JP6527891B2 - イントラブロックコピーのためのシステムおよび方法 - Google Patents
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Description
HEVCでは、8×8ピクセル双予測は最悪帯域幅要件を表す。すべてのHEVC拡張がやはり同じ最悪帯域幅要件に従う場合、これは有用である。したがって、メモリ読取りアクセスを低減し、帯域幅をHEVC最悪要件の範囲内に維持するために、IBCが有効化されるときの双予測の制限について下で論じる。
HEVC最悪帯域幅要件を変更されない状態に維持するために、追加または代替として、使用されているIBCの結果として、参照サンプルに制限を加えることができる。
現在ピクチャの左上ルーマサンプルに対する現在のルーマコーディングブロックの左上サンプルのルーマロケーション(xCb,yCb)、および
現在のルーマコーディングブロックのサイズを指定する変数log2CbSize
である。
nCbS=1 << log2CbSize (8-25)
nPbSw=nCbS/(PartMode==PART_2N×2N||PartMode==PART_2N×N?1:2)(8-25)
nPbSh=nCbS/(PartMode==PART_2N×2N||PartMode==PART_N×2N?1:2)(8-25)
PartModeがPART_2N×2Nに等しい場合、numPartitionsは1に等しく設定される。
さもなければ、PartModeがPART_2N×NまたはPART_N×2Nのいずれかに等しい場合、numPartitionsは2に等しく設定される。
さもなければ(PartModeがPART_N×Nに等しい場合)、numPartitionsは4に等しく設定される。
変数blkIncは、(PartMode==PART_2N×N? 2:1)に等しく設定される。
変数xPbは、xCb+nPbSw*(blkIdx*blkInc%2)に等しく設定される。
変数yPbは、xCb+nPbSh*(blkIdx/2)に等しく設定される。
値0..1を超えて進む変数compIdxに関して、次の順序のステップが適用される。
現在のコーディングツリーユニットに関してこのプロセスが起動されている回数に応じて、以下が適用される:
このプロセスが現在のコーディングツリーユニットに関して初めて起動される場合、bvIntra[xPb][yPb][compIdx]は次のように導出される:
bvIntra[xPb][yPb][0]=BvdIntra[xPb][yPb][0]-nCbS(8-25)
bvIntra[xPb][yPb][1]=BvdIntra[xPb][yPb][1](8-25)
さもなければ、bvIntra[xPb][yPb][compIdx]は次のように導出される:
bvIntra[xPb][yPb][0]=BvdIntra[xPb][yPb][0]+BvpIntra[0](8-25)
bvIntra[xPb][yPb][1]=BvdIntra[xPb][yPb][1]+BvpIntra[1](8-25)
BvpIntra[compIdx]の値は、[xPb][yPb][compIdx]に等しくなるように更新される。
復号プロセスにおいて後で起動される変数の導出プロセスで使用する場合、x=0..nPbSw-1およびy=0..nPbSh-1に関して次の割当てが行われる:
bvIntra[xPb+x][yPb+y][compIdx]=bvIntra[xPb][yPb][compIdx](8-25)
bvIntra[xPb][yPb][0]の値は、-(xPb%CtbSizeY+64)以上とすべきである。
bvIntra[xPb][yPb][1]の値は、-(yPb%CtbSizeY)以上とすべきである。
z走査順序ブロック可用性に関する導出プロセスが、入力として、(xCb,yCb)に等しく設定された(xCurr,yCurr)および(xPb+bvIntra[xPb][yPb][0],yPb+bvIntra[xPb][yPb][1])に等しく設定された近隣ルーマロケーション(xNbY,yNbY)を用いて起動されるとき、出力はTRUEに等しくあるべきである。
z走査順序ブロック可用性に関する導出プロセスが、入力として、(xCb,yCb)に等しく設定された(xCurr,yCurr)および(xPb+bvIntra[xPb][yPb][0]+nPbSw-1,yPb+bvIntra[xPb][yPb][1]+nPbSh-1)に等しく設定された近隣ルーマロケーション(xNbY,yNbY)を用いて起動されるとき、出力はTRUEに等しくあるべきである。
次の条件のうち1つまたは両方は真とすべきである。
bvIntra[xPb][yPb][0]+nPbSw<=0
bvIntra[xPb][yPb][1]+nPbSh<=0
inter_pred_idc[x][y]は0または1に等しくあるべきであり、x=xPb+BvIntra[xPb][yPb][0].xPb+BvIntra[xPb][yPb][0]+(1<<log2CbSize)-1,y=yPb+BvIntra[xPb][yPb][1]..y0+BvIntra[xPb][yPb][1]+(1<<log2CbSize)-1である。
キャッシュ使用を改善し、さもなければ、IBCブロックベクトルおよび動き間ベクトル(inter motion vector)の結果として生じることになるキャッシュミスを低減するために、ブロックベクトル範囲に対する何らかの制約を適用することができる。
現在ピクチャの左上ルーマサンプルに対する現在のルーマコーディングブロックの左上サンプルのルーマロケーション(xCb,yCb)、および
現在のルーマコーディングブロックのサイズを指定する変数log2CbSize
である。
nCbS=1 << log2CbSize (8-25)
nPbSw=nCbS/(PartMode==PART_2N×2N||PartMode==PART_2N×N?1:2)(8-25)
nPbSh=nCbS/(PartMode==PART_2N×2N||PartMode==PART_N×2N?1:2)(8-25)
PartModeがPART_2N×2Nに等しい場合、numPartitionsは1に等しく設定される。
さもなければ、PartModeがPART_2N×NまたはPART_N×2Nのいずれかに等しい場合、numPartitionsは2に等しく設定される。
さもなければ(PartModeがPART_N×Nに等しい場合)、numPartitionsは4に等しく設定される。
変数blkIncは、(PartMode==PART_2N×N? 2:1)に等しく設定される。
変数xPbは、xCb+nPbSw*(blkIdx*blkInc%2)に等しく設定される。
変数yPbは、xCb+nPbSh*(blkIdx/2)に等しく設定される。
値0..1を超えて進む変数compIdxに関して、次の順序のステップが適用される。
現在のコーディングツリーユニットに関してこのプロセスが起動されている回数に応じて、以下が適用される:
このプロセスが現在のコーディングツリーユニットに関して初めて起動される場合、bvIntra[xPb][yPb][compIdx]は次のように導出される:
bvIntra[xPb][yPb][0]=BvdIntra[xPb][yPb][0]-nCbS(8-25)
bvIntra[xPb][yPb][1]=BvdIntra[xPb][yPb][1](8-25)
さもなければ、bvIntra[xPb][yPb][compIdx]は次のように導出される:
bvIntra[xPb][yPb][0]=BvdIntra[xPb][yPb][0]+BvpIntra[0](8-25)
bvIntra[xPb][yPb][1]=BvdIntra[xPb][yPb][1]+BvpIntra[1](8-25)
BvpIntra[compIdx]の値は、[xPb][yPb][compIdx]に等しくなるように更新される。
復号プロセスにおいて後で起動される変数の導出プロセスで使用する場合、x=0..nPbSw-1およびy=0..nPbSh-1に関して次の割当てが行われる:
bvIntra[xPb+x][yPb+y][compIdx]=bvIntra[xPb][yPb][compIdx](8-25)
Bスライスタイプの場合、bvIntra[xPb][yPb][0]の値は、-(xPb%CtbSizeY+64)以上とすべきである。
Bスライスタイプの場合、bvIntra[xPb][yPb][1]の値は、-(yPb%CtbSizeY)以上とすべきである。
z走査順序ブロック可用性に関する導出プロセスが、入力として、(xCb,yCb)に等しく設定された(xCurr,yCurr)および(xPb+bvIntra[xPb][yPb][0],yPb+bvIntra[xPb][yPb][1])に等しく設定された近隣ルーマロケーション(xNbY,yNbY)を用いて起動されるとき、出力はTRUEに等しくあるべきである。
z走査順序ブロック可用性に関する導出プロセスが、入力として、(xCb,yCb)に等しく設定された(xCurr,yCurr)および(xPb+bvIntra[xPb][yPb][0]+nPbSw-1,yPb+bvIntra[xPb][yPb][1]+nPbSh-1)に等しく設定された近隣ルーマロケーション(xNbY,yNbY)を用いて起動されるとき、出力はTRUEに等しくあるべきである。
次の条件のうち1つまたは両方は真とすべきである。
bvIntra[xPb][yPb][0]+nPbSw<=0
bvIntra[xPb][yPb][1]+nPbSh<=0
より大きな探索範囲を使用するときにキャッシュ使用を改善し、キャッシュミスを低減するために、ブロックベクトル範囲に対する何らかの制約を適用することができる。
上で論じたように、IBCは、低遅延P事例に関するブロックベクトルの最悪数を増大し得る。少なくとも、HEVCと同じ最悪の複雑性を維持し、システムリソース上の負荷をやはり低減するため(たとえば、予測サンプル負荷の数を削減するため)に、いくつかの実施形態は追加のまたは代替の特徴を含む。
いくつかの実施形態では、ブロックベクトルの範囲はスライス内に制約され得る。すなわち、IBC予測はスライス境界を越えない。
41 予測処理ユニット
42 動き推定ユニット
44 動き補償ユニット
46 イントラ予測処理ユニット
50 加算器
52 変換処理ユニット
54 量子化ユニット
56 エントロピー符号化ユニット
57 ポスト処理デバイス
58 逆量子化ユニット
60 逆変換ユニット
62 加算器
63 フィルタユニット
64 ピクチャメモリ
100 システム
102 ビデオソース
104 符号化デバイス
106 エンコーダエンジン
108 ストレージ
110 出力
112 復号デバイス
114 入力
116 デコーダエンジン
118 ストレージ
120 通信リンク
122 ビデオ宛先デバイス
200 コード化ピクチャ
202 現在のコーディングユニット
204 予測ブロック
206 ブロックベクトル
500 プロセス
600 プロセス
700 プロセス
Claims (13)
- 複数のピクチャを含むビデオデータを符号化する方法であって、
予測ユニットを生成するために前記複数のピクチャのうちの1つのピクチャのブロックに対してイントラピクチャ予測を実行するステップであって、
イントラブロックコピー予測に関する、コーディングツリーユニット(CTU)からの参照ブロックを選択するステップであって、前記参照ブロックが複数の予測ブロックから選択され、双予測を用いて符号化された前記CTUからの予測ブロックは、双予測を用いて符号化された前記ブロックのサイズがしきい値に満たないときに前記参照ブロックとしての選択から除外される、選択するステップと、
前記予測ユニットを生成するために前記選択された参照ブロックを用いてイントラブロックコピー予測を実行するステップと
を含む、実行するステップと、
前記実行されたイントラピクチャ予測に基づいて前記予測ユニットを符号化するシンタックス要素を生成するステップと
を含む、方法。 - インター予測を用いて符号化された前記複数のブロックが、前記CTUからのさらなるブロックを符号化するための前記参照ブロックとしての選択から除外される、請求項1に記載の方法。
- インター予測を用いて符号化されたブロックのサイズがしきい値に満たないとき、インター予測を用いて符号化された前記ブロックが前記参照ブロックとしての選択から除外される、請求項2に記載の方法。
- 代理参照ブロックがパディング方式を使用して生成され、前記イントラブロックコピー予測を実行するステップが、前記代理参照ブロックを前記選択された参照ブロックとして使用するステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記CTUが双予測を用いて生成された予測ブロックを有するかどうかを決定するステップであって、前記CTUからの特定のブロックが、前記CTUが双予測を用いて生成された前記予測ブロックを有することに少なくとも部分的に応じて、前記参照ブロックとしての選択から除外される、決定するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記CTUに関する予測サンプルの量を生成するステップであって、予測サンプルの前記量が双予測によって生成される、生成するステップと、
前記CTUからの、双予測を用いて符号化されたブロックのサイズを決定するステップであって、
前記CTUが、サンプルしきい値を超える、双予測を用いて生成された予測サンプルの量を有すること、
双予測を用いて符号化された前記ブロックの前記サイズがサイズしきい値に満たないこと、および
前記CTUが、前記サンプルしきい値を超える、双予測を用いて生成された予測サンプルの量を有し、双予測を用いて符号化された前記ブロックの前記サイズが前記サイズしきい値に満たないこと
のうちの少なくとも1つまたは複数に応じて、
双予測を用いて符号化された前記ブロックが前記参照ブロックとしての選択から除外される、決定するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 1つまたは複数のブロックに関する適応動きベクトル解像度(AMVR)を実行するステップと、
双予測を用いて符号化された前記CTUからのブロックのサイズを決定するステップであって、
双予測を用いて符号化された前記ブロックの前記サイズがサイズしきい値に満たないことと、
前記AMVRが双予測を用いて符号化された前記ブロックに関して無効化されているという表示を受信すること
の両方の組合せに少なくとも部分的に応じて、双予測を用いて符号化された前記ブロックが前記参照ブロックとしての選択から除外される、決定するステップと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 前記組合せが、異なる参照ユニットおよび異なる動きベクトルのうちの少なくとも1つを有する、双予測を用いて符号化された前記ブロックをさらに含む、請求項7に記載の方法。
- インター予測を使用して符号化された前記複数のブロックを含む探索エリアを決定するステップであって、前記探索エリアが、
ピクチャタイプ、
スライスタイプ、および
区分サイズ
のうちの少なくとも1つに部分的に基づいて決定される、決定するステップ
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 複数のピクチャを含むビデオデータを符号化するための装置であって、
ビデオデータを記憶するように構成されたメモリと、
プロセッサとを含み、前記プロセッサが、
予測ユニットを生成するために前記複数のピクチャのうちの1つのピクチャのブロックに対してイントラピクチャ予測を実行することであって、
イントラブロックコピー予測に関する、コーディングツリーユニット(CTU)からの参照ブロックを選択することであって、前記参照ブロックが前記CTUからの複数の予測ブロックから選択され、双予測を用いて符号化された前記CTU内の予測ブロックは、双予測を用いて符号化された前記ブロックのサイズがしきい値に満たないときに前記参照ブロックとしての選択から除外される、選択することと、
前記予測ユニットを生成するために前記選択された参照ブロックを用いてイントラブロックコピー予測を実行することと
を含む、実行することと、
前記実行されたイントラピクチャ予測に基づいて前記予測ユニットを符号化するシンタックス要素を生成することと
を行うように構成される、装置。 - インター予測を用いて符号化された前記複数のブロックが、前記CTUからのさらなるブロックを符号化するための前記参照ブロックとしての選択から除外される、請求項10に記載の装置。
- 前記イントラピクチャ予測を実行することが、パディング方式を使用して代理参照ブロックを生成することをさらに含み、前記イントラブロックコピー予測を実行することが、前記代理参照ブロックを前記選択された参照ブロックとして使用することを含む、請求項10に記載の装置。
- プロセッサによって実行されるとき、前記プロセッサに、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を記憶したエンコーダのコンピュータ可読記録媒体。
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