JP7239711B2 - クロマブロック予測方法及び装置 - Google Patents
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Description
クロマブロックの隣接サンプルからプリセット位置のクロマサンプルのクロマ値を取得し、前記クロマブロックに対応するルマブロックの隣接サンプルに基づいて、前記プリセット位置の前記クロマサンプルに対応するルマサンプルのルマ値を取得し、前記取得したルマ値を第1のルマセットと第2のルマセットとに分類し、前記第1のルマセット内のルマ値に関連するルマサンプルに対応するクロマサンプルのクロマ値を第1のクロマセットにグループ化し、前記第2のルマセット内のルマ値に関連するルマサンプルに対応するクロマサンプルのクロマ値を第2のクロマセットにグループ化し、前記第1のルマセット内の前記ルマ値の平均値、前記第2のルマセット内の前記ルマ値の平均値、前記第1のクロマセット内の前記クロマ値の平均値、及び前記第2のクロマセット内の前記クロマ値の平均値に基づいて、前記クロマブロックに対応する線形モデルにおけるスケーリング係数を決定し、前記スケーリング係数に基づいて、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおけるオフセットファクタを決定し、前記スケーリング係数、前記オフセットファクタ、及び前記クロマブロックに対応するルマ再構成情報に基づいて、前記クロマブロックの予測情報を決定する、ことを含む。
図3は、この出願(開示)における技術を実装するように構成されたビデオエンコーダ20の一例の概略的/概念的なブロック図である。図3の例において、ビデオエンコーダ20は、残差計算ユニット204、変換処理ユニット206、量子化ユニット208、逆量子化ユニット210、逆変換処理ユニット212、再構成ユニット214、バッファ216、ループフィルタユニット220、復号ピクチャバッファ(decoded picture buffer、DPB)230、予測処理ユニット260、及びエントロピー符号化ユニット270を含んでいる。予測処理ユニット260は、インター予測ユニット244、イントラ予測ユニット254、及びモード選択ユニット262を含み得る。インター予測ユニット244は、動き推定ユニット及び動き補償ユニット(図には示さず)を含み得る。図3に示すビデオエンコーダ20は、ハイブリッドビデオエンコーダ又はハイブリッド映像コーデックベースのビデオエンコーダとも称され得る。
エンコーダ20の実施形態は、ピクチャ201を例えばブロック203などの複数の重なり合わないブロックに分割するように構成された分割ユニット(図3には示さず)を含み得る。分割ユニットは、映像シーケンス内の全てのピクチャに対して同じブロックサイズと、該ブロックサイズを定める対応するラスタとを使用するように構成されてもよいし、あるいは、ピクチャ、サブセット、又はピクチャグループの間でブロックサイズを変化させて、各ピクチャを対応するブロックに分割するように構成されてもよい。
残差計算ユニット204は、ピクチャブロック203及び予測ブロック265(予測ブロック265についての更なる詳細は後で提供する)に基づいて残差ブロック205を計算するように構成され、例えば、サンプルごとに(sample by sample)ピクチャブロック203のサンプル値から予測ブロック265のサンプル値を差し引くことによって、サンプルドメインにおける残差ブロック205を得るように構成される。
変換処理ユニット206は、例えば離散コサイン変換(discrete cosine transform、DCT)又は離散サイン変換(discrete sine transform、DST)などの変換を残差ブロック205のサンプル値に適用して、変換ドメインにおける変換係数207を得るように構成される。変換係数207は、残差変換係数と呼ばれることもあり、変換ドメインにおける残差ブロック205を示す。
量子化ユニット208は、スケール量子化、ベクトル量子化、又はこれらに類するものを適用することによって変換係数207を量子化して、量子化された変換係数209を得るように構成される。量子化された変換係数209は、量子化された残差係数209と呼ばれることもある。量子化プロセスは、一部の又は全ての変換係数207に関するビット深さを減少させ得る。例えば、nはmより大きいとして、nビット変換係数が量子化においてmビット変換係数に切り捨てられ得る。量子化の度合いは、量子化パラメータ(quantization parameter、QP)を調整することによって変更され得る。例えば、スケール量子化では、より細かい又はより粗い量子化を達成するために複数の異なるスケールが適用され得る。より小さい量子化刻み(step)は、より細かい量子化に対応し、より大きい量子化刻みは、より粗い量子化に対応する。量子化パラメータを用いることによって、適切な量子化刻みが指し示されてもよい。例えば、量子化パラメータは、適切な量子化刻みの所定セットのインデックスであってもよい。例えば、より小さい量子化パラメータがより細かい量子化(より小さい量子化刻み)に対応するとともに、より大きい量子化パラメータがより粗い量子化(より大きい量子化刻み)に対応することができ、その逆もまた然りである。量子化は、量子化刻みによる除算と、対応する量子化又は逆量子化ユニット210などによって実行される逆量子化とを含むことができ、あるいは、量子化刻みによる乗算を含んでもよい。例えばHEVCなどの一部の標準に従った実施形態では、量子化パラメータを用いて量子化刻みを決定し得る。一般に、量子化刻みは、除算を含む式の不動点近似を介して量子化パラメータに基づいて計算され得る。残差ブロックのものであるノルムであって、量子化刻み及び量子化パラメータに用いられる式の不動点近似に使用されるスケールのために変更されることがあるノルム、を復元するために、更なるスケールファクタが量子化及び逆量子化に導入されてもよい。一実装例において、逆変換のスケールが逆量子化のスケールと結合されてもよい。あるいは、カスタマイズされた量子化テーブルを使用し、それをエンコーダからデコーダへ例えばビットストリーム内でシグナリングしてもよい。量子化は、損失を伴う演算であり、より大きい量子化刻みは、より大きい損失を示す。
指示情報を取得し、該指示情報に基づいて、クロマブロックに対応するイントラ予測モードを決定し、そして、クロマブロックに対応するイントラ予測モードに基づいてプリセット位置を決定する、ことを含み得る。
イントラ予測モードとプリセット位置との間の予め定められた対応関係と、クロマブロックに対応するイントラ予測モードとに基づいて、クロマブロックの隣接サンプルからプリセット位置のクロマサンプルのクロマ値を取得する、ことを含み得る。
ルマ値の平均値は、
得られる第1のルマセットは、ΨL={Li0,Li1,…,Lij,…,LiS}であり、ただし、Lij≦Lmeanであり、
得られる第2のルマセットは、ΨR={Lj0,Lj1,…,Lji,…,LjT}であり、ただし、Lji>Lmeanである。
第1のクロマセットは、φL={Ci0,Ci1,…,Cij,…,CiS}であり、
得られる第2のクロマセットは、φR={Cj0,Cj1,…,Cji,…,CjT}である。
第1のルマセット内のルマ値の平均値は、
第2のルマセット内のルマ値の平均値は、
第1のクロマセット内のクロマ値の平均値は、
第2のクロマセット内のクロマ値の平均値は、
β=CLmean-α*LLmeanであり、ここで、αは、スケーリング係数であり、βは、クロマブロックに対応する線形モデルにおけるオフセットファクタであり、CLmeanは、第1のクロマセット内のクロマ値の平均値であり、LLmeanは、第1のルマセット内のルマ値の平均値である。
β=Cmean-α*Lmeanであり、ここで、αは、スケーリング係数であり、βは、クロマブロックに対応する線形モデルにおけるオフセットファクタであり、Cmeanは、プリセット位置のクロマサンプルのクロマ値の平均値であり、Lmeanは、プリセット位置のクロマサンプルに対応するルマサンプルのルマ値の平均値である。
指示情報を取得し、該指示情報に基づいて、クロマブロックに対応するイントラ予測モードを決定し、該イントラ予測モードは、線形モードLM、線形モード上LMA、及び線形モード左LMLのうちの少なくとも1つを含み、
クロマブロックに対応するイントラ予測モードに基づいてプリセット位置を決定する、
ように構成される。
イントラ予測モードとプリセット位置との間の予め定められた対応関係と、クロマブロックに対応するイントラ予測モードとに基づいて、クロマブロックの隣接サンプルからプリセット位置のクロマサンプルのクロマ値を取得する、
ように構成される。
クロマブロックに対応するイントラ予測モードがクロスコンポーネント線形モードLMである場合、プリセット位置のクロマサンプルの位置座標は、(0,-1)、(X-1,-1)、(-1,-0)、及び(-1,Y-1)である。
クロマブロックに対応するイントラ予測モードがクロスコンポーネント線形モード上LMAである場合、プリセット位置の位置座標は、(0,-1)、(X/4,-1)、(X-1-X/4,-1)、及び(X-1,-1)であり、又は(0,-1)、(X/4,-1)、(3×X/4,-1)、及び(X-1,-1)である。
クロマブロックに対応するイントラ予測モードがクロスコンポーネント線形モード左LMLである場合、プリセット位置の位置座標は、(-1,0)、(-1,Y/4)、(-1,Y-1-Y/4)、及び(-1,Y-1)であり、又は(-1,0)、(-1,Y/4)、(-1,3×Y/4)、及び(-1,Y-1)である。
ルマブロックの隣接サンプルから、プリセット位置内のi番目のプリセット位置のクロマサンプルに対応するルマサンプルの位置座標が(2×Xi,2×Yi)であると決定し、i番目のプリセット位置のクロマサンプルの位置座標が(Xi,Yi)であり、そして、プリセット位置のクロマサンプルに対応するルマサンプルの位置座標に基づいて、クロマブロックに対応するルマブロックの隣接サンプルから、プリセット位置のクロマサンプルに対応するルマサンプルのルマ値を取得する、又は、
プリセット位置内のj番目のプリセット位置のクロマサンプルの位置座標に基づいて、ルマブロックの隣接サンプルから、j番目のプリセット位置に対応する複数のサンプルの位置座標を決定し、該複数のサンプルの該位置座標に基づいて、j番目のプリセット位置のクロマサンプルに対応するルマサンプルの位置座標を決定し、そして、プリセット位置のクロマサンプルに対応するルマサンプルの位置座標に基づいて、クロマブロックに対応するルマブロックの隣接サンプルから、プリセット位置のクロマサンプルに対応するルマサンプルのルマ値を取得する、
ように構成される。
プリセット位置のクロマサンプルに対応するルマサンプルのルマ値の平均値を決定し、
プリセット位置のクロマサンプルに対応するルマサンプルのルマ値の中にあってルマ値の平均値以下であるルマ値を、第1のルマセットにグループ化し、且つ、プリセット位置のクロマサンプルに対応するルマサンプルのルマ値の中にあってルマ値の平均値よりも大きいルマ値を、第2のルマセットにグループ化する、
ように構成される。
プリセット位置のクロマサンプルに対応するルマサンプルのルマ値を昇順に並べ替えて第1のルマ値キューを取得し、そして、該第1のルマ値キュー内のルマサンプルの数が偶数である場合、該第1のルマ値キューの前半部分のルマ値を第1のルマセットにグループ化し、且つ、該ルマ値キューの後半部分のルマ値を第2のルマセットにグループ化する、又は、
プリセット位置のクロマサンプルに対応するルマサンプルのルマ値を降順に並べ替えて第2のルマ値キューを取得し、そして、該第2のルマ値キュー内のルマサンプルの数が偶数である場合、該第2のルマ値キューの後半部分のルマ値を第1のルマセットにグループ化し、且つ、該ルマ値キューの前半部分のルマ値を第2のルマセットにグループ化する、
ように構成される。
α=(CLmean-CRmean)/(LLmean-LRmean)であるように構成され、ここで、αは、クロマブロックに対応する線形モデルにおけるスケーリング係数であり、CLmeanは、第1のクロマセット内のクロマ値の平均値であり、CRmeanは、第2のクロマセット内のクロマ値の平均値であり、LLmeanは、第1のルマセット内のルマ値の平均値であり、LRmeanは、第2のルマセット内のルマ値の平均値である。
スケーリング係数、第1のクロマセット内のクロマ値の平均値、及び第1のルマセット内のルマ値の平均値に基づいて、クロマブロックに対応する線形モデルにおけるオフセットファクタを決定する、
ように構成される。
β=CLmean-α*LLmeanであるように構成され、ここで、αは、スケーリング係数であり、βは、クロマブロックに対応する線形モデルにおけるオフセットファクタであり、CLmeanは、第1のクロマセット内のクロマ値の平均値であり、LLmeanは、第1のルマセット内のルマ値の平均値である。
スケーリング係数、プリセット位置のクロマサンプルのクロマ値の平均値、及びクロマサンプルに対応するルマサンプルのルマ値の平均値に基づいて、クロマブロックに対応する線形モデルにおけるオフセットファクタを決定する、
ように構成される。
β=Cmean-α*Lmeanであるように構成され、ここで、αは、スケーリング係数であり、βは、クロマブロックに対応する線形モデルにおけるオフセットファクタであり、Cmeanは、プリセット位置のクロマサンプルのクロマ値の平均値であり、Lmeanは、プリセット位置のクロマサンプルに対応するルマサンプルのルマ値の平均値である。
Claims (24)
- クロマブロック予測方法であって、
クロマブロックの隣接サンプルから、プリセット数のプリセット位置のクロマサンプルのクロマ値を取得し、前記プリセット数は4であり、
前記クロマブロックに対応するルマブロックの隣接サンプルに基づいて、前記プリセット位置の前記クロマサンプルに対応するルマサンプルのルマ値を取得し、
前記取得したルマ値から第1のルマセットと第2のルマセットとを取得し、
前記第1のルマセット内のルマ値に関連するルマサンプルに対応するクロマサンプルのクロマ値を第1のクロマセットにグループ化し、前記第2のルマセット内のルマ値に関連するルマサンプルに対応するクロマサンプルのクロマ値を第2のクロマセットにグループ化し、
前記第1のルマセット内の前記ルマ値の平均値、前記第2のルマセット内の前記ルマ値の平均値、前記第1のクロマセット内の前記クロマ値の平均値、及び前記第2のクロマセット内の前記クロマ値の平均値に基づいて、前記クロマブロックに対応する線形モデルにおけるスケーリング係数を決定し、
前記スケーリング係数に基づいて、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおけるオフセットファクタを決定し、
前記スケーリング係数、前記オフセットファクタ、及び前記クロマブロックに対応するルマ再構成情報に基づいて、前記クロマブロックの予測情報を決定し、前記クロマブロックに対応する前記ルマ再構成情報は、前記クロマブロックに対応するルマ再構成ブロックのダウンサンプリング情報を有する、
ことを有し、
前記取得したルマ値から第1のルマセットと第2のルマセットとを前記取得することは、
前記プリセット数の前記プリセット位置の前記クロマサンプルに対応する前記ルマサンプルの前記ルマ値を昇順に並べ替えて第1のルマ値キューを取得し、該第1のルマ値キューの前半部分のルマ値を前記第1のルマセットにグループ化し、且つ、該第1のルマ値キューの後半部分のルマ値を前記第2のルマセットにグループ化する、又は
前記プリセット数の前記プリセット位置の前記クロマサンプルに対応する前記ルマサンプルの前記ルマ値を降順に並べ替えて第2のルマ値キューを取得し、該第2のルマ値キューの後半部分のルマ値を前記第1のルマセットにグループ化し、且つ、該第2のルマ値キューの前半部分のルマ値を前記第2のルマセットにグループ化する、
ことを有する、
方法。 - 指示情報を取得し、該指示情報に基づいて、前記クロマブロックに対応するイントラ予測モードを決定し、該イントラ予測モードは、線形モードLM、線形モード上LMA、及び線形モード左LMLのうちの少なくとも1つを有し、
前記クロマブロックに対応する前記イントラ予測モードに基づいて前記プリセット位置を決定する、
ことを更に有する請求項1に記載の方法。 - クロマブロックの隣接サンプルからプリセット位置のクロマサンプルのクロマ値を前記取得することは、
イントラ予測モードとプリセット位置との間の予め定められた対応関係と、前記クロマブロックに対応する前記イントラ予測モードとに基づいて、前記クロマブロックの前記隣接サンプルから前記プリセット位置の前記クロマサンプルの前記クロマ値を取得する、
ことを有する、請求項1又は2に記載の方法。 - 前記クロマブロックの上隣接サンプルの位置座標は、(0,-1)、(1,-1)、…、及び(X-1,-1)であり、前記クロマブロックの左隣接サンプルの位置座標は、(-1,0)、(-1,1)、…、及び(-1,Y-1)であり、Xは、前記クロマブロックの幅を表し、Yは、前記クロマブロックの高さを表し、
前記クロマブロックに対応するイントラ予測モードがクロスコンポーネント線形モードLMである場合、前記プリセット位置の前記クロマサンプルの位置座標は、(0,-1)、(X-1,-1)、(-1,-0)、及び(-1,Y-1)である、
請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法。 - 前記クロマブロックの前記上隣接サンプルの前記位置座標は、(0,-1)、(1,-1)、…、及び(X-1,-1)であり、Xは、前記クロマブロックの前記幅を表し、
前記クロマブロックに対応する前記イントラ予測モードがクロスコンポーネント線形モード上LMAである場合、前記プリセット位置の前記位置座標は、(0,-1)、(X/4,-1)、(X-1-X/4,-1)、及び(X-1,-1)であり、又は(0,-1)、(X/4,-1)、(3×X/4,-1)、及び(X-1,-1)である、
請求項4に記載の方法。 - 前記クロマブロックの前記左隣接サンプルの前記位置座標は、(-1,0)、(-1,1)、…、及び(-1,Y-1)であり、Yは、前記クロマブロックの前記高さを表し、
前記クロマブロックに対応する前記イントラ予測モードがクロスコンポーネント線形モード左LMLである場合、前記プリセット位置の前記位置座標は、(-1,0)、(-1,Y/4)、(-1,Y-1-Y/4)、及び(-1,Y-1)であり、又は(-1,0)、(-1,Y/4)、(-1,3×Y/4)、及び(-1,Y-1)である、
請求項4又は5に記載の方法。 - 前記第1のルマセット内の前記ルマ値の平均値、前記第2のルマセット内の前記ルマ値の平均値、前記第1のクロマセット内の前記クロマ値の平均値、及び前記第2のクロマセット内の前記クロマ値の平均値に基づいて、前記クロマブロックに対応する線形モデルにおけるスケーリング係数を前記決定することは、
α=(CLmean-CRmean)/(LLmean-LRmean)であることを有し、ここで、αは、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおける前記スケーリング係数であり、CLmeanは、前記第1のクロマセット内の前記クロマ値の前記平均値であり、CRmeanは、前記第2のクロマセット内の前記クロマ値の前記平均値であり、LLmeanは、前記第1のルマセット内の前記ルマ値の前記平均値であり、LRmeanは、前記第2のルマセット内の前記ルマ値の前記平均値である、
請求項1乃至6のいずれか一項に記載の方法。 - 前記スケーリング係数に基づいて、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおけるオフセットファクタを前記決定することは、
前記スケーリング係数、前記第1のクロマセット内の前記クロマ値の前記平均値、及び前記第1のルマセット内の前記ルマ値の前記平均値に基づいて、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおける前記オフセットファクタを決定する、
ことを有する、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の方法。 - 前記スケーリング係数、前記第1のクロマセット内の前記クロマ値の前記平均値、及び前記第1のルマセット内の前記ルマ値の前記平均値に基づいて、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおける前記オフセットファクタを前記決定することは、
β=CLmean-α*LLmeanであることを有し、ここで、αは、前記スケーリング係数であり、βは、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおける前記オフセットファクタであり、CLmeanは、前記第1のクロマセット内の前記クロマ値の前記平均値であり、LLmeanは、前記第1のルマセット内の前記ルマ値の前記平均値である、
請求項8に記載の方法。 - 前記スケーリング係数に基づいて、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおけるオフセットファクタを前記決定することは、
前記スケーリング係数、前記プリセット位置の前記クロマサンプルの前記クロマ値の平均値、及び前記クロマサンプルに対応する前記ルマサンプルの前記ルマ値の平均値に基づいて、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおける前記オフセットファクタを決定する、
ことを有する、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の方法。 - 前記スケーリング係数、前記プリセット位置の前記クロマサンプルの前記クロマ値の平均値、及び前記クロマサンプルに対応する前記ルマサンプルの前記ルマ値の平均値に基づいて、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおける前記オフセットファクタを前記決定することは、
β=Cmean-α*Lmeanであることを有し、ここで、αは、前記スケーリング係数であり、βは、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおける前記オフセットファクタであり、Cmeanは、前記プリセット位置の前記クロマサンプルの前記クロマ値の前記平均値であり、Lmeanは、前記プリセット位置の前記クロマサンプルに対応する前記ルマサンプルの前記ルマ値の前記平均値である、
請求項10に記載の方法。 - クロマブロック予測装置であって、
クロマブロックの隣接サンプルから、プリセット数のプリセット位置のクロマサンプルのクロマ値を取得し、且つ、前記クロマブロックに対応するルマブロックの隣接サンプルに基づいて、前記プリセット位置の前記クロマサンプルに対応するルマサンプルのルマ値を取得するように構成された取得モジュールであり、前記プリセット数は4である、取得モジュールと、
前記取得したルマ値から第1のルマセットと第2のルマセットとを取得し、且つ、前記第1のルマセット内のルマ値に関連するルマサンプルに対応するクロマサンプルのクロマ値を第1のクロマセットにグループ化し、前記第2のルマセット内のルマ値に関連するルマサンプルに対応するクロマサンプルのクロマ値を第2のクロマセットにグループ化するように構成された分類モジュールと、
前記第1のルマセット内の前記ルマ値の平均値、前記第2のルマセット内の前記ルマ値の平均値、前記第1のクロマセット内の前記クロマ値の平均値、及び前記第2のクロマセット内の前記クロマ値の平均値に基づいて、前記クロマブロックに対応する線形モデルにおけるスケーリング係数を決定し、前記スケーリング係数に基づいて、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおけるオフセットファクタを決定し、且つ、前記スケーリング係数、前記オフセットファクタ、及び前記クロマブロックに対応するルマ再構成情報に基づいて、前記クロマブロックの予測情報を決定するように構成された決定モジュールであり、前記クロマブロックに対応する前記ルマ再構成情報は、前記クロマブロックに対応するルマ再構成ブロックのダウンサンプリング情報を有する、決定モジュールと、
を有し、
前記分類モジュールは、
前記プリセット数の前記プリセット位置の前記クロマサンプルに対応する前記ルマサンプルの前記ルマ値を昇順に並べ替えて第1のルマ値キューを取得し、そして、該第1のルマ値キュー内のルマサンプルの数が偶数である場合、該第1のルマ値キューの前半部分のルマ値を前記第1のルマセットにグループ化し、且つ、該第1のルマ値キューの後半部分のルマ値を前記第2のルマセットにグループ化する、又は
前記プリセット数の前記プリセット位置の前記クロマサンプルに対応する前記ルマサンプルの前記ルマ値を降順に並べ替えて第2のルマ値キューを取得し、そして、該第2のルマ値キュー内のルマサンプルの数が偶数である場合、該第2のルマ値キューの後半部分のルマ値を前記第1のルマセットにグループ化し、且つ、該第2のルマ値キューの前半部分のルマ値を前記第2のルマセットにグループ化する、
ように構成される、
装置。 - 前記取得モジュールは更に、
指示情報を取得し、該指示情報に基づいて、前記クロマブロックに対応するイントラ予測モードを決定し、該イントラ予測モードは、線形モードLM、線形モード上LMA、及び線形モード左LMLのうちの少なくとも1つを有し、
前記クロマブロックに対応する前記イントラ予測モードに基づいて前記プリセット位置を決定する、
ように構成される、請求項12に記載の装置。 - 前記取得モジュールは更に、
イントラ予測モードとプリセット位置との間の予め定められた対応関係と、前記クロマブロックに対応する前記イントラ予測モードとに基づいて、前記クロマブロックの前記隣接サンプルから前記プリセット位置の前記クロマサンプルの前記クロマ値を取得する、
ように構成される、請求項12又は13に記載の装置。 - 前記クロマブロックの上隣接サンプルの位置座標は、(0,-1)、(1,-1)、…、及び(X-1,-1)であり、前記クロマブロックの左隣接サンプルの位置座標は、(-1,0)、(-1,1)、…、及び(-1,Y-1)であり、Xは、前記クロマブロックの幅を表し、Yは、前記クロマブロックの高さを表し、
前記クロマブロックに対応するイントラ予測モードがクロスコンポーネント線形モードLMである場合、前記プリセット位置の前記クロマサンプルの位置座標は、(0,-1)、(X-1,-1)、(-1,-0)、及び(-1,Y-1)である、
請求項12乃至14のいずれか一項に記載の装置。 - 前記クロマブロックの前記上隣接サンプルの前記位置座標は、(0,-1)、(1,-1)、…、及び(X-1,-1)であり、Xは、前記クロマブロックの前記幅を表し、
前記クロマブロックに対応する前記イントラ予測モードがクロスコンポーネント線形モード上LMAである場合、前記プリセット位置の前記位置座標は、(0,-1)、(X/4,-1)、(X-1-X/4,-1)、及び(X-1,-1)であり、又は(0,-1)、(X/4,-1)、(3×X/4,-1)、及び(X-1,-1)である、
請求項15に記載の装置。 - 前記クロマブロックの前記左隣接サンプルの前記位置座標は、(-1,0)、(-1,1)、…、及び(-1,Y-1)であり、Yは、前記クロマブロックの前記高さを表し、
前記クロマブロックに対応する前記イントラ予測モードがクロスコンポーネント線形モード左LMLである場合、前記プリセット位置の前記位置座標は、(-1,0)、(-1,Y/4)、(-1,Y-1-Y/4)、及び(-1,Y-1)であり、又は(-1,0)、(-1,Y/4)、(-1,3×Y/4)、及び(-1,Y-1)である、
請求項15又は16に記載の装置。 - 前記決定モジュールは、
α=(CLmean-CRmean)/(LLmean-LRmean)であり、ここで、αは、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおける前記スケーリング係数であり、CLmeanは、前記第1のクロマセット内の前記クロマ値の前記平均値であり、CRmeanは、前記第2のクロマセット内の前記クロマ値の前記平均値であり、LLmeanは、前記第1のルマセット内の前記ルマ値の前記平均値であり、LRmeanは、前記第2のルマセット内の前記ルマ値の前記平均値である、
ように構成される、請求項12乃至17のいずれか一項に記載の装置。 - 前記決定モジュールは、
前記スケーリング係数、前記第1のクロマセット内の前記クロマ値の前記平均値、及び前記第1のルマセット内の前記ルマ値の前記平均値に基づいて、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおける前記オフセットファクタを決定する、
ように構成される、請求項12乃至18のいずれか一項に記載の装置。 - 前記決定モジュールは、
β=CLmean-α*LLmeanであり、ここで、αは、前記スケーリング係数であり、βは、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおける前記オフセットファクタであり、CLmeanは、前記第1のクロマセット内の前記クロマ値の前記平均値であり、LLmeanは、前記第1のルマセット内の前記ルマ値の前記平均値である、
ように構成される、請求項19に記載の装置。 - 前記決定モジュールは、
前記スケーリング係数、前記プリセット位置の前記クロマサンプルの前記クロマ値の平均値、及び前記クロマサンプルに対応する前記ルマサンプルの前記ルマ値の平均値に基づいて、前記クロマブロックに対応する前記線形モデルにおける前記オフセットファクタを決定する、
ように構成される、請求項12乃至18のいずれか一項に記載の装置。 - クロマブロック予測装置であって、当該予測装置は、メモリ及びプロセッサを有し、前記メモリは、プロセッサ実行可能命令を格納するように構成され、
前記プロセッサは、請求項1乃至11のいずれか一項に記載のクロマブロック予測方法を実行するように構成されている、
クロマブロック予測装置。 - コンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、当該コンピュータ読み取り可能記憶媒体は命令を格納しており、当該コンピュータ読み取り可能記憶媒体がコンピューティング装置上で実行されるとき、前記コンピューティング装置が請求項1乃至11のいずれか一項に記載のクロマブロック予測方法を実行することが可能にされる、コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
- 命令を有するコンピュータプログラムであって、当該コンピュータプログラムがコンピューティング装置上で実行されるとき、前記コンピューティング装置が請求項1乃至11のいずれか一項に記載のクロマブロック予測方法を実行することが可能にされる、コンピュータプログラム。
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