JP6404460B2 - パレットサイズシグナリング、および、条件付きのパレットエスケープフラグシグナリングの方法 - Google Patents
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Description
1. パレットの送信:カラーインデックステーブルサイズがまず送信され、次に、パレットエレメンツが送信される。
2. 画素値の送信:CU中の画素が、ラスター走査順序で符号化される。一つ以上の画素の各群において、まず、ランベースモードのフラグが送信されて、“ラン”モードまたは“コピー上方”モードが用いられるかどうかを示す。
2.1 “ラン” モード: “ラン”モードにおいて、まず、パレットインデックスがシグナリングされて、その後に、run値を示す“palette_run”(たとえば、M)が続く。ラン値は、M個のサンプルの総計がすべて、“ラン”モードを用いて符号化されることを示す。ビットストリームでシグナリングされるのと同じパレットインデックスを有するので、それ以上の情報は、現在の位置および続くM位置に送信される必要がない。パレットインデックス (たとえば、i)は、さらに、全部で3個のカラーコンポーネントによりシェアされ、YUV カラースペースのケースにおいて、再構成された画素値が、(Y, U, V) = (paletteY[i], paletteU[i], paletteV[i])であることを意味する。
2.2 “コピー上方” モード: “コピー上方”モードにおいて、値“copy_run” (たとえば、N)が送信されて、以下のN個の位置 (現在のものを含む)に示され、パレットインデックスは、上述のロウ中の対応するパレットインデックスと同じである。
3. 剰余(residue)の送信:ステージ2で送信されるパレットインデックスが画素値に転換されるとともに、画素値に戻されて、予測として用いられる。剰余情報は、HEVC剰余コーディングを用いて送信され、且つ、再構成の予測に加えられる。
SCM‐2.0 (Joshi et al., Screen content coding test model 2 (SCM 2), Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG 16 WP3 and ISO/IEC JTC 1/SC29/WG11, 18th Meeting: Sapporo, JP, 30 June-9 July 2014, Document: JCTVC-R1014)において、ブロックベクトル (BV)、改善されたパレットスキームが既に含まれている。改善されたパレットスキームは、JCTVC-R0348 (Onno et al., Suggested combined software and text for run-based palette mode, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG 16 WP3 and ISO/IEC JTC 1/SC29/WG11, 18th Meeting: Sapporo, JP, 30 June-9 July 2014, Document: JCTVC-R0348)に基づく。SCM‐2.0において、パレットのサイズは、予測パレットのサイズ、および、送信されるパレットサイズに設置される。予測パレットは、前の再構成パレット符号化CUから生成されるパレットである。現在のCUがパレットモードとして符号化されるとき、予測パレットにより予測されないそれらのパレットカラーは、直接、ビットストリーム中で送信される。たとえば、現在のCUが、6に等しいパレットサイズのパレットモードとして符号化される場合、6個のメジャーカラーのうちの3個が予測パレットから予測され、3個が、直接、ビットストリームにより送信され、送信された3個は、以下のようなサンプル構文を用いてシグナリングされる。
palette_num_signalled_entries = 3
for ( cIdx = 0; cIdx < NumComp; cIdx++ )
for( i = 0; i < palette_num_signalled_entries;i++ )
palette_entries[ cIdx ][ numPredPreviousPalette + i ]
前述のように、決定される現在のパレットテーブルのパレットサイズは0に等しい。0に等しいパレットサイズのケースは無意味なので、ゼロサイズパレットの問題は、ゼロサイズパレットに関連する起こりうるシステム問題を回避するように解消することが必要である。
Palette_Size = palette_size_minus_one + 1.
ゼロサイズのパレットテーブルに関連する問題を克服するため、本発明の他の実施態様は、現在のパレットブロック(たとえば、現在のCU)中に任意の符号化エスケープ画素があるかどうかに基づいて、条件付きで、パレットサイズに制限を適用する。エスケープ画素が、現在のパレットブロック (たとえば、CUレベルエスケープフラグ,palette_escape_val_present_flag = 0)で符号化されないとき、制限が適用されて、ゼロサイズパレットのケースを回避する。エスケープ画素が現在のパレットブロック(たとえば、CUレベルエスケープフラグ, palette_escape_ val_present_flag = 1)で符号化されるとき、制限はパレットサイズに適用されない。
Palette_Size = palette_size_minus_one + 1
palette_num_signalled_entries=parse_palette_num_signalled_entries+ ( numPredPreviousPalette == 0 && palette_escape_val_present_flag == 0),
上記式において、palette_num_signalled_entries は新しいカラーサイズであり、 parse_palette_num_ signalled_entriesは構文解析された新しいカラーサイズであり、numPredPreviousPaletteは再利用カラーサイズである。
SCM‐2.0において、CUレベルエスケープフラグは、バイパスビン(bypass bin)で符号化される。符号化効率を改善するため、本発明の実施態様は、エントロピー符号化中のCUレベルエスケープフラグに、コンテキスト符号化2値を用いる。
ctxIdx = (CU_size == 8? 0 : (CU_size == 16 ? 1: 2)); (1)
ctxIdx = (CU_size == 8? 0 :1); あるいは (2)
ctxIdx = (CU_size == 16? 0 : 1). (3)
ctxIdx = (cu_depth); (4)
ctxIdx = max(2, cu_depth); (5)
ctxIdx = max(1, cu_depth); (6)
ctxIdx = min(0, cu_depth-1); (7)
ctxIdx = min(0, cu_depth-2); (8)
ctxIdx = max(2, max_cu_depth - cu_depth); (9)
ctxIdx = max(1, max_cu_depth - cu_depth); (10)
ctxIdx = max(2, (max_cu_depth - cu_depth)>>1); あるいは (11)
ctxIdx = max(1, (max_cu_depth - cu_depth)>>1). (12)
ctxIdx = (palette >= K? 0 : 1). (13)
式中、0<=k<=max_palette_sizeであり, kは整数である。
ctxIdx = (predicted_palette_size >= K? 0 : 1), (14)
式中、0<=k<=max_palette_sizeであり,kは整数である; あるいは
ctxIdx = (new_palette-size >= K? 0 : 1), (15)
式中、0<=k<=max_palette_sizeであり,kは整数である。
ctxIdx = last_coded_CU_esc_flag. (16)
他の実施態様において、冗長性除去は、エスケープ画素がこのパレット符号化CUに符号化されるかどうかに基づくメジャーカラーインデックス符号化に適用される。たとえば、冗長性除去は、palette_escape_val_present_flagに基づいている。現在のパレットブロック中で符号化されるエスケープ画素がない(すなわち、palette_escape_val_present_flag = 0)とき、メジャーカラーインデックス符号化の冗長性除去が適用される。scanPos >0の場合、最大codewordインデックス(すなわち、adjustedIndexMax)はindexMax-1に等しい。そうでなければ、adjustedIndexMaxはindexMaxに等しい。エスケープ画素が現在のパレットブロック(すなわち、palette_escape_val_present_flag=1)で符号化されるとき、メジャーカラーインデックス符号化の冗長性除去は適用されない。最大codeword インデックス(すなわち、adjustedIndexMax)は、全 scanPosのindexMaxに等しい。
Claims (11)
- 複数の符号化ユニット (以下、CUと称す)に分割されるピクチャのパレット符号化の方法であって
現在のCUに関連する入力データを受信する工程、
前記現在のCU中にエスケープ画素として符号化されるサンプルがあるかどうかに関するエスケープ指示フラグを決定し、前記現在のCU中に前記サンプルがある場合、前記エスケープ指示フラグが前記現在のCU中に前記サンプルがあることを示す値に設定され、前記現在のCU中に前記サンプルがない場合、前記エスケープ指示フラグが前記現在のCU中に前記サンプルがあることを示す値に設定されない工程、および、
前記エスケープ指示フラグに基づいて、前記現在のCUの現在のパレットテーブルのパレットサイズに関連するサイズ情報を、条件付きでシグナリングする工程、
を有し、
前記エスケープ指示フラグの決定は、前記サイズ情報の決定までに実行されることを特徴とする方法。 - 前記エスケープ指示フラグが前記現在のCU中に前記サンプルがあることを示す値に設定されない場合、前記現在のCUの前記現在のパレットテーブルにシグナリングされる構文 palette_size_minus_oneは、0から最大パレットサイズ−1の範囲に制限され、前記構文 palette_size_minus_one は、前記現在のパレットテーブルの現在のパレットサイズ−1を示すことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記現在のパレットサイズは、(palette_size_minus_one +1)にしたがって再構成されることを特徴とする請求項2に記載の方法。
- 前記エスケープ指示フラグが前記現在のCU中に前記サンプルがあることを示す値に設定されず、かつ、予測パレットサイズがゼロである場合、前記現在のパレットテーブルに関連する新しいパレットサイズは0より大きくなるように制限され、
前記予測パレットサイズは、パレット予測器により予測される現在のパレットテーブルのエントリーの第1の数量を示し、
前記新しいパレットサイズは、パレット予測器により予測されない現在のパレットテーブルのエントリーの第2の数量を示すことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記エスケープ指示フラグが前記現在のCU中に前記サンプルがあることを示す値に設定されず、かつ予測パレットサイズがゼロである場合、新しいパレットサイズ−1のサイズを示す構文は、前記現在のパレットテーブルにシグナリングされ、
前記予測パレットサイズは、パレット予測器により予測される前記現在のパレットテーブルのエントリーの第1の数量を示し、
前記新しいパレットサイズは、前記パレット予測器により予測されない前記現在のパレットテーブルのエントリーの第2の数量を示すことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記パレット予測器により予測されない前記現在のパレットテーブルのエントリーの前記第2の数量に対応する実際の新しいパレットサイズは、ビットストリーム内で符号化される構文であり、パレットサイズに1を加えたサイズを示す構文にしたがって決定され、
前記ビットストリームは前記現在のCUの符号化データを含むことを特徴とする請求項5に記載の方法。 - 前記パレット予測器により予測されない前記現在のパレットテーブルのエントリーの前記第2の数量に対応する実際の新しいパレットサイズは、予測パレットサイズを示す構文がゼロであり、前記エスケープ指示フラグが前記現在のCU中に前記サンプルがあることを示す値に設定されていない場合に、ビットストリーム内で符号化される構文であり、パレットサイズに1を加えたサイズを示す構文に基づいて生成される
ことを特徴とする請求項5に記載の方法。 - 新しいパレットサイズ−1のサイズを示す構文は、前記現在のCUの符号化データを含むビットストリーム中の前記エスケープ指示フラグ後にシグナリングされることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 予測パレットサイズを示す構文 numPredPreviousPalette は、前記現在のCUの符号化データを含むビットストリーム中の前記エスケープ指示フラグの後にシグナリングされ、
前記予測パレットサイズは、パレット予測器により予測される前記現在のパレットテーブルのエントリーの第1の数量を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記現在のCUの前記現在のパレットテーブルの前記パレットサイズは、1より大きくなるようにエンコーダにより直接制限されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記現在のパレットテーブルの復号パレットサイズがゼロである場合、ビットストリームが、非適合ビットストリームであると判断されることを特徴とする請求項10に記載の方法。
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