能ピクチャデータをデコードするために用いられるモード識別子についてのモード順序付けにマッピングする、付記13記載の装置。
(付記18)
前記デコーダは、用いられるエントロピ符号化方法に依存して、前記双方向予測可能ピクチャデータをデコードするために用いられる幾何学モード識別子について、幾何学モード順序付けを変更する、付記13記載の装置。
(付記19)
適応幾何学分割によりピクチャの少なくとも一部について双方向予測可能ピクチャデータをデコードするステップを有し、
前記適応幾何学分割のための幾何学パーティションは、リファレンスピクチャの第1リストに対応する予測判断材料の第1の組、リファレンスピクチャの第2のリストに対応する予測判断材料の第2の組、及び双方向予測に用いられ、前記第1の組及び前記第2の組のうち少なくとも一方からの予測判断材料を含む予測判断材料の第3の組から選択される少なくとも1つの予測判断材料を用いて予測される、方法。
(付記20)
前記デコードするステップは、統一された符号語から、ブロックパーティションモードと、前記予測判断材料の第1の組に対応する予測記述子、前記予測判断材料の第2の組に対応する予測記述子、及び前記予測判断材料の第3の組に対応する双方向予測予測記述子のうち少なくとも1つとをデコードするステップを有する、付記19記載の方法。
(付記21)
前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学パーティションモードに対応する適応幾何学分割モード符号語は、他のサブパーティションブロックに使用されるよりも小さいか又はそれと等しい符号語長さを有する、付記20記載の方法。
(付記22)
前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学モードは、他の既存モードとインターリーブされるもの及び前記他の既存モードの間に詰められるもののうち少なくとも1つである、付記19記載の方法。
(付記23)
前記デコードするステップは、同等でない長さの符号語の組を、前記双方向予測可能ピクチャデータをデコードするために用いられるモード識別子についてのモード順序付けにマッピングするステップを有する、付記19記載の方法。
(付記24)
前記デコードするステップは、用いられるエントロピ符号化方法に依存して、前記双方向予測可能ピクチャデータをデコードするために用いられる幾何学モード識別子について、幾何学モード順序付けを変更するステップを有する、付記19記載の方法。
(付記25)
エンコードされたビデオ信号データを有する記憶媒体であって、
適応幾何学分割によりエンコードされた、ピクチャの少なくとも一部についての双方向予測可能ピクチャデータを有し、
前記適応幾何学分割のための幾何学パーティションは、前方予測判断材料の組、後方予測判断材料の組、及び双方向予測判断材料の組から選択される少なくとも1つの予測判断材料を用いて予測される、記憶媒体。

Claims (16)

  1. ピクチャデータの少なくとも2つの幾何学パーティションをエンコードするエンコーダを有し、前記少なくとも2つの幾何学パーティションは適応幾何学分割から取得され、
    前記少なくとも2つの幾何学パーティションのうちの少なくとも1つは、2つの予測判断材料である双方向予測判断材料を用いて予測され、前記予測判断材料の1つは、前方向リファレンスピクチャの第1リストに対応する予測判断材料の第1の組に属し、前記予測判断材料のもう1つは、後方向リファレンスピクチャの第2のリストに対応する予測判断材料の第2の組に属し、
    前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学モードは、他の既存モードとインターリーブされるもの及び前記他の既存モードの間に詰められるもののうち少なくとも1つであ
    前記エンコーダは、用いられるエントロピ符号化方法に依存して、前記少なくとも2つの幾何学パーティションをエンコードするために用いられる幾何学モード識別子について、幾何学モード順序付けを変更する、装置。
  2. 前記エンコーダは、ブロックパーティションモードと、前記予測判断材料の第1の組に対応する予測記述子、前記予測判断材料の第2の組に対応する予測記述子、及び前記双方向予測判断材料に対応する双方向予測予測記述子のうち少なくとも1つとを、統一された符号語により、共に符号化する、請求項1記載の装置。
  3. 前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学パーティションモードに対応する適応幾何学分割モード符号語は、他のサブパーティションブロックに使用されるよりも小さいか又はそれと等しい符号語長さを有する、請求項2記載の装置。
  4. 前記エンコーダは、モード順序付けを、前記少なくとも2つの幾何学パーティションをエンコードするために用いられるモード識別子について、同等でない長さの符号語の組にマッピングする、請求項1記載の装置。
  5. ピクチャデータの少なくとも2つの幾何学パーティションをエンコードするステップを有し、前記少なくとも2つの幾何学パーティションは適応幾何学分割から取得され、
    前記少なくとも2つの幾何学パーティションのうちの少なくとも1つは、2つの予測判断材料である双方向予測判断材料を用いて予測され、前記予測判断材料の1つは、前方向リファレンスピクチャの第1リストに対応する予測判断材料の第1の組に属し、前記予測判断材料のもう1つは、後方向リファレンスピクチャの第2のリストに対応する予測判断材料の第2の組に属し、
    前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学モードは、他の既存モードとインターリーブされるもの及び前記他の既存モードの間に詰められるもののうち少なくとも1つであ
    前記エンコードするステップは、用いられるエントロピ符号化方法に依存して、前記少なくとも2つの幾何学パーティションをエンコードするために用いられる幾何学モード識別子について、幾何学モード順序付けを変更するステップを有する、方法。
  6. 前記エンコードするステップは、ブロックパーティションモードと、前記予測判断材料の第1の組に対応する予測記述子、前記予測判断材料の第2の組に対応する予測記述子、及び前記双方向予測判断材料に対応する双方向予測予測記述子のうち少なくとも1つとを、統一された符号語により、共に符号化するステップを有する、請求項記載の方法。
  7. 前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学パーティションモードに対応する適応幾何学分割モード符号語は、他のサブパーティションブロックに使用されるよりも小さいか又はそれと等しい符号語長さを有する、請求項記載の方法。
  8. 前記エンコードするステップは、モード順序付けを、前記少なくとも2つの幾何学パーティションをエンコードするために用いられるモード識別子について、同等でない長さの符号語の組にマッピングするステップを有する、請求項記載の方法。
  9. ピクチャデータの少なくとも2つの幾何学パーティションをデコードするデコーダを有し、前記少なくとも2つの幾何学パーティションは適応幾何学分割から取得され、
    前記少なくとも2つの幾何学パーティションのうちの少なくとも1つは、2つの予測判断材料である双方向予測判断材料を用いて予測され、前記予測判断材料の1つは、前方向リファレンスピクチャの第1リストに対応する予測判断材料の第1の組に属し、前記予測判断材料のもう1つは、後方向リファレンスピクチャの第2のリストに対応する予測判断材料の第2の組に属し、
    前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学モードは、他の既存モードとインターリーブされるもの及び前記他の既存モードの間に詰められるもののうち少なくとも1つであ
    前記デコーダは、用いられるエントロピ符号化方法に依存して、前記少なくとも2つの幾何学パーティションをデコードするために用いられる幾何学モード識別子について、幾何学モード順序付けを変更する、装置。
  10. 前記デコーダは、統一された符号語から、ブロックパーティションモードと、前記予測判断材料の第1の組に対応する予測記述子、前記予測判断材料の第2の組に対応する予測記述子、及び前記双方向予測判断材料に対応する双方向予測予測記述子のうち少なくとも1つとをデコードする、請求項記載の装置。
  11. 前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学パーティションモードに対応する適応幾何学分割モード符号語は、他のサブパーティションブロックに使用されるよりも小さいか又はそれと等しい符号語長さを有する、請求項10記載の装置。
  12. 前記デコーダは、同等でない長さの符号語の組を、前記少なくとも2つの幾何学パーティションをデコードするために用いられるモード識別子についてのモード順序付けにマッピングする、請求項記載の装置。
  13. ピクチャデータの少なくとも2つの幾何学パーティションをデコードするステップを有し、前記少なくとも2つの幾何学パーティションは適応幾何学分割から取得され、
    前記少なくとも2つの幾何学パーティションのうちの少なくとも1つは、2つの予測判断材料である双方向予測判断材料を用いて予測され、前記予測判断材料の1つは、前方向リファレンスピクチャの第1リストに対応する予測判断材料の第1の組に属し、前記予測判断材料のもう1つは、後方向リファレンスピクチャの第2のリストに対応する予測判断材料の第2の組に属し、
    前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学モードは、他の既存モードとインターリーブされるもの及び前記他の既存モードの間に詰められるもののうち少なくとも1つであ
    前記デコードするステップは、用いられるエントロピ符号化方法に依存して、前記少なくとも2つの幾何学パーティションをデコードするために用いられる幾何学モード識別子について、幾何学モード順序付けを変更するステップを有する、方法。
  14. 前記デコードするステップは、統一された符号語から、ブロックパーティションモードと、前記予測判断材料の第1の組に対応する予測記述子、前記予測判断材料の第2の組に対応する予測記述子、及び前記双方向予測判断材料に対応する双方向予測予測記述子のうち少なくとも1つとをデコードするステップを有する、請求項13記載の方法。
  15. 前記適応幾何学分割に対して用いられる幾何学パーティションモードに対応する適応幾何学分割モード符号語は、他のサブパーティションブロックに使用されるよりも小さいか又はそれと等しい符号語長さを有する、請求項14記載の方法。
  16. 前記デコードするステップは、同等でない長さの符号語の組を、前記少なくとも2つの幾何学パーティションをデコードするために用いられるモード識別子についてのモード順序付けにマッピングするステップを有する、請求項13記載の方法。
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