JP7260711B2 - 映像コーディングシステムにおいてレジデュアルコーディング方法に対するフラグを使用する映像デコード方法及びその装置 - Google Patents

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Description

本文書は、映像コーディング技術に関し、より詳しくは、映像コーディングシステムにおいて現在スライス内の変換スキップブロックのレジデュアルコーディング方法に対するフラグをシグナリングし、シグナリングされた前記フラグに基づいてレジデュアル情報をコーディングする映像デコード方法及びその装置に関する。
最近、HD(High Definition)画像及びUHD(Ultra High Definition)画像のような高解像度、高品質の画像に対する需要が様々な分野で増加している。画像データが高解像度、高品質になるほど、既存の画像データに比べて相対的に送信される情報量またはビット量が増加するため、既存の有無線広帯域回線のような媒体を利用して画像データを送信し、または既存の格納媒体を利用して画像データを格納する場合、送信費用と格納費用が増加される。
それによって、高解像度、高品質画像の情報を効果的に送信または格納し、再生するために、高効率の画像圧縮技術が要求される。
本文書の技術的課題は、画像コーディング効率を上げる方法及び装置を提供することにある。
本文書の他の技術的課題は、レジデュアルコーディングの効率を上げる方法及び装置を提供することにある。
本文書のまた他の技術的課題は、レジデュアル情報をコーディングするにおいて、レジデュアル係数の符号を示すサインフラグのコンテキストモデルを前記レジデュアル係数の以前にコーディングされた周辺レジデュアル係数のサインフラグに基づいて導出してコーディングする方法及び装置を提供することにある。
本文書の一実施形態によれば、デコード装置により行われる映像デコード方法が提供される。前記方法は、現在スライスに対して変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを示すレジデュアルコーディングフラグを含む映像情報を受信するステップと、前記レジデュアルコーディングフラグに基づいて前記現在スライス内の現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを判断するステップと、前記判断の結果に基づいて前記現在ブロックに関するレジデュアル情報をパーシングして前記現在ブロックのレジデュアルサンプルを導出するステップと、前記レジデュアルサンプルに基づいて復元ピクチャを生成するステップとを含むことを特徴とする。
本文書の他の一実施形態によれば、映像デコードを行うデコード装置が提供される。前記デコード装置は、現在スライスに対して変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを示すレジデュアルコーディングフラグを含む映像情報を受信するエントロピーデコード部と、前記レジデュアルコーディングフラグに基づいて前記現在スライス内の現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを判断し、前記判断の結果に基づいて現在ブロックに関するレジデュアル情報をパーシングして前記現在ブロックのレジデュアルサンプルを導出するレジデュアル処理部と、前記レジデュアルサンプルに基づいて復元ピクチャを生成する加算部とを含むことを特徴とする。
本文書のまた他の一実施形態によれば、エンコード装置により行われるビデオエンコード方法を提供する。前記方法は、現在ブロックのレジデュアルサンプルを導出するステップと、現在スライス内の前記現在ブロックに対して変換スキップレジデュアルコーディング(transform skip residual coding)シンタックス構造が可用であるか否かを判断するステップと、前記判断の結果に基づいて前記現在ブロックの前記レジデュアルサンプルに関するレジデュアル情報をエンコードするステップと、前記現在スライスに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを示すレジデュアルコーディングフラグをエンコードするステップと、前記レジデュアルコーディングフラグ及び前記レジデュアル情報を含むビットストリームを生成するステップとを含むことを特徴とする。
本文書のまた他の実施形態によれば、ビデオエンコード装置を提供する。前記エンコード装置は、現在ブロックのレジデュアルサンプルを導出する減算部及び現在スライス内の前記現在ブロックに対して変換スキップレジデュアルコーディング(transform skip residual coding)シンタックス構造が可用であるか否かを判断し、前記判断の結果に基づいて前記現在ブロックの前記レジデュアルサンプルに関するレジデュアル情報をエンコードし、前記現在スライスに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを示すレジデュアルコーディングフラグをエンコードし、前記レジデュアルコーディングフラグ及び前記レジデュアル情報を含むビットストリームを生成するエントロピーエンコード部とを含むことを特徴とする。
本文書によれば、レジデュアルコーディングの効率を高めることができる。
本文書によれば、レジデュアル情報の無損失コーディング可否に基づいてレジデュアル情報のレジデュアルコーディング方法を決定でき、これにより、コーディング効率及び複雑度を減らすとともに、より良い効率のレジデュアルコーディング方法を選択してレジデュアルサンプルを導出し、全般的なレジデュアルコーディング効率を向上させることができる。
本文書によると、変換スキップブロックに関するレジデュアル情報がレギュラーレジデュアルコーディング方法によりコーディングされるか否かをレジデュアル情報の無損失コーディング可否に基づいて決定でき、これにより、レジデュアルコーディングのコーディング効率及び複雑度を減らすことができる。
本文書の実施形態が適用され得るビデオ/画像コーディングシステムの例を概略的に示す。 本文書の実施形態が適用され得るビデオ/画像エンコード装置の構成を概略的に説明する図である。 本文書の実施形態が適用され得るビデオ/画像デコード装置の構成を概略的に説明する図である。 シンタックスエレメント(syntax element)をエンコーディングするためのCABAC(context-adaptive binary arithmetic coding)を例示的に示す。 4×4ブロック内の変換係数等の例示を図示する図である。 本文書に係るエンコード装置による画像エンコード方法を概略的に示す。 本文書に係る画像エンコード方法を行うエンコード装置を概略的に示す。 本文書に係るデコード装置による画像デコード方法を概略的に示す。 本文書に係る画像デコード方法を行うデコード装置を概略的に示す。 本文書の実施形態が適用されるコンテンツストリーミングシステム構造図を例示的に示す。
本文書は、様々な変更を加えることができ、種々の実施形態を有することができ、特定実施形態を図面に例示し、詳細に説明しようとする。しかしながら、これは、本文書を特定実施形態に限定しようとするものではない。本明細書において常用する用語は、単に特定の実施形態を説明するために使用されたものであって、本文書の技術的思想を限定しようとする意図で使用されるものではない。単数の表現は、文脈上明白に異なるように意味しない限り、複数の表現を含む。本明細書において「含む」または「有する」などの用語は、明細書上に記載された特徴、数字、ステップ、動作、構成要素、部品、またはこれらを組み合わせたものが存在することを指定しようとするものであり、1つまたはそれ以上の他の特徴や数字、ステップ、動作、構成要素、部品、またはこれらを組み合わせたものなどの存在または付加可能性を予め排除しないことと理解されるべきである。
一方、本文書において説明される図面上の各構成は、互いに異なる特徴的な機能に関する説明の都合上、独立的に図示されたものであって、各構成が互いに別個のハードウェアや別個のソフトウェアで実現されるということを意味するものではない。例えば、各構成のうち、2つ以上の構成が結合されて1つの構成をなすことができ、1つの構成を複数の構成に分けることもできる。各構成が統合及び/又は分離された実施形態も本文書の本質から逸脱しない限り、本文書の権利範囲に含まれる。
以下、添付した図面を参照して、本文書の好ましい実施形態をより詳細に説明する。以下、図面上の同じ構成要素に対しては、同じ参照符号を使用し、同じ構成要素に対して重なった説明は省略されることができる。
図1は、本文書の実施形態が適用され得るビデオ/画像コーディングシステムの例を概略的に示す。
図1に示すように、ビデオ/画像コーディングシステムは、第1の装置(ソースデバイス)及び第2の装置(受信デバイス)を含むことができる。ソースデバイスは、エンコードされたビデオ(video)/画像(image)情報またはデータをファイルまたはストリーミング形態でデジタル格納媒体またはネットワークを介して受信デバイスに伝達することができる。
前記ソースデバイスは、ビデオソース、エンコード装置、送信部を備えることができる。前記受信デバイスは、受信部、デコード装置、及びレンダラーを備えることができる。前記エンコード装置は、ビデオ/画像エンコード装置と呼ばれることができ、前記デコード装置は、ビデオ/画像デコード装置と呼ばれることができる。送信機は、エンコード装置に含まれることができる。受信機は、デコード装置に含まれることができる。レンダラーは、ディスプレイ部を備えることができ、ディスプレイ部は、別個のデバイスまたは外部コンポーネントで構成されることもできる。
ビデオソースは、ビデオ/画像のキャプチャ、合成、または生成過程などを介してビデオ/画像を取得することができる。ビデオソースは、ビデオ/画像キャプチャデバイス及び/又はビデオ/画像生成デバイスを含むことができる。ビデオ/画像キャプチャデバイスは、例えば、1つ以上のカメラ、以前にキャプチャされたビデオ/画像を含むビデオ/画像アーカイブなどを備えることができる。ビデオ/画像生成デバイスは、例えば、コンピュータ、タブレット、及びスマートフォンなどを備えることができ、(電子的に)ビデオ/画像を生成することができる。例えば、コンピュータなどを介して仮想のビデオ/画像が生成されることができ、この場合、関連データが生成される過程にてビデオ/画像キャプチャ過程が代替されることができる。
エンコード装置は、入力ビデオ/画像をエンコードすることができる。エンコード装置は、圧縮及びコーディング効率のために、予測、変換、量子化など、一連の手順を実行することができる。エンコードされたデータ(エンコードされたビデオ/画像情報)は、ビットストリーム(bitstream)形態で出力されることができる。
送信部は、ビットストリーム形態で出力されたエンコードされたビデオ/画像情報またはデータをファイルまたはストリーミング形態でデジタル格納媒体またはネットワークを介して受信デバイスの受信部に伝達することができる。デジタル格納媒体は、USB、SD、CD、DVD、ブルーレイ、HDD、SSDなど、様々な格納媒体を含むことができる。送信部は、予め決められたファイルフォーマットを介してメディアファイルを生成するためのエレメントを含むことができ、放送/通信ネットワークを介しての送信のためのエレメントを含むことができる。受信部は、前記ビットストリームを受信/抽出してデコード装置に伝達することができる。
デコード装置は、エンコード装置の動作に対応する逆量子化、逆変換、予測など、一連の手順を実行してビデオ/画像をデコードすることができる。
レンダラーは、デコードされたビデオ/画像をレンダリングすることができる。レンダリングされたビデオ/画像は、ディスプレイ部を介してディスプレイされることができる。
この文書は、ビデオ/画像コーディングに関する。例えば、この文書において開示された方法/実施形態は、VVC(versatile video coding)標準、EVC(essential video coding)標準、AV1(AOMedia Video 1)標準、AVS2(2nd generation of audio video coding standard)、または次世代ビデオ/画像コーディング標準(例えば、H.267またはH.268等)に開示される方法に適用されることができる。
この文書では、ビデオ/画像コーディングに関する様々な実施形態を提示し、他の言及がない限り、前記実施形態は、互いに組み合わせられて実行されることもできる。
この文書においてビデオ(video)は、時間の流れによる一連の画像(image)の集合を意味し得る。ピクチャ(picture)は、一般に特定の時間帯の1つの画像を示す単位を意味し、サブピクチャ(subpicture)/スライス(slice)/タイル(tile)はコーディングにおいてピクチャの一部を構成する単位である。サブピクチャ/スライス/タイルは、1つ以上のCTU(coding tree unit)を含んでもよい。1つのピクチャは1つ以上のサブピクチャ/スライス/タイルで構成されてもよい。1つのピクチャは1つ以上のタイルのグループで構成されてもよい。1つのタイルグループは1つ以上のタイルを含んでもよい。ブリックはピクチャ内のタイル内のCTU行の長方形領域を示す(a brick may represent a rectangular region of CTU rows within a tile in a picture)。タイルは複数のブリックでパーティショニングされ、各ブリックは前記タイル内の1つ以上のCTU行で構成される(A tile may be partitioned into multiple bricks, each of which consisting of one or more CTU rows within the tile)。複数のブリックによりパーティショニングされていないタイルもブリックと呼ばれてもよい(A tile that is not partitioned into multiple bricks may be also referred to as a brick)。ブリックスキャンはピクチャをパーティショニングするCTUの特定の順次オーダリングを示し、前記CTUはブリック内においてCTUラスタスキャンで整列され、タイル内のブリックは前記タイルの前記ブリックのラスタスキャンで連続的に整列され、そして、ピクチャ内のタイルは前記ピクチャの前記タイルのラスタスキャンで連続整列される(A brick scan is a specific sequential ordering of CTUs partitioning a picture in which the CTUs are ordered consecutively in CTU raster scan in a brick, bricks within a tile are ordered consecutively in a raster scan of the bricks of the tile, and tiles in a picture are ordered consecutively in a raster scan of the tiles of the picture)。また、サブピクチャはサブピクチャ内の1つ以上のスライスの長方形領域を示す(a subpicture may represent a rectangular region of one or more slices within a picture)。すなわち、サブピクチャはピクチャの長方形領域を総括的にカバーする1つ以上のスライスを含む(a subpicture contains one or more slices that collectively cover a rectangular region of a picture)。タイルは特定タイル列及び特定タイル列以内のCTUの長方形領域である(A tile is a rectangular region of CTUs within a particular tile column and a particular tile row in a picture)。前記タイル列はCTUの長方形領域であり、前記長方形領域は前記ピクチャの高さと同じ高さを有し、幅はピクチャパラメータセット内のシンタックス要素により明示される(The tile column is a rectangular region of CTUs having a height equal to the height of the picture and a width specified by syntax elements in the picture parameter set)。前記タイル行はCTUの長方形領域であり、前記長方形領域はピクチャパラメータセット内のシンタックスエレメントにより明示される幅を有し、高さは前記ピクチャの高さと同一であり得る(The tile row is a rectangular region of CTUs having a height specified by syntax elements in the picture parameter set and a width equal to the width of the picture)。タイルスキャンはピクチャをパーティショニングするCTUの特定の順次オーダリングを示し、前記CTUはタイル内のCTUラスタスキャンで連続整列され、ピクチャ内のタイルは前記ピクチャの前記タイルのラスタスキャンで連続整列される(A tile scan is a specific sequential ordering of CTUs partitioning a picture in which the CTUs are ordered consecutively in CTU raster scan in a tile whereas tiles in a picture are ordered consecutively in a raster scan of the tiles of the picture)。スライスはピクチャの整数個のブリックを含み、前記整数個のブリックは1つのNALユニットに含まれる(A slice includes an integer number of bricks of a picture that maybe exclusively contained in a single NAL unit)。スライスは複数の完全なタイルで構成され、または、1つのタイルの完全なブリックの連続的なシーケンスであり得る(A slice may consists of either a number of complete tiles or only a consecutive sequence of complete bricks of one tile)。この文書では、タイルグループとスライスは混用されてもよい。例えば、本文書ではtile group/tile group headerはslice/slice headerと呼ばれてもよい。
ピクセル(pixel)またはペル(pel)は、1つのピクチャ(または、画像)を構成する最小の単位を意味することができる。また、ピクセルに対応する用語として「サンプル(sample)」が使用されることができる。サンプルは、一般的にピクセルまたはピクセルの値を示すことができ、ルマ(luma)成分のピクセル/ピクセル値のみを示すこともでき、クロマ(chroma)成分のピクセル/ピクセル値のみを示すこともできる。
ユニット(unit)は、画像処理の基本単位を示すことができる。ユニットは、ピクチャの特定領域及び当該領域に関連した情報のうち、少なくとも1つを含むことができる。1つのユニットは、1つのルマブロック及び2つのクロマ(例えば、cb、cr)ブロックを含むことができる。ユニットは、場合によって、ブロック(block)または領域(area)などの用語と混用して使用されることができる。一般的な場合、M×Nブロックは、M個の列とN個の行からなるサンプル(または、サンプルアレイ)、または変換係数(transform coefficient)の集合(または、アレイ)を含むことができる。
本明細書において「A又はB(A or B)」は「Aのみ」、「Bのみ」又は「AとBの両方」を意味し得る。言い換えると、本明細書において、「A又はB(A or B)」は「A及び/又はB(A and/or B)」と解され得る。例えば,本明細書において「A、B又はC(A,B or C)」は,「Aのみ」、「Bのみ」、「Cのみ」又は「A、B及びCの任意の全ての組み合わせ(any combination of A,B and C)」を意味し得る。
本明細書において使用されるスラッシュ(/)やコンマ(comma)は、「及び/又は(and/or)」を意味し得る。例えば、「A/B」は「A及び/又はB」を意味し得る。これにより、「A/B」は「Aのみ」、「Bのみ」、又は「AとBの両方」を意味し得る。例えば、「A、B、C」は「A、B又はC」を意味し得る。
本明細書において「少なくとも1つのA及びB(at least one of A and B)」は、「Aのみ」、「Bのみ」又は「AとBの両方」を意味し得る。また、本明細書において「少なくとも1つのA又はB(at least one of A or B)」や「少なくとも1つのA及び/又はB(at least one of A and/or B)」という表現は、「少なくとも1つのA及びB(at least one of A and B)」と同様に解釈され得る。
また、本明細書において「少なくとも1つのA、B及びC(at least one of A, B and C)」は、「Aのみ」、「Bのみ」、「Cのみ」又は「A、B及びCの任意の全ての組み合わせ(any combination of A, B and C)」を意味し得る。また、「少なくとも1つのA、B又はC(at least one of A, B or C)」や「少なくとも1つのA、B及び/又はC(at least one of A, B and/or C)」は「少なくとも1つのA、B及びC(at least one of A, B and C)」を意味し得る。
また、本明細書において用いられる括弧は「例えば(for example)」を意味し得る。具体的には、「予測(イントラ予測)」と表示されている場合、「予測」の一例として「イントラ予測」が提案されているものであり得る。言い換えると、本明細書の「予測」は「イントラ予測」に制限(limit)されず、「イントラ予測」が「予測」の一例として提案されるものであり得る。また、「予測(すなわち、イントラ予測)」と表示されている場合にも、「予測」の一例として、「イントラ予測」が提案されているものであり得る。
本明細書において1つの図面内で個別に説明される技術的特徴は、個別に実現されてもよく、同時に実現されてもよい。
以下の図面は,本明細書の具体的な一例を説明するために作成された。図面に記載された具体的な装置の名称や具体的な信号/メッセージ/フィールドの名称は例示的に提示するものであるので、本明細書の技術的特徴が以下の図面に用いられた具体的な名称に制限されない。
図2は、本文書の実施形態が適用され得るビデオ/画像エンコード装置の構成を概略的に説明する図である。以下、ビデオエンコード装置とは、画像エンコード装置を含むことができる。
図2に示すように、エンコード装置200は、画像分割部(image partitioner)210、予測部(predictor)220、レジデュアル処理部(residual processor)230、エントロピーエンコード部(entropy encoder)240、加算部(adder)250、フィルタリング部(filter)260、及びメモリ(memory)270を備えて構成されることができる。予測部220は、インター予測部221及びイントラ予測部222を備えることができる。レジデュアル処理部230は、変換部(transformer)232、量子化部(quantizer)233、逆量子化部(dequantizer)234、逆変換部(inverse transformer)235を備えることができる。レジデュアル処理部230は、減算部(subtractor)231をさらに備えることができる。加算部250は、復元部(reconstructor)または復元ブロック生成部(recontructged block generator)と呼ばれることができる。前述した画像分割部210、予測部220、レジデュアル処理部230、エントロピーエンコード部240、加算部250、及びフィルタリング部260は、実施形態によって1つ以上のハードウェアコンポーネント(例えば、エンコーダチップセットまたはプロセッサ)により構成されることができる。また、メモリ270は、DPB(decoded picture buffer)を含むことができ、デジタル格納媒体により構成されることもできる。前記ハードウェアコンポーネントは、メモリ270を内/外部コンポーネントとしてさらに備えることもできる。
画像分割部210は、エンコード装置200に入力された入力画像(または、ピクチャ、フレーム)を1つ以上の処理ユニット(processing unit)に分割することができる。一例として、前記処理ユニットは、コーディングユニット(coding unit、CU)と呼ばれることができる。この場合、コーディングユニットは、コーディングツリーユニット(coding tree unit、CTU)または最大コーディングユニット(largest coding unit、LCU)からQTBTTT(Quad-tree binary-tree ternary-tree)構造によって再帰的に(recursively)分割されることができる。例えば、1つのコーディングユニットは、クアッドツリー構造、バイナリツリー構造、及び/又はターナリ構造に基づいて下位(deeper)デプスの複数のコーディングユニットに分割されることができる。この場合、例えば、クアッドツリー構造が先に適用され、バイナリツリー構造及び/又はターナリ構造が後ほど適用されることができる。または、バイナリツリー構造が先に適用されることもできる。それ以上分割されない最終コーディングユニットに基づいて本文書に係るコーディング手順が実行されることができる。この場合、画像特性に応じるコーディング効率などに基づいて、最大コーディングユニットが直ちに最終コーディングユニットとして使用されることができ、または、必要に応じてコーディングユニットは、再帰的に(recursively)、より下位デプスのコーディングユニットに分割されて、最適のサイズのコーディングユニットが最終コーディングユニットとして使用されることができる。ここで、コーディング手順とは、後述する予測、変換、及び復元などの手順を含むことができる。他の例として、前記処理ユニットは、予測ユニット(PU:Prediction Unit)または変換ユニット(TU:Transform Unit)をさらに備えることができる。この場合、前記予測ユニット及び前記変換ユニットは、各々前述した最終コーディングユニットから分割またはパーティショニングされることができる。前記予測ユニットは、サンプル予測の単位であり、前記変換ユニットは、変換係数を誘導する単位及び/又は変換係数からレジデュアル信号(residual signal)を誘導する単位である。
ユニットは、場合によって、ブロック(block)または領域(area)などの用語と混用して使用されることができる。一般的な場合、M×Nブロックは、M個の列とN個の行からなるサンプルまたは変換係数(transform coefficient)の集合を示すことができる。サンプルは、一般的にピクセルまたはピクセルの値を示すことができ、輝度(luma)成分のピクセル/ピクセル値のみを示すことができ、彩度(chroma)成分のピクセル/ピクセル値のみを示すこともできる。サンプルは、1つのピクチャ(または、画像)をピクセル(pixel)またはペル(pel)に対応する用語として使用することができる。
エンコード装置200は、入力画像信号(原本ブロック、原本サンプルアレイ)から、インター予測部221またはイントラ予測部222から出力された予測信号(予測されたブロック、予測サンプルアレイ)を減算してレジデュアル信号(residual signal、残余ブロック、残余サンプルアレイ)を生成することができ、生成されたレジデュアル信号は、変換部232に送信される。この場合、図示されたように、エンコーダ200内において入力画像信号(原本ブロック、原本サンプルアレイ)から予測信号(予測ブロック、予測サンプルアレイ)を減算するユニットは、減算部231と呼ばれることができる。予測部は、処理対象ブロック(以下、現在ブロックという)に対する予測を実行し、前記現在ブロックに対する予測サンプルを含む予測されたブロック(predicted block)を生成することができる。予測部は、現在ブロックまたはCU単位でイントラ予測が適用されるか、またはインター予測が適用されるかを決定することができる。予測部は、各予測モードについての説明で後述するように、予測モード情報など、予測に関する様々な情報を生成してエントロピーエンコード部240に伝達することができる。予測に関する情報は、エントロピーエンコード部240でエンコードされてビットストリーム形態で出力されることができる。
イントラ予測部222は、現在ピクチャ内のサンプルを参照して現在ブロックを予測することができる。前記参照されるサンプルは、予測モードによって前記現在ブロックの周辺(neighbor)に位置することができ、または、離れて位置することもできる。イントラ予測において予測モードは、複数の非方向性モードと複数の方向性モードとを含むことができる。非方向性モードは、例えば、DCモード及びプラナーモード(Planar Mode)を含むことができる。方向性モードは、予測方向の細かい程度によって、例えば、33個の方向性予測モードまたは65個の方向性予測モードを含むことができる。ただし、これは、例示に過ぎず、設定によってそれ以上またはそれ以下の個数の方向性予測モードが使用されることができる。イントラ予測部222は、隣接ブロックに適用された予測モードを用いて、現在ブロックに適用される予測モードを決定することもできる。
インター予測部221は、参照ピクチャ上で動きベクトルにより特定される参照ブロック(参照サンプルアレイ)に基づいて、現在ブロックに対する予測されたブロックを誘導することができる。このとき、インター予測モードで送信される動き情報の量を減らすために、隣接ブロックと現在ブロックとの間の動き情報の相関性に基づいて動き情報をブロック、サブブロック、またはサンプル単位で予測することができる。前記動き情報は、動きベクトル及び参照ピクチャインデックスを含むことができる。前記動き情報は、インター予測方向(L0予測、L1予測、Bi予測等)情報をさらに含むことができる。インター予測の場合に、隣接ブロックは、現在ピクチャ内に存在する空間的隣接ブロック(spatial neighboring block)と参照ピクチャに存在する時間的隣接ブロック(temporal neighboring block)とを含むことができる。前記参照ブロックを含む参照ピクチャと前記時間的隣接ブロックを含む参照ピクチャとは同じであってもよく、異なってもよい。前記時間的隣接ブロックは、同一位置参照ブロック(collocated reference block)、同一位置CU(colCU)などの名称で呼ばれることができ、前記時間的隣接ブロックを含む参照ピクチャは、同一位置ピクチャ(collocated picture、colPic)と呼ばれることもできる。例えば、インター予測部221は、隣接ブロックに基づいて動き情報候補リストを構成し、前記現在ブロックの動きベクトル及び/又は参照ピクチャインデックスを導出するためにどのような候補が使用されるかを指示する情報を生成することができる。様々な予測モードに基づいてインター予測が実行されることができ、例えば、スキップモードとマージモードの場合に、インター予測部221は、隣接ブロックの動き情報を現在ブロックの動き情報として利用することができる。スキップモードの場合、マージモードとは異なってレジデュアル信号が送信されないことがある。動き情報予測(motion vector prediction、MVP)モードの場合、隣接ブロックの動きベクトルを動きベクトル予測子(Motion Vector Predictor)として利用し、動きベクトル差分(motion vector difference)をシグナリングすることによって現在ブロックの動きベクトルを指示することができる。
予測部220は、後述する様々な予測方法に基づいて予測信号を生成することができる。例えば、予測部は、1つのブロックに対する予測のために、イントラ予測またはインター予測を適用することができるだけでなく、イントラ予測とインター予測とを同時に適用することができる。これは、combined inter and intra prediction(CIIP)と呼ばれることができる。また、予測部は、ブロックに対する予測のために、イントラブロックコピー(intra block copy、IBC)予測モードに基づくこともでき、または、パレットモード(palette mode)に基づくこともできる。前記IBC予測モードまたはパレットモードは、例えば、SCC(screen content coding)などのように、ゲームなどのコンテンツ画像/動画像コーディングのために使用されることができる。IBCは、基本的に現在ピクチャ内で予測を実行するが、現在ピクチャ内で参照ブロックを導出する点においてインター予測と類似して実行されることができる。すなわち、IBCは、本文書において説明されるインター予測技法のうち、少なくとも1つを利用することができる。パレットモードは、イントラコーディングまたはイントラ予測の一例と見ることができる。パレットモードが適用される場合、パレットテーブル及びパレットインデックスに関する情報に基づいてピクチャ内のサンプル値をシグナリングすることができる。
前記予測部(インター予測部221及び/又は前記イントラ予測部222を含む)を介して生成された予測信号は、復元信号を生成するために用いられ、またはレジデュアル信号を生成するために用いられることができる。変換部232は、レジデュアル信号に変換技法を適用して変換係数(transform coefficients)を生成することができる。例えば、変換技法は、DCT(Discrete Cosine Transform)、DST(Discrete Sine Transform)、KLT(Karhunen-Loeve Transform)、GBT(Graph-Based Transform)、またはCNT(Conditionally Non-linear Transform)のうち、少なくとも1つを含むことができる。ここで、GBTは、ピクセル間の関係情報をグラフで表現するとするとき、このグラフから得られた変換を意味する。CNTは、以前に復元された全てのピクセル(all previously reconstructed pixel)を用いて予測信号を生成し、それに基づいて取得される変換を意味する。また、変換過程は、正方形の同じサイズを有するピクセルブロックに適用されることもでき、正方形でない、可変サイズのブロックにも適用されることもできる。
量子化部233は、変換係数を量子化してエントロピーエンコード部240に送信され、エントロピーエンコード部240は、量子化された信号(量子化された変換係数に関する情報)をエンコードしてビットストリームとして出力することができる。前記量子化された変換係数に関する情報は、レジデュアル情報と呼ばれることができる。量子化部233は、係数スキャン順序(scan order)に基づいてブロック形態の量子化された変換係数を1次元ベクトル形態で再整列することができ、前記1次元ベクトル形態の量子化された変換係数に基づいて前記量子化された変換係数に関する情報を生成することもできる。エントロピーエンコード部240は、例えば、指数ゴロム(exponential Golomb)、CAVLC(context-adaptive variable length coding)、CABAC(context-adaptive binary arithmetic coding)などのような様々なエンコード方法を実行することができる。エントロピーエンコード部240は、量子化された変換係数の他に、ビデオ/イメージ復元に必要な情報(例えば、シンタックス要素(syntax elements)の値等)を共に、または別にエンコードすることもできる。エンコードされた情報(例えば、エンコードされたビデオ/画像情報)は、ビットストリーム形態でNAL(network abstraction layer)ユニット単位で送信または格納されることができる。前記ビデオ/画像情報は、アダプテーションパラメータセット(APS)、ピクチャパラメータセット(PPS)、シーケンスパラメータセット(SPS)、またはビデオパラメータセット(VPS)など、様々なパラメータセットに関する情報をさらに含むことができる。また、前記ビデオ/画像情報は、一般制限情報(general constraint information)をさらに含むことができる。本文書においてエンコード装置からデコード装置に伝達/シグナリングされる情報及び/又はシンタックス要素は、ビデオ/画像情報に含まれることができる。前記ビデオ/画像情報は、前述したエンコード手順を介してエンコードされて前記ビットストリームに含まれることができる。前記ビットストリームは、ネットワークを介して送信されることができ、またはデジタル格納媒体に格納されることができる。ここで、ネットワークは、放送網及び/又は通信網などを含むことができ、デジタル格納媒体は、USB、SD、CD、DVD、ブルーレイ、HDD、SSDなど、様々な格納媒体を含むことができる。エントロピーエンコード部240から出力された信号は、送信する送信部(図示せず)及び/又は格納する格納部(図示せず)がエンコード装置200の内/外部エレメントとして構成されることができ、または送信部は、エントロピーエンコード部240に含まれることもできる。
量子化部233から出力された量子化された変換係数は、予測信号を生成するために用いられることができる。例えば、量子化された変換係数に逆量子化部234及び逆変換部235を介して逆量子化及び逆変換を適用することによってレジデュアル信号(レジデュアルブロックまたはレジデュアルサンプル)を復元することができる。加算部250は、復元されたレジデュアル信号をインター予測部221またはイントラ予測部222から出力された予測信号に加えることによって復元(reconstructed)信号(復元ピクチャ、復元ブロック、復元サンプルアレイ)が生成され得る。スキップモードが適用された場合のように、処理対象ブロックに対するレジデュアルがない場合、予測されたブロックが復元ブロックとして使用されることができる。加算部250は、復元部または復元ブロック生成部と呼ばれることができる。生成された復元信号は、現在ピクチャ内の次の処理対象ブロックのイントラ予測のために使用されることができ、後述するように、フィルタリングを経て次のピクチャのインター予測のために使用されることもできる。
一方、ピクチャエンコード及び/又は復元過程でLMCS(luma mapping with chroma scaling)が適用されることもできる。
フィルタリング部260は、復元信号にフィルタリングを適用して主観的/客観的画質を向上させることができる。例えば、フィルタリング部260は、復元ピクチャに様々なフィルタリング方法を適用して修正された(modified)復元ピクチャを生成することができ、前記修正された復元ピクチャをメモリ270、具体的に、メモリ270のDPBに格納することができる。前記様々なフィルタリング方法は、例えば、デブロッキングフィルタリング、サンプル適応的オフセット(sample adaptive offset)、適応的ループフィルタ(adaptive loop filter)、両方向フィルタ(bilateral filter)などを含むことができる。フィルタリング部260は、各フィルタリング方法についての説明で後述するように、フィルタリングに関する様々な情報を生成してエントロピーエンコード部240に伝達することができる。フィルタリングに関する情報は、エントロピーエンコード部240でエンコードされてビットストリーム形態で出力されることができる。
メモリ270に送信された修正された復元ピクチャは、インター予測部221で参照ピクチャとして使用されることができる。エンコード装置は、これを介してインター予測が適用される場合、エンコード装置200とデコード装置300での予測ミスマッチを避けることができ、符号化効率も向上させることができる。
メモリ270DPBは、修正された復元ピクチャをインター予測部221での参照ピクチャとして使用するために格納することができる。メモリ270は、現在ピクチャ内の動き情報が導出された(または、エンコードされた)ブロックの動き情報及び/又は既に復元されたピクチャ内のブロックの動き情報を格納することができる。前記格納された動き情報は、空間的隣接ブロックの動き情報または時間的隣接ブロックの動き情報として活用するために、インター予測部221に伝達することができる。メモリ270は、現在ピクチャ内の復元されたブロックの復元サンプルを格納することができ、イントラ予測部222に伝達することができる。
図3は、本文書の実施形態が適用され得るビデオ/画像デコード装置の構成を概略的に説明する図である。
図3に示すように、デコード装置300は、エントロピーデコード部(entropy decoder)310、レジデュアル処理部(residual processor)320、予測部(predictor)330、加算部(adder)340、フィルタリング部(filter)350、及びメモリ(memory)360を備えて構成されることができる。予測部330は、インター予測部331及びイントラ予測部332を備えることができる。レジデュアル処理部320は、逆量子化部(dequantizer)321及び逆変換部(inverse transformer)322を備えることができる。前述したエントロピーデコード部310、レジデュアル処理部320、予測部330、加算部340、及びフィルタリング部350は、実施形態によって1つのハードウェアコンポーネント(例えば、デコーダチップセットまたはプロセッサ)により構成されることができる。また、メモリ360は、DPB(decoded picture buffer)を備えることができ、デジタル格納媒体により構成されることもできる。前記ハードウェアコンポーネントは、メモリ360を内/外部コンポーネントとしてさらに備えることもできる。
ビデオ/画像情報を含むビットストリームが入力されると、デコード装置300は、図2のエンコード装置でビデオ/画像情報が処理されたプロセスに対応して画像を復元することができる。例えば、デコード装置300は、前記ビットストリームから取得したブロック分割関連情報に基づいてユニット/ブロックを導出できる。デコード装置300は、エンコード装置で適用された処理ユニットを用いてデコードを実行することができる。したがって、デコードの処理ユニットは、例えば、コーディングユニットであり、コーディングユニットは、コーディングツリーユニットまたは最大コーディングユニットからクアッドツリー構造、バイナリツリー構造、及び/又はターナリツリー構造にしたがって分割されることができる。コーディングユニットから1つ以上の変換ユニットが導出されることができる。そして、デコード装置300を介してデコード及び出力された復元画像信号は、再生装置を介して再生されることができる。
デコード装置300は、図2のエンコード装置から出力された信号をビットストリーム形態で受信することができ、受信された信号は、エントロピーデコード部310を介してデコードされることができる。例えば、エントロピーデコード部310は、前記ビットストリームをパーシングして画像復元(または、ピクチャ復元)に必要な情報(例えば、ビデオ/画像情報)を導出できる。前記ビデオ/画像情報は、アダプテーションパラメータセット(APS)、ピクチャパラメータセット(PPS)、シーケンスパラメータセット(SPS)、またはビデオパラメータセット(VPS)など、様々なパラメータセットに関する情報をさらに含むことができる。また、前記ビデオ/画像情報は、一般制限情報(general constraint information)をさらに含むことができる。デコード装置は、前記パラメータセットに関する情報及び/又は前記一般制限情報に基づいてさらにピクチャをデコードすることができる。本文書において後述されるシグナリング/受信される情報及び/又はシンタックス要素は、前記デコード手順を介してデコードされて前記ビットストリームから取得されることができる。例えば、エントロピーデコード部310は、指数ゴロム符号化、CAVLCまたはCABAC等のコーディング方法を基にビットストリーム内の情報をデコードし、画像復元に必要なシンタックスエレメントの値、レジデュアルに関する変換係数の量子化された値などを出力することができる。より詳細に、CABACエントロピーデコード方法は、ビットストリームで各構文要素に該当するビンを受信し、デコード対象構文要素情報と周辺及びデコード対象ブロックのデコード情報、または以前ステップでデコードされたシンボル/ビンの情報を利用して文脈(context)モデルを決定し、決定された文脈モデルによってビン(bin)の発生確率を予測し、ビンの算術デコード(arithmetic decoding)を実行して各構文要素の値に該当するシンボルを生成することができる。このとき、CABACエントロピーデコード方法は、文脈モデル決定後、次のシンボル/ビンの文脈モデルのためにデコードされたシンボル/ビンの情報を利用して文脈モデルをアップデートすることができる。エントロピーデコード部310でデコードされた情報のうち、予測に関する情報は、予測部(インター予測部332及びイントラ予測部331)に提供され、エントロピーデコード部310でエントロピーデコードが実行されたレジデュアル値、すなわち、量子化された変換係数及び関連パラメータ情報は、レジデュアル処理部320に入力されることができる。レジデュアル処理部320は、レジデュアル信号(レジデュアルブロック、レジデュアルサンプル、レジデュアルサンプルアレイ)を導出できる。また、エントロピーデコード部310でデコードされた情報のうち、フィルタリングに関する情報は、フィルタリング部350に提供されることができる。一方、エンコード装置から出力された信号を受信する受信部(図示せず)がデコード装置300の内/外部エレメントとしてさらに構成されることができ、または、受信部は、エントロピーデコード部310の構成要素である。一方、本文書に係るデコード装置は、ビデオ/画像/ピクチャデコード装置と呼ばれることができ、前記デコード装置は、情報デコーダ(ビデオ/画像/ピクチャ情報デコーダ)及びサンプルデコーダ(ビデオ/画像/ピクチャサンプルデコーダ)に区分することもできる。前記情報デコーダは、前記エントロピーデコード部310を備えることができ、前記サンプルデコーダは、前記逆量子化部321、逆変換部322、加算部340、フィルタリング部350、メモリ360、インター予測部332、及びイントラ予測部331のうち、少なくとも1つを備えることができる。
逆量子化部321では、量子化された変換係数を逆量子化して変換係数を出力することができる。逆量子化部321は、量子化された変換係数を2次元のブロック形態で再整列することができる。この場合、前記再整列は、エンコード装置で実行された係数スキャン順序に基づいて再整列を実行することができる。逆量子化部321は、量子化パラメータ(例えば、量子化ステップサイズ情報)を利用して量子化された変換係数に対する逆量子化を実行し、変換係数(transform coefficient)を取得することができる。
逆変換部322では、変換係数を逆変換してレジデュアル信号(レジデュアルブロック、レジデュアルサンプルアレイ)を取得するようになる。
予測部は、現在ブロックに対する予測を実行し、前記現在ブロックに対する予測サンプルを含む予測されたブロック(predicted block)を生成することができる。予測部は、エントロピーデコード部310から出力された前記予測に関する情報に基づいて、前記現在ブロックにイントラ予測が適用されるか、またはインター予測が適用されるかを決定することができ、具体的なイントラ/インター予測モードを決定することができる。
予測部320は、後述する様々な予測方法に基づいて予測信号を生成することができる。例えば、予測部は、1つのブロックに対する予測のために、イントラ予測またはインター予測を適用することができるだけでなく、イントラ予測とインター予測とを同時に適用することができる。これは、combined inter and intra prediction(CIIP)と呼ばれることができる。また、予測部は、ブロックに対する予測のために、イントラブロックコピー(intra block copy、IBC)予測モードに基づくこともでき、またはパレットモード(palette mode)に基づくこともできる。前記IBC予測モードまたはパレットモードは、例えば、SCC(screen content coding)などのように、ゲームなどのコンテンツ画像/動画コーディングのために使用されることができる。IBCは、基本的に現在ピクチャ内で予測を実行するが、現在ピクチャ内で参照ブロックを導出する点においてインター予測と類似して実行されることができる。すなわち、IBCは、本文書において説明されるインター予測技法のうち、少なくとも1つを利用することができる。パレットモードは、イントラコーディングまたはイントラ予測の一例と見ることができる。パレットモードが適用される場合、パレットテーブル及びパレットインデックスに関する情報が前記ビデオ/画像情報に含まれてシグナリングされることができる。
イントラ予測部331は、現在ピクチャ内のサンプルを参照して現在ブロックを予測することができる。前記参照されるサンプルは、予測モードによって前記現在ブロックの周辺(neighbor)に位置することができ、または離れて位置することもできる。イントラ予測において予測モードは、複数の非方向性モードと複数の方向性モードとを含むことができる。イントラ予測部331は、隣接ブロックに適用された予測モードを用いて、現在ブロックに適用される予測モードを決定することもできる。
インター予測部332は、参照ピクチャ上で動きベクトルにより特定される参照ブロック(参照サンプルアレイ)に基づいて、現在ブロックに対する予測されたブロックを誘導することができる。このとき、インター予測モードから送信される動き情報の量を減らすために、隣接ブロックと現在ブロックとの間の動き情報の相関性に基づいて動き情報をブロック、サブブロック、またはサンプル単位で予測することができる。前記動き情報は、動きベクトル及び参照ピクチャインデックスを含むことができる。前記動き情報は、インター予測方向(L0予測、L1予測、Bi予測等)情報をさらに含むことができる。インター予測の場合に、隣接ブロックは、現在ピクチャ内に存在する空間的隣接ブロック(spatial neighboring block)と参照ピクチャに存在する時間的隣接ブロック(temporal neighboring block)とを含むことができる。例えば、インター予測部332は、隣接ブロックに基づいて動き情報候補リストを構成し、受信した候補選択情報に基づいて前記現在ブロックの動きベクトル及び/又は参照ピクチャインデックスを導出できる。様々な予測モードに基づいてインター予測が実行されることができ、前記予測に関する情報は、前記現在ブロックに対するインター予測のモードを指示する情報を含むことができる。
加算部340は、取得されたレジデュアル信号を予測部(インター予測部332及び/又はイントラ予測部331を含む)から出力された予測信号(予測されたブロック、予測サンプルアレイ)に加えることにより復元信号(復元ピクチャ、復元ブロック、復元サンプルアレイ)を生成することができる。スキップモードが適用された場合のように、処理対象ブロックに対するレジデュアルがない場合、予測されたブロックが復元ブロックとして使用されることができる。
加算部340は、復元部または復元ブロック生成部と呼ばれることができる。生成された復元信号は、現在ピクチャ内の次の処理対象ブロックのイントラ予測のために使用されることができ、後述するように、フィルタリングを経て出力されることができ、または次のピクチャのインター予測のために使用されることもできる。
一方、ピクチャデコード過程でLMCS(luma mapping with chroma scaling)が適用されることもできる。
フィルタリング部350は、復元信号にフィルタリングを適用して主観的/客観的画質を向上させることができる。例えば、フィルタリング部350は、復元ピクチャに様々なフィルタリング方法を適用して修正された(modified)復元ピクチャを生成することができ、前記修正された復元ピクチャをメモリ360、具体的に、メモリ360のDPBに送信することができる。前記様々なフィルタリング方法は、例えば、デブロッキングフィルタリング、サンプル適応的オフセット(sample adaptive offset)、適応的ループフィルタ(adaptive loop filter)、両方向フィルタ(bilateral filter)などを含むことができる。
メモリ360のDPBに格納された(修正された)復元ピクチャは、インター予測部332で参照ピクチャとして使用されることができる。メモリ360は、現在ピクチャ内の動き情報が導出された(または、デコードされた)ブロックの動き情報及び/又は既に復元されたピクチャ内のブロックの動き情報を格納することができる。前記格納された動き情報は、空間的隣接ブロックの動き情報または時間的隣接ブロックの動き情報として活用するために、インター予測部260に伝達することができる。メモリ360は、現在ピクチャ内の復元されたブロックの復元サンプルを格納することができ、イントラ予測部331に伝達することができる。
本明細書において、エンコード装置200のフィルタリング部260、インター予測部221、及びイントラ予測部222で説明された実施形態は、各々デコード装置300のフィルタリング部350、インター予測部332、及びイントラ予測部331にも同一または対応するように適用されることができる。
本文書において量子化/逆量子化及び/又は変換/逆変換のうち、少なくとも1つは省略されることができる。前記量子化/逆量子化が省略される場合、前記量子化された変換係数は、変換係数と呼ばれることができる。前記変換/逆変換が省略される場合、前記変換係数は、係数またはレジデュアル係数と呼ばれることができ、または、表現の統一性のために、変換係数と依然と呼ばれることもできる。
本文書において量子化された変換係数及び変換係数は、各々変換係数及びスケーリングされた(scaled)変換係数と称されることができる。この場合、レジデュアル情報は、変換係数(等)に関する情報を含むことができ、前記変換係数(等)に関する情報は、レジデュアルコーディングシンタックスを介してシグナリングされることができる。前記レジデュアル情報(または、前記変換係数(等)に関する情報)に基づいて変換係数が導出され得るし、前記変換係数に対する逆変換(スケーリング)を介してスケーリングされた変換係数が導出され得る。前記スケーリングされた変換係数に対する逆変換(変換)に基づいてレジデュアルサンプルが導出され得る。これは、本文書の他の部分でも同様に適用/表現されることができる。
前述のようにエンコード装置は、例えば、指数ゴロム(exponential Golomb)、CAVLC(context-adaptive variable length coding)、CABAC(context-adaptive binary arithmetic coding)などの多様なエンコード方法を行う。また、デコード装置は、指数ゴロム符号化、CAVLC又はCABACなどのコーディング方法に基づいてビットストリーム内の情報をデコードし、映像復元に必要なシンタックスエレメントの値、レジデュアルに関する変換係数の量子化された値を出力する。
例えば、上述したコーディング方法等は、後述する内容のように行われることができる。
図4は、シンタックスエレメント(syntax element)をエンコーディングするためのCABAC(context-adaptive binary arithmetic coding)を例示的に示す。例えば、CABACの符号化過程は、エンコーディング装置は入力信号が二進値でないシンタックスエレメントである場合には、前記入力信号の値を二進化(binarization)して、入力信号を二進値に変換することができる。また、前記入力信号が既に二進値である場合(すなわち、前記入力信号の値が二進値である場合)には、二進化が行われず、バイパス(bypass)されることができる。ここで、二進値を構成するそれぞれの二進数0または1をビン(bin)ということができる。例えば、二進化された後の二進ストリングが110である場合、1、1、0の各々を1つのビンという。1つのシンタックスエレメントに対する前記ビン(等)は、前記シンタックスエレメントの値を表すことができる。
その後、前記シンタックスエレメントの二進化されたビン等は、正規(regular)符号化エンジンまたはバイパス符号化エンジンとして入力されることができる。エンコーディング装置の正規符号化エンジンは、当該ビンに対して確率値を反映する文脈モデル(context model)を割り当てることができ、割り当てられた文脈モデルに基づいて当該ビンをエンコーディングすることができる。エンコーディング装置の前記正規符号化エンジンは、各ビンに対するエンコーディングを行った後に、当該ビンに対する文脈モデルを更新できる。上述した内容のようにエンコーディングされるビンは、文脈符号化ビン(context-coded bin)と表すことができる。
一方、前記シンタックスエレメントの二進化されたビン等が前記バイパス符号化エンジンに入力される場合には、次のようにコーディングされることができる。例えば、エンコーディング装置のバイパス符号化エンジンは、入力されたビンに対して確率を推定する手順と、符号化後に前記ビンに適用した確率モデルを更新する手順とを省略する。バイパスエンコーディングが適用される場合、エンコーディング装置は、文脈モデルを割り当てる代わりに、均一な確率分布を適用して、入力されるビンをエンコーディングすることができ、これを通じてエンコーディング速度を向上させることができる。上述した内容のようにエンコーディングされるビンは、バイパスビン(bypass bin)と表すことができる。
エントロピーデコーディングは、上述したエントロピーエンコーディングと同じ過程を逆順に行う過程を表すことができる。
例えば、シンタックスエレメントが文脈モデルに基づいてデコーディングされる場合、デコーディング装置は、ビットストリームを介して前記シンタックスエレメントに該当するビンを受信でき、前記シンタックスエレメントとデコーディング対象ブロックまたは周辺ブロックのデコーディング情報或いは以前ステップでデコーディングされたシンボル/ビンの情報を利用して文脈モデル(context model)を決定でき、決定された文脈モデルによって前記受信されたビン(bin)の発生確率を予測し、ビンの算術デコーディング(arithmetic decoding)を行って前記シンタックスエレメントの値を導出できる。その後、前記決定された文脈モデルに次にデコーディングされるビンの文脈モデルがアップデートされ得る。
また、例えば、シンタックスエレメントがバイパスデコーディングされる場合、デコーディング装置は、ビットストリームを介して前記シンタックスエレメントに該当するビンを受信でき、均一な確率分布を適用して、入力されるビンをデコーディングすることができる。この場合、デコーディング装置は、シンタックスエレメントの文脈モデルを導出する手順と、デコーディング以後に前記ビンに適用した文脈モデルを更新する手順とは省略されることができる。
上述したように、レジデュアルサンプル等は、変換、量子化過程を経て量子化された変換係数等に導出されることができる。量子化された変換係数等は、変換係数等とも呼ばれることができる。この場合、ブロック内の変換係数等は、レジデュアル情報の形態にシグナリングされることができる。前記レジデュアル情報は、レジデュアルコーディングシンタックスを含むことができる。すなわち、エンコーディング装置は、レジデュアル情報としてレジデュアルコーディングシンタックスを構成し、これをエンコーディングしてビットストリーム形態に出力することができ、デコーディング装置は、ビットストリームからレジデュアルコーディングシンタックスをデコーディングしてレジデュアル(量子化された)変換係数等を導出できる。前記レジデュアルコーディングシンタックスは、後述するように、当該ブロックに対して変換が適用されたか、ブロック内の最後の有効変換係数の位置がどこであるか、サブブロック内の有効変換係数が存在するか、有効変換係数の大きさ/符号がどうであるかなどを表すシンタックスエレメント等(syntax elements)を含むことができる。
例えば、(量子化された)変換係数(すなわち、前記レジデュアル情報)は、transform_skip_flag、last_sig_coeff_x_prefix、last_sig_coeff_y_prefix、last_sig_coeff_x_suffix、last_sig_coeff_y_suffix、coded_sub_block_flag、sig_coeff_flag、par_level_flag、abs_level_gt1_flag、abs_level_gt3_flag、abs_remainder、coeff_sign_flag、dec_abs_level、mts_idxなどのシンタックスエレメント等(syntax elements)に基づいてエンコーディング及び/又はデコーディングされることができる。レジデュアルデータエンコーディング/デコーディングと関連したシンタックスエレメント等は、次の表のように表すことができる。
Figure 0007260711000001
Figure 0007260711000002
Figure 0007260711000003
Figure 0007260711000004
transform_skip_flagは、連関したブロック(associated block)に変換が省略されるか否かを表す。前記transform_skip_flagは、変換スキップフラグのシンタックスエレメントであることができる。前記連関したブロックは、CB(coding block)またはTB(Transform block)であることができる。変換(及び量子化)及びレジデュアルコーディング手順に関して、CBとTBとは混用されることができる。例えば、CBに対してレジデュアルサンプル等が導出され、前記レジデュアルサンプル等に対する変換及び量子化を介して(量子化された)変換係数等が導出され得ることは上述のとおりであり、レジデュアルコーディング手順を介して前記(量子化された)変換係数等の位置、大きさ、符号などを効率的に表す情報(例えば、シンタックスエレメント等)が生成され、シグナリングされることができる。量子化された変換係数等は、簡単に変換係数等と呼ばれることができる。一般的に、CBが最大TBより大きくない場合、CBのサイズは、TBのサイズと同じであることができ、この場合、変換(及び量子化)及びレジデュアルコーディングされる対象ブロックは、CBまたはTBと呼ばれることができる。一方、CBが最大TBより大きい場合には、変換(及び量子化)及びレジデュアルコーディングされる対象ブロックは、TBと呼ばれることができる。以下、レジデュアルコーディングに関連したシンタックス要素等が変換ブロックTB単位にシグナリングされることと説明するが、これは例示であって、前記TBは、コーディングブロックCBと混用され得ることは、上述のとおりである。
一方、前記変換スキップフラグがシグナリングされた後にシグナリングされるシンタックスエレメント等は、後述した表2に開示されたシンタックスエレメント等と同一であることができ、前記シンタックスエレメント等についての具体的な説明は、後述のとおりである。
Figure 0007260711000005
Figure 0007260711000006
Figure 0007260711000007
Figure 0007260711000008
Figure 0007260711000009
Figure 0007260711000010
Figure 0007260711000011
Figure 0007260711000012
Figure 0007260711000013
Figure 0007260711000014
Figure 0007260711000015
Figure 0007260711000016
本実施形態に係ると、表2に示すように、変換スキップフラグのシンタックスエレメントtransform_skip_flagの値によってレジデュアルコーディングが分岐されることができる。すなわち、変換スキップフラグの値に基づいて(変換スキップ可否に基づいて)、レジデュアルコーディングのために異なるシンタックスエレメントが用いられることができる。変換スキップが適用されない場合(すなわち、変換が適用された場合)に用いられるレジデュアルコーディングは、レギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)と呼ばれ得、変換スキップが適用されない場合(すなわち、変換が適用されない場合)のレジデュアルコーディングは、変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)と呼ばれ得る。また、前記レギュラーレジデュアルコーディングは、一般的なレジデュアルコーディング(general residual coding)とも呼ばれ得る。また、前記レギュラーレジデュアルコーディングは、レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造と呼ばれ得、前記変換スキップレジデュアルコーディングは、変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造と呼ばれ得る。前記表3は、transform_skip_flagの値が0である場合、すなわち、変換が適用された場合のレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントを表すことができ、表4は、transform_skip_flagの値が1である場合、すなわち変換が適用されない場合のレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントを表すことができる。
具体的に、例えば、変換ブロックの変換スキップの可否を指示する変換スキップフラグがパーシングされ、前記変換スキップフラグが1であるか否かが判断される。前記変換スキップフラグの値が0である場合、表3に示されているように変換ブロックのレジデュアル係数に対するシンタックスエレメントlast_sig_coeff_x_prefix、last_sig_coeff_y_prefix、last_sig_coeff_x_suffix、last_sig_coeff_y_suffix、sb_coded_flag、sig_coeff_flag、abs_level_gtx_flag、par_level_flag、abs_remainder、dec_abs_level及び/又はcoeff_sign_flagがパーシングされ、前記シンタックスエレメントに基づいて前記レジデュアル係数が導出されることができる。この場合。前記シンタックスエレメントは順次パーシングされてもよく、パーシング順序が変更されてもよい。また、前記abs_level_gtx_flagは、abs_level_gt1_flag及び/又はabs_level_gt3_flagを示すことができる。例えば、abs_level_gtx_flag[n][0]は第1変換係数レベルフラグ(abs_level_gt1_flag)の一例であり、前記abs_level_gtx_flag[n][1]は第2変換係数レベルフラグ(abs_level_gt3_flag)の一例であり得る。
前述の表3を参照すると、last_sig_coeff_x_prefix、last_sig_coeff_y_prefix、last_sig_coeff_x_suffix、last_sig_coeff_y_suffix、sb_coded_flag、sig_coeff_flag、abs_level_gt1_flag、par_level_flag、abs_level_gt3_flag、abs_remainder、dec_abs_level、及び/又はcoeff_sign_flagがエンコード/デコードされることができる。一方、前記sb_coded_flagはcoded_sub_block_flag示すこともできる。
一実施形態においてエンコーディング装置は、シンタックスエレメントlast_sig_coeff_x_prefix、last_sig_coeff_y_prefix、last_sig_coeff_x_suffix、及びlast_sig_coeff_y_suffixに基づいて変換ブロック内の最後の0でない変換係数の(x、y)位置情報をエンコーディングすることができる。より具体的に、前記last_sig_coeff_x_prefixは、変換ブロック内のスキャン順序(scanning order)における最後(last)有効係数(significant coefficient)の列位置(column position)のプレフィックス(prefix)を表し、前記last_sig_coeff_y_prefixは、前記変換ブロック内の前記スキャン順序(scanning order)における最後(last)有効係数(significant coefficient)の行位置(row position)のプレフィックス(prefix)を表し、前記last_sig_coeff_x_suffixは、前記変換ブロック内の前記スキャン順序(scanning order)における最後(last)有効係数(significant coefficient)の列位置(column position)のサフィックス(suffix)を表し、前記last_sig_coeff_y_suffixは、前記変換ブロック内の前記スキャン順序(scanning order)における最後(last)有効係数(significant coefficient)の行位置(row position)のサフィックス(suffix)を表す。ここで、有効係数は、前記0でない係数(non-zero coefficient)を表すことができる。また、前記スキャン順序は、右上対角スキャン順序であることができる。または、前記スキャン順序は、水平スキャン順序または垂直スキャン順序であることができる。前記スキャン順序は、対象ブロック(CB、またはTBを含むCB)にイントラ/インター予測が適用されるか否か及び/又は具体的なイントラ/インター予測モードに基づいて決定されることができる。
次に、エンコーディング装置は、前記変換ブロックを4×4サブブロック(sub-block)等に分割した後、各4×4サブブロック毎に1ビットのシンタックス要素coded_sub_block_flagを使用して、現在サブブロック内に0でない係数が存在するか否かを表すことができる。
coded_sub_block_flagの値が0であれば、それ以上送信する情報がないので、エンコーディング装置は、現在サブブロックに対する符号化過程を終了できる。逆に、coded_sub_block_flagの値が1であれば、エンコーディング装置は、sig_coeff_flagに対する符号化過程を行い続けることができる。最後の0でない係数を含むサブブロックは、coded_sub_block_flagに対する符号化が不要であり、変換ブロックのDC情報を含んでいるサブブロックは、0でない係数を含む確率が高いので、coded_sub_block_flagは、符号化されずにその値が1であると仮定されることができる。
仮りに、coded_sub_block_flagの値が1であって、現在サブブロック内に0でない係数が存在すると判断される場合、エンコーディング装置は、逆にスキャンされた順序にしたがって二進値を有するsig_coeff_flagをエンコーディングすることができる。エンコーディング装置は、スキャン順序にしたがってそれぞれの変換係数に対する1ビットシンタックスエレメントsig_coeff_flagをエンコーディングすることができる。仮りに、現在スキャン位置における変換係数の値が0でなければ、sig_coeff_flagの値は1になることができる。ここで、最後の0でない係数を含んでいるサブブロックの場合、最後の0でない係数に対しては、sig_coeff_flagがエンコーディングされる必要がないので、前記サブブロックに対する符号化過程が省略され得る。sig_coeff_flagが1である場合にのみレベル情報符号化が行われ得るし、レベル情報符号化過程には、4つのシンタックスエレメント等が使用され得る。より具体的に、各sig_coeff_flag[xC][yC」は、現在TB内の各変換係数位置(xC、yC)における当該変換係数のレベル(値)が0でないか(non-zero)の可否を表すことができる。一実施形態において前記sig_coeff_flagは、量子化された変換係数が0でない有効係数であるか否かを表す有効係数フラグのシンタックスエレメントの一例示に該当することができる。
sig_coeff_flagに対する符号化以後の残りのレベル値は、下記の数式のように導出されることができる。すなわち、符号化すべきレベル値を表すシンタックス要素remAbsLevelは、下記の数式のように導出されることができる。
Figure 0007260711000017
ここで、coeffは実際の変換係数値を意味する。
また、abs_level_gt1_flagは、当該スキャニング位置(n)におけるremAbsLevel’が1より大きいか否かを示す。例えば、abs_level_gt1_flagの値が0であると、当該位置の変換係数の絶対値(absolute value)は1であり得る。また、前記abs_level_gt1_flagの値が1であると、以後に符号化すべきレベル値を示す前記remAbsLevelは、以下の数式のように導出される。
Figure 0007260711000018
また、前述の数式2に記載されたremAbsLevelのleast significant coefficient(LSB)値は、par_level_flagを介して以下の数式3のようにエンコードされる。
Figure 0007260711000019
ここで、par_level_flag[n]はスキャニング位置nにおける変換係数レベル(値)のパリティ(parity)を示す。
par_level_flagエンコード後にエンコードすべき変換係数レベル値remAbsLevelは、次の数式のようにアップデートされる。
Figure 0007260711000020
abs_level_gt3_flagは、当該スキャニング位置(n)におけるremAbsLevelが3より大きいか否かを示す。rem_abs_gt3_flagが1である場合にのみabs_remainderに対するエンコードが行われる。実際の変換係数値であるcoeffと各シンタックス要素の関係は、次の数式のようである。
Figure 0007260711000021
また、次の表は前述の数式5に関連する例示を示す。
Figure 0007260711000022
ここで、|coeff|は変換係数レベル(値)を示し、変換係数に対するAbsLevelと表示されることもできる。また、各係数の符号は1ビットシンボルであるcoeff_sign_flagを利用してエンコードされることができる。
また、例えば、前記変換スキップフラグの値が1である場合、表4に示されているように、変換ブロックのレジデュアル係数に対するシンタックスエレメントsb_coded_flag、sig_coeff_flag、coeff_sign_flag、abs_level_gtx_flag、par_level_flag及び/又はabs_remainderがパーシングされ、前記シンタックスエレメントに基づいて前記レジデュアル件数が導出される。この場合、前記シンタックスエレメントは順次パーシングされてもよく、パーシング順序が変更されてもよい。または、前記前記abs_level_gtx_flagはabs_level_gt1_flag、abs_level_gt3_flag、abs_level_gt5_flag、abs_level_gt7_flag及び/又はabs_level_gt9_flagを示すことができる。例えば、abs_level_gtx_flag[n][j]は、スキャニング位置nにおいて変換係数レベル-1(又は、変換係数レベル-1を右側に1の分だけシフトした値)の絶対値が(j<<1)+1より大きいか否かを示すフラグであり得る。前記(j<<1)+1は、場合によって、第1臨界値、第2臨界値などの所定の臨界値に置き換えられることもできる。
一方、CABACは、高い性能を提供するが、処理量(throughput)性能が良くないという短所がある。これは、CABACの正規符号化エンジンによるもので、正規符号化(すなわち、CABACの正規符号化エンジンを通じたエンコーディング)は、以前ビン(bin)の符号化を通じてアップデートされた確率状態と範囲を用いるため、高いデータ依存性を見せ、確率区間を読んで現在状態を判断するのにたくさんの時間が必要となる。CABACの処理量の問題は、文脈符号化ビン(context-coded bin)の数を制限することにより解決されることができる。例えば、前述した表1または表3のように、sig_coeff_flag、abs_level_gt1_flag、par_level_flag、abs_level_gt3_flagを表現するために用いられたビンの和が当該ブロックのサイズによる個数に制限されることができる。また、例えば、前述した表4のように、sig_coeff_flag、coeff_sign_flag、abs_level_gt1_flag、par_level_flag、abs_level_gt3_flag、abs_level_gt5_flag、abs_level_gt7_flag、abs_level_gt9_flagを表現するために用いられたビンの和が当該ブロックのサイズによる個数に制限されることができる。一例として、当該ブロックが4×4サイズのブロックである場合、前記sig_coeff_flag、abs_level_gt1_flag、par_level_flag、abs_level_gt3_flagまたはsig_coeff_flag、coeff_sign_flag、abs_level_gt1_flag、par_level_flag、abs_level_gt3_flag、abs_level_gt5_flag、abs_level_gt7_flag、abs_level_gt9_flagに対するビン等の和は32個(または、例えば28個)に制限されることができ、当該ブロックが2×2サイズのブロックである場合、前記sig_coeff_flag、abs_level_gt1_flag、par_level_flag、abs_level_gt3_flagに対するビン等の和は8個(または、例えば7個)に制限されることができる。前記ビン等の制限された個数は、remBinsPass1またはRemCcbsで示すことができる。または、一例として、より高いCABAC処理量のために、文脈符号化ビン(context coded bin)の個数がコーディング対象CGを含むブロック(CBまたはTB)に対して制限されることができる。言い換えれば、文脈符号化ビンの個数がブロック(CBまたはTB)単位に制限されることができる。例えば、現在ブロックのサイズが16×16の場合、現在CGに関係なく、現在ブロックに対する文脈符号化ビンの個数が前記現在ブロックのピクセル個数の1.75倍、すなわち、448個に制限されることができる。
この場合、エンコード装置は、文脈要素の符号化のために制限された個数の文脈符号化ビンを全部使用すると、残りの係数をコンテキストコーディングを使用せずに後述する前記係数に対する二進化方法により二進化し、バイパスコーディングを行うことができる。言い換えると、例えば、4×4CGに対してコーディングされたコンテキスト符号化ビン(context coded bin)の数が32(又は、例えば、28)、又は2×2CGに対してコーディングされたコンテキスト符号化ビンの数が8(又は、例えば、7)になる場合は、これ以上コンテキスト符号化ビンでコーディングされるsig_coeff_flag、abs_level_gt1_flag、par_level_flag、abs_level_gt3_flagはコーディングされなく、後述する表13のようにすぐにdec_abs_levelでコーディングされることがある。または、例えば、4×4ブロックに対してコーディングされたコンテキスト符号化ビン(context coded bin)の数が全体ブロックのピクセル数の1.75倍、すなわち、28に制限される場合、これ以上コンテキスト符号化ビンでコーディングされるsig_coeff_flag、abs_level_gt1_flag、par_level_flag、abs_level_gt3_flagはコーディングされなく、後述する表6のようにすぐにdec_abs_levelでコーディングされることがある。
Figure 0007260711000023
dec_abs_levelに基づいて|coeff|値が導出されることができる。この場合、変換係数値である|coeff|は、次の数式のように導出される。
Figure 0007260711000024
また、前記coeff_sign_flagは、当該スキャニング位置(n)における変換係数レベルの符号(sign)を示す。すなわち、前記coeff_sign_flagは、当該スキャニング位置(n)における変換係数の符号(sign)を示す。
図5は、4×4ブロック内の変換係数の例示を示す図である。
図5の4×4ブロックは量子化された係数の一例を示す。図5に示されたブロックは、4×4変換ブロックであるか、又は8×8、16×16、32×32、64×64変換ブロックの4×4サブブロックであり得る。図5の4×4ブロックは、ルマブロック又はクロマブロックを示す。
例えば、図5の逆対角線スキャンされる係数に対するエンコード結果は、次の表のようである。
Figure 0007260711000025
前述の表7において、skan_posは逆対角線スキャンによる係数の位置を示す。scan_pos15は、4×4ブロックにおいて最初にスキャンされる、すなわち、右下端コーナーの変換係数であり、scan_pos0は最後にスキャンされる、すなわち、左上端コーナーの変換係数であり得る。一方、一実施形態において、前記scan_posはスキャン位置と称されてもよい。例えば、前記scan_pos0はスキャン位置0と呼ばれてもよい。
一方、上述した内容のように、エンコード装置は、入力信号が二進値でないシンタックスエレメントである場合には、前記入力信号の値を二進化(binarization)して入力信号を二進値に変換することができる。また、デコード装置は、前記シンタックスエレメントをデコーディングして、前記シンタックスエレメントの二進化された値(すなわち、二進化されたビン)を導出でき、前記二進化された値を逆二進化して、前記シンタックスエレメントの値を導出できる。前記二進化過程は、後述するトランケーテッドライス(Truncated Rice、TR)二進化プロセス(binarization process)、k次Exp-Golomb(k-th order Exp-Golomb、EGk)二進化プロセス(binarization process)、k次Limited Exp-Golomb(Limited k-th order Exp-Golomb、Limited EGk)、または固定長さ(Fixed-length、FL)二進化プロセス(binarization process)などで行われることができる。また、逆二進化過程は、前記TR二進化プロセス、前記EGk二進化プロセス、または前記FL二進化プロセスに基づいて行われて、前記シンタックスエレメントの値を導出する過程を表すことができる。
例えば、前記TR二進化プロセスは、次のように行われることができる。
前記TR二進化プロセスの入力(input)は、TR二進化に対する要請とシンタックスエレメントに対するcMax及びcRiceParamであることができる。また、前記TR二進化プロセスの出力(output)は、ビンストリングに対応する値symbolValに対するTR二進化であることができる。
具体的に、一例として、シンタックスエレメントに対する接尾辞(suffix)ビンストリングが存在する場合には、前記シンタックスエレメントに対するTRビンストリングは、接頭辞(prefix)ビンストリングと接尾辞ビンストリングとの結合(concatenation)であることができ、前記接尾辞ビンストリングが存在しない場合には、前記シンタックスエレメントに対する前記TRビンストリングは、前記接頭辞ビンストリングであることができる。例えば、前記接頭辞ビンストリングは、後述するように導出されることができる。
前記シンタックスエレメントに対する前記symbolValの接頭辞値(prefix value)は、次の数式のように導出されることができる。
Figure 0007260711000026
ここで、prefixValは、前記symbolValの接頭辞値を表すことができる。前記シンタックスエレメントの前記TRビンストリングの接頭辞(すなわち、接頭辞ビンストリング)は、後述するように導出されることができる。
例えば、前記prefixValがcMax>>cRiceParamより小さい場合、接頭辞ビンストリングは、binIdxによりインデクシングされる(indexed)長さprefixVal+1のビットストリング(bit string)であることができる。すなわち、前記prefixValがcMax>>cRiceParamより小さい場合、前記接頭辞ビンストリングは、binIdxが指すprefixVal+1ビット数のビットストリングであることができる。prefixValより小さいbinIdxに対するビンは、1と同一であることができる。また、prefixValと同じbinIdxに対するビンは、0と同一であることができる。
例えば、前記prefixValに対する単項二進化(unary binarization)で導出されるビンストリングは、次の表のとおりであることができる。
Figure 0007260711000027
一方、前記prefixValがcMax>>cRiceParamより小さくない場合、前記接頭辞ビンストリングは、長さがcMax>>cRiceParamであり、全てのビンが1であるビットストリングであることができる。
また、cMaxがsymbolValより大きく、cRiceParamが0より大きい場合、TRビンストリングの接尾辞ビンストリングが存在しうる。例えば、前記接尾辞ビンストリングは、後述するように導出されることができる。
前記シンタックスエレメントに対する前記symbolValの接尾辞値(suffix value)は、次の数式のように導出されることができる。
Figure 0007260711000028
ここで、suffixValは、前記symbolValの接尾辞値を表すことができる。
TRビンストリングの接尾辞(すなわち、接尾辞ビンストリング)は、cMax値が(1<<cRiceParam)-1であるsuffixValに対するFL二進化プロセスに基づいて導出されることができる。
一方、入力パラメータであるcRiceParamの値が0であれば、前記TR二進化は、正確にトランケーテッド単項二進化(truncated unary binarization)であることができ、常にデコーディングされるシンタックスエレメントの可能な最大値と同じcMax値が使用され得る。
また、例えば、前記EGk二進化プロセスは、次のように行われることができる。ue(v)でコーディングされたシンタックスエレメントは、Exp-Golombコーディングされたシンタックスエレメントであることができる。
一例として、0次Exp-Golomb(0-th order Exp-Golomb、EG0)二進化プロセスは、次のように行われることができる。
前記シンタックスエレメントに対するパーシングプロセス(parsingprocess)は、ビットストリームの現在位置から始めて、1番目のノンゼロ(non-zero)ビットを含むビットを読んで、0のような先行ビット数を数えること(counting)により始まることができる。前記過程は、次の表のように表すことができる。
Figure 0007260711000029
また、変数codeNumは次の数式のように導出できる。
Figure 0007260711000030
ここで、read_bits(leadingZeroBits)で返還された値、すなわち、read_bits(leadingZeroBits)が表す値は、1番目に記録された最も重要なビット(most significant bit)に対するアンサインド整数(unsigned integer)の二進表現(binary representation)と解釈されることができる。
ビットストリングを「接頭辞(prefix)」ビットと「接尾辞(suffix)」ビットとに分離したExp-Golombコードの構造は、次の表のように表すことができる。
Figure 0007260711000031
「接頭辞」ビットは、leadingZeroBits計算のために前述のようにパーシングされたビットであり、表10においてビットストリングの0又は1と表示されることができる。すなわち、前述の表10の0又は1から開始されたビットストリングは、接頭辞ビットストリングを示すことができる。「接尾辞」ビットはcodeNumの計算においてパーシングされるビットであり、前述の表10においてxiで表示される。すなわち、前述の表10のxiから開始されたビットストリングは、接尾辞ビットストリングを示すことができる。ここで、iは0からLeadingZeroBits-1の範囲の値であり得る。また、各xiは0又は1と同一であり得る。
前記codeNumに割り当てられるビットストリングは、次の表のようである。
Figure 0007260711000032
シンタックスエレメントのディスクリプタ(descriptor)がue(v)である場合、すなわち、シンタックスエレメントがue(v)でコーディングされた場合、前記シンタックスエレメントの値は、codeNumと同一であることができる。
また、例えば、前記EGk二進化プロセスは、次のように行われることができる。
前記EGk二進化プロセスの入力(input)は、EGk二進化に対する要請であることができる。また、前記EGk二進化プロセスの出力(output)は、ビンストリングに対応する値symbolValに対するEGk二進化であることができる。
symbolValに対するEGk二進化プロセスのビットストリングは、次のように導出されることができる。
Figure 0007260711000033
上述した表12を参照すれば、put(x)の各コール(each call)を介して二進値Xをビンストリングの終わりに追加することができる。ここで、xは、0または1であることができる。
また、例えば、前記Limited EGk二進化プロセスは、次のように行われることができる。
前記Limited EGk二進化プロセスの入力(input)は、Limited EGk二進化に対する要請及びライスパラメータriceParam、最大値の二進対数を表す変数であるlog2TransformRange、及び最大接頭辞拡張長さを表す変数であるmaxPreExtLenであることができる。また、前記Limited EGk二進化プロセスの出力(output)は、ビンストリングに対応する値symbolValに対するLimited EGk二進化であることができる。
symbolValに対するLimited EGk二進化プロセスのビットストリングは、次のように導出されることができる。
Figure 0007260711000034
また、例えば、前記FL二進化プロセスは、次のように行われることができる。
前記FL二進化プロセスの入力(input)は、FL二進化に対する要請及び前記シンタックスエレメントに対するcMaxであることができる。また、前記FL二進化プロセスの出力(output)は、ビンストリングに対応する値symbolValに対するFL二進化であることができる。
FL二進化は、シンボル値symbolValの固定長さであるビット数を有するビットストリングを使用して構成されることができる。ここで、前記固定長さビットは、符号なし整数ビットストリング(unsigned integer bitstring)であることができる。すなわち、FL二進化によってシンボル値symbolValに対するビットストリングが導出され得るし、前記ビットストリングのビット長さ(すなわち、ビット数)は、固定長さであることができる。
例えば、前記固定長さは、次の数式のように導出されることができる。
Figure 0007260711000035
FL二進化に対するビン等のインデクシングは、最上位ビットから最下位ビット順に増加する値を使用する方式であることができる。例えば、前記最上位ビットと関連したビンインデックスは、binIdx=0であることができる。
一方、例えば、前記レジデュアル情報のうち、シンタックスエレメントabs_remainderに対する二進化プロセスは、次のように行われることができる。
前記abs_remainderに対する二進化プロセスの入力は、シンタックスエレメントabs_remainder[n]の二進化に対する要請、色相成分(colour component)cIdx、ルマ位置(x0、y0)であることができる。前記ルマ位置(x0、y0)は、ピクチャの左上端ルマサンプルを基準とする現在ルマ変換ブロックの左上端サンプルを指すことができる。
前記abs_remainderに対する二進化プロセスの出力(output)は、前記abs_remainderの二進化(すなわち、前記abs_remainderの二進化されたビンストリング)であることができる。前記二進化プロセスによって前記abs_remainderに対する可用ビンストリング等が導出され得る。
まず、abs_remainder[n]に対するlastAbsRemainder及びlastRiceParamが次のように導出される。ここで、前記lastAbsRemainderは、前記abs_remainder[n]の以前に導出されたabs_remainderの値を示し、前記lastRiceParamは、前記abs_remainder[n]の以前に導出されたabs_remainderに対するライスパラメータcRiceParamを示す。
例えば、前記abs_remainder[n]に対するlastAbsRemainder及びlastRiceParamを導出するプロセスが現在サブブロックに対して初めて呼び出された場合、すなわち、前記現在サブブロックの変換係数のうちスキャニング手順上の1番目の順序の変換係数に対するabs_remainder[n]のプロセスが行われる場合、前記lastAbsRemainder及び前記lastRiceParamは全て0に設定されることができる。
また、前記の場合でない場合、すなわち、前記プロセスが現在サブブロックに対して初めて呼び出された場合でないと、前記lastAbsRemainder及び前記lastRiceParamは、それぞれの最後の呼び出しから導出されたabs_remainder[n]及びcRiceParamの値と同一に設定されることができる。すなわち、前記lastAbsRemainderは、現在コーディングされるabs_remainder[n]の以前にコーディングされたabs_remainder[n]と同一の値として導出されることができ、前記lastRiceParamは、現在コーディングされるabs_remainder[n]の以前にコーディングされたabs_remainder[n]に対するcRiceParamと同一の値として導出されることができる。
その後、現在コーディングされるabs_remainder[n]に対するライスパラメータcRiceParamは、前記lastAbsRemainder及び前記lastRiceParamに基づいて導出されることができる。例えば、現在コーディングされるabs_remainder[n]に対するライスパラメータcRiceParamは、次の数式のように導出される。
Figure 0007260711000036
また、例えば、現在コーディングされるabs_remainder[n]に対するcMaxは、前記ライスパラメータcRiceParamに基づいて導出されることができる。前記cMaxは、次の数式のように導出される。
Figure 0007260711000037
または、例えば、現在ブロックの変換スキップの可否に基づいて前記ライスパラメータcRiceParamが決定される。すなわち、現在CGを含む現在TBに対して変換が適用されない場合、言い換えれば、前記現在CGを含む前記現在TBに対して変換スキップ(transform skip)が適用される場合、前記ライスパラメータcRiceParamは1と導出される。または、前記現在CGを含む前記現在TBに対して変換が適用される場合、言い換えれば、前記現在CGを含む前記現在TBに対して変換スキップが適用されない場合、前記のように現在コーディングされるabs_remainder[n]に対するライスパラメータcRiceParamは、以前にコーディングされたabs_remainder[n]に対するcRiceParamと同一の値と導出される。
一方、前記abs_remainderに対する二進化、すなわち、前記abs_remainderに対するビンストリングは、接尾辞(suffix)ビンストリングが存在する場合には、接頭辞(prefix)ビンストリングと接尾辞ビンストリングとの結合(concatenation)であることができる。また、前記接尾辞ビンストリングが存在しない場合には、前記abs_remainderに対する前記ビンストリングは、前記接頭辞ビンストリングであることができる。
例えば、前記接頭辞ビンストリングは、後述するように導出されることができる。
前記abs_remainder[n]の接頭辞値(prefix value)prefixValは、次の数式のように導出されることができる。
Figure 0007260711000038
前記abs_remainder[n]の前記ビンストリングの接頭辞(すなわち、接頭辞ビンストリング)は、前記cMax及び前記cRiceParamを入力として使用する前記prefixValに対するTR二進化プロセスによって導出されることができる。
前記接頭辞ビンストリングが、全てのビットが1であり、ビット長さが6であるビットストリングと同一であれば、前記abs_remainder[n]の前記ビンストリングの接尾辞ビンストリングが存在し得るし、後述するように導出されることができる。
前記abs_remainderの接尾辞値(suffix value)suffixValは、次の数式のように導出される。
Figure 0007260711000039
前記abs_remainderの前記ビンストリングの接尾辞ビンストリングは、kがcRiceParam+1に設定され、riceParamは、cRiceParamに設定され、log2TransformRangeは、15に設定され、maxPreExtLenは、11に設定される前記suffixValに対するLimited EGk二進化プロセスによって導出されることができる。
一方、例えば、前記レジデュアル情報のうち、シンタックスエレメントdec_abs_levelに対する二進化プロセスは、次のように行われることができる。
前記dec_abs_levelに対する二進化プロセスの入力は、シンタックスエレメントdec_abs_level[n]の二進化に対する要請、色相成分(colour component)cIdx、ルマ位置(x0、y0)、現在係数スキャン位置(xC、yC)、変換ブロックの幅の二進対数(binary logarithm)であるlog2TbWidth、及び変換ブロックの高さの二進対数であるlog2TbHeightであることができる。前記ルマ位置(x0、y0)は、ピクチャの左上端ルマサンプルを基準とする現在ルマ変換ブロックの左上端サンプルを指すことができる。
前記dec_abs_levelに対する二進化プロセスの出力(output)は、前記dec_abs_levelの二進化(すなわち、前記dec_abs_levelの二進化されたビンストリング)であることができる。前記二進化プロセスによって前記dec_abs_levelに対する可用ビンストリング等が導出され得る。
前記dec_abs_level[n]に対するライスパラメータcRiceParamは、前記色相成分cIdx及びルマ位置(x0、y0)、現在係数スキャン位置(xC、yC)、変換ブロックの幅の二進対数であるlog2TbWidth、及び変換ブロックの高さの二進対数であるlog2TbHeightを入力として行われるライスパラメータ導出過程を介して導出されることができる。前記ライスパラメータ導出過程についての具体的な説明は後述する。
また、例えば、前記dec_abs_level[n]に対するcMaxは、前記ライスパラメータcRiceParamに基づいて導出されることができる。前記cMaxは、次の数式のように導出されることができる。
Figure 0007260711000040
一方、前記dec_abs_level[n]に対する二進化、すなわち、前記dec_abs_level[n]に対するビンストリングは、接尾辞(suffix)ビンストリングが存在する場合には、接頭辞(prefix)ビンストリングと接尾辞ビンストリングとの結合(concatenation)であることができる。また、前記接尾辞ビンストリングが存在しない場合には、前記dec_abs_level[n]に対する前記ビンストリングは、前記接頭辞ビンストリングであることができる。
例えば、前記接頭辞ビンストリングは、後述するように導出されることができる。
前記dec_abs_level[n]の接頭辞値(prefix value)prefixValは、次の数式のように導出されることができる。
Figure 0007260711000041
前記dec_abs_level[n]の前記ビンストリングの接頭辞(すなわち、接頭辞ビンストリング)は、前記cMax及び前記cRiceParamを入力として使用する前記prefixValに対するTR二進化プロセスによって導出されることができる。
前記接頭辞ビンストリングが、全てのビットが1であり、ビット長さが6であるビットストリングと同一であれば、前記dec_abs_level[n]の前記ビンストリングの接尾辞ビンストリングが存在し得るし、後述するように導出されることができる。
前記dec_abs_level[n]に対するライスパラメータ導出過程は、次のとおりであることができる。
前記ライスパラメータ導出過程の入力は、色相成分インデックス(colour componentindex)cIdx、ルマ位置(x0、y0)、現在係数スキャン位置(xC、yC)、変換ブロックの幅の二進対数(binary logarithm)であるlog2TbWidth及び変換ブロックの高さの二進対数であるlog2TbHeightであることができる。前記ルマ位置(x0、y0)は、ピクチャの左上端ルマサンプルを基準とする現在ルマ変換ブロックの左上端サンプルを指すことができる。また、前記ライスパラメータ導出過程の出力は、前記ライスパラメータcRiceParamであることができる。
例えば、与えられたコンポーネントインデックスcIdx、前記左上端ルマ位置(x0、y0)を有する変換ブロックに対する配列AbsLevel[x][y]に基づいて、変数locSumAbsは、次の表に開示された疑似コード(pseudo code)のように導出されることができる。
Figure 0007260711000042
その後、与えられた変数locSumAbsに基づいて前記ライスパラメータcRiceParamは、次の表のように導出されることができる。
Figure 0007260711000043
また、例えば、dec_abs_level[n]に対するライスパラメータ導出過程で、baseLevelは0に設定されることができ、前記ZeroPos[n]は、次の数式のように導出されることができる。
Figure 0007260711000044
また、前記dec_abs_level[n]の接尾辞値(suffix value)suffixValは、次の数式のように導出されることができる。
Figure 0007260711000045
前記dec_abs_level[n]の前記ビンストリングの接尾辞ビンストリングは、kがcRiceParam+1に設定され、truncSuffixLenは15に設定され、maxPreExtLenは11に設定される前記suffixValに対するLimited EGk二進化プロセスを通じて導出されることができる。
一方、無損失コーディング(lossless coding)においては、変換及び量子化のような映像コーディングシステムにおいて情報損失を引き起こすプロセッシングが修正及び/又は迂回されることができる。例えば、情報損失を引き起こすコーディング技術である高周波ゼロアウト(high frequency zero-out)、ジョイントCbCr(joint Cb Cr)、サインデータハイディング(sign data hiding)、LMCS、及び/又は(逆)変換、(逆)量子化などの少なくとも1つが適用されないことがある。言い換えれば、無損失コーディング(lossless coding)はレジデュアル情報をコーディングするにおいて高周波ゼロアウト(high frequency zero-out)、ジョイントCbCr(joint Cb Cr)、サインデータハイディング(sign data hiding)、LMCS、及び/又は(逆)変換、(逆)量子化などの少なくとも1つが適用されないコーディングを意味し得る。
または、前記無損失コーディングが適用される場合、デコードされた映像が原本映像と同一であり、従って、希望しない歪みを導入する可能性のあるインループフィルタリングは必要でないこともある。従って、本文書の実施形態は、HLS(High Level Syntax)又はブロック単位で無損失コーディング(lossless coding)が使用されるか否かに関する情報をシグナリングする方案を提案する。すなわち、本文書の一実施形態によれば、HLS又はブロック単位で無損失コーディングが使用されるか否かに関する情報がシグナリングされることができる。
一実施形態として、無損失コーディングを適用するか否か、すなわち、情報損失を誘発するプロセッシングを迂回するか否かを示すシンタックスエレメントsps_transquant_bypass_enabled_flagがSPS(sequence parameter set、SPS)において送信されることができる。ここで、前述の方案は一例であり、前記sps_transquant_bypass_enabled_flagはtransquant_bypass_enabled_flagなど他の名称で呼ばれてもよく、前記SPSではない他のHLS(例えば、VPS(video parameter set、VPS)、PPS(picture parameter set、PPS)、スライスヘッダ(slice header)など)においてシグナリングされることもできる。例えば、前記sps_transquant_bypass_enabled_flagは、当該SPSに関連するシーケンスに含まれたピクチャ(ら)及びブロック(ら)に対して前記無損失コーディングが可用であることを示すことができる。
例えば、前記シンタックスエレメントsps_transquant_bypass_enabled_flagは、前述のようにスライスヘッダを介してシグナリングされる。この場合、例えば、前記sps_transquant_bypass_enabled_flagは、現在スライス内の変換スキップブロックのレジデュアルコーディング方法を示す。ここで、変換スキップブロックは前記レジデュアルサンプルに変換が適用されないブロックを示す。すなわち、例えば、値が1であるsps_transquant_bypass_enabled_flagは、現在スライス内の変換スキップブロックに対して無損失コーディングが可用であることを示し、値が0であるsps_transquant_bypass_enabled_flagは、現在スライス内の変換スキップブロックに対して無損失コーディングが可用でないことを示す。よって、例えば、値が1であるsps_transquant_bypass_enabled_flagは、現在スライス内の変換スキップに対して変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が0であるsps_transquant_bypass_enable_flagは現在スライス内の変換スキップブロックに対してレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。言い換えると、例えば、前記sps_transquant_bypass_enabled_flagの値が1である場合、現在スライス内の変換スキップブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントがパーシングされ、前記sps_transquant_bypass_enabled_flagの値が0である場合、現在スライス内の変換スキップブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントがパーシングされる。ここで、前記レギュラーレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントは、前述の表3に示すようであり、前記変換スキップレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントは、前述の表4に示すようである。
または、例えば、値が1であるのsps_transquant_bypass_enabled_flagは、現在スライス内の変換スキップブロックに対して無損失コーディングが可用でないことを示し、値が0であるsps_transquant_bypass_enabled_flagは、現在スライス内の変換スキップブロックに対して無損失コーディングが可用であることを示す。すなわち、例えば、値が1であるsps_transquant_bypass_enabled_flagは、前記現在スライス内の変換スキップブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が0であるsps_transquant_byplass_enabled_flagは前記現在スライス内の変換スキップブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。言い換えると、例えば、前記sps_transquant_bypass_enabled_flagの値が1である場合、前記現在スライス内の変換スキップブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされ、前記sps_transquant_bypass_enabled_flagの値が0である場合、前記現在スライス内の変換スキップブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされる。
一方、例えば、前述の実施形態によるSPSシンタックスは、次の表のようである。
Figure 0007260711000046
また、例えば、前記SPSシンタックスのシンタックスエレメントのうち前述の実施形態に対するシンタックスエレメントのセマンティックは、下表のように示すことができる。
Figure 0007260711000047
例えば、前記sps_transquant_bypass_enabled_flagは、当該SPSに関連するシーケンスに含まれたピクチャ(ら)及びブロック(ら)に対して前記無損失コーディングが可用であることを示す。また、例えば、前記sps_transquant_bypass_enabled_flagは、後述するcu_transquant_bypass_flagの存在の有無を示す。また、例えば、前記sps_transquant_bypass_enabled_flagの値が1である場合、シンタックスエレメントsps_transquant_bypass_residual_coding_flagがシグナリングされる。例えば、前記シンタックスエレメントsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、レギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされるか否かを示す。例えば、値が1であるsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が0であるsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは前記レギュラーレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。
また、例えば、無損失コーディングが適用された場合、すなわち、シンタックスエレメントsps_transquant_bypass_enabled_flagが1である場合、無損失コーディングのレジデュアルデータコーディング方法を決定するsps_transquant_bypass_residual_coding_flagが送信される。前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が1である場合は、前述の表4に示されているresidual_ts_coding()がレジデュアルデータコーディング方法として使用され、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が0である場合は、前述の表3に示されているresidual_coding()が残差データコーディングとして使用される。言い換えると、例えば、値が1であるsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が0であるsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、前記レギュラーレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。例えば、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が0である場合、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagがシグナリングされるシンタックス(例えば、SPS、VPS、PPS又はスライスヘッダ)に関連するシーケンスに含まれたピクチャ(ら)及びブロック(ら)に対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding, RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされ、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が1である場合、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagがシグナリングされるシンタックス(例えば、SPS、VPS、PPS又はスライスヘッダ)に関連するシーケンスに含まれたピクチャ(ら)及びブロック(ら)に対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされる。一方、例えば、sps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、transquant_bypass_residual_coding_flagなどの他の名称と呼ばれてもよく、SPSシンタックス、VPSシンタックス、PPSシンタックス、スライスヘッダシンタックス又はCUシンタックス(又は、CTUシンタックス)でシグナリングされることができる。
例えば、前記シンタックスエレメントsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、前述のようにスライスヘッダを介してシグナリングされる。この場合、例えば、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、現在スライス内のブロックのレジデュアルコーディング方法を示す。すなわち、例えば、値が1であるsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは現在スライス内のブロックに対して無損失コーディングが使用されないことを示し、値が0であるsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、現在スライス内のブロックに対して無損失コーディングが使用されることを示す。例えば、値が1であるsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、現在スライス内のブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が0であるsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは現在スライス内のブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRS)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。言い換えると、例えば、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が1である場合、現在スライス内のブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされ、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が0である場合、現在スライス内のブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRS)のシンタックスエレメントがパーシングされる。ここで、前記レギュラーレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントは、前述の表3に示すようであり、前記変換スキップレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントは、前述の表4に示すようである。
または、例えば、値が0であるsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、現在スライス内のブロックに対して無損失コーディングが使用されないことを示し、値が1であるsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、現在スライス内のブロックに対して無損失コーディングが使用されることを示す。すなわち、例えば、値が0であるsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、前記現在スライス内のブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が1であるsps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、前記現在スライス内のブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRS)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。言い換えると、例えば、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が0である場合、前記現在スライス内のブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされ、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が1である場合、前記現在スライス内のブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRS)のシンタックスエレメントがパーシングされる。
また、例えば、sps_transquant_bypass_enabled_flagはSPSシンタックスにおいてシグナリングされ、transquant_bypass_residual_coding_flagはPPSシンタックス又はスライスヘッダシンタックスにおいてシグナリングされることもある。この場合、transquant_bypass_residual_coding_flagはpps_transquant_bypass_residual_coding_flag又はslice_transquant_bypass_residual_coding_flagなどと呼ばれてもよい。
また、本文書の実施形態としてCU(coding unit、CU)単位で無損失コーディング(lossless coding)の使用可否を示すシンタックスエレメントcu_transquant_bypass_flagをシグナリングする方案が提案される。すなわち、例えば、シンタックスエレメントcu_transquant_bypass_flagは、現在ブロックに対して無損失コーディングが使用されるか否かを示す。ここで、前記現在ブロックはCUであり得る。
例えば、値が1であるcu_transquant_bypass_flagは現在ブロックに対して無損失コーディングが使用されないことを示し、値が0であるcu_transquant_bypass_flagは現在ブロックに対して無損失コーディングが使用されることを示す。すなわち、例えば、値が1であるcu_transquant_bypass_flagは、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が0であるcu_transquant_bypass_flagは、前記現在ブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRS)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。言い換えると、例えば、前記cu_transquant_bypass_flagの値が1である場合、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされ、前記cu_transquant_bypass_flagの値が0である場合、前記現在ブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRS)のシンタックスエレメントがパーシングされる。ここで、前記レギュラーレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントは、前述の表3に示すようであり、前記変換スキップレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントは、前述の表4に示すようである。
または、例えば、値が0であるcu_transquant_bypass_flagは、現在ブロックに対して無損失コーディングが使用されないことを示し、値が1であるcu_transquant_bypass_flagは、現在ブロックに対して無損失コーディングが使用されることを示す。すなわち、例えば、値が0であるcu_transquant_bypass_flagは、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が1であるcu_transquant_bypass_flagは、前記現在ブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRS)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。言い換えると、例えば、前記cu_transquant_bypass_flagの値が0である場合、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされ、前記cu_transquant_bypass_flagの値が1である場合、前記現在ブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRS)のシンタックスエレメントがパーシングされる。一方、通常、無損失コーディングが適用される場合、損失を誘発するプロセッシングブロックが迂回されることができる。これにより、例えば、無損失コーディングにおいては損失を引き起こす変換技術が適用されないので、cu_transquant_bypass_flagが1である場合(すなわち、cu_transquant_bypass_flagが現在ブロックに対して無損失コーディングが使用されることを示す場合)、変換が省略されるか否かを示すシンタックスエレメントtransform_skip_flag(すなわち、変換スキップフラグ)は送信されない場合もある。
一方、例えば、前記cu_transquant_bypass_flagは、前記sps_transquant_bypass_enabled_flagの値が1である場合に存在し、前記sps_transquant_bypass_enabled_flagの値が0である場合は、映像/ビデオ情報(すなわち、例えば、CUシンタックス)に前記cu_transquant_bypass_flagが明示的に含まれないことがある。すなわち、例えば、前記sps_transquant_bypass_enabled_flagは前記cu_transquant_bypass_flagの存在の有無を示す。
例えば、前述の実施形態によるコーディングユニット(coding unit)シンタックスは、次の表のようである。
Figure 0007260711000048
また、例えば、本文書の実施形態で提案するsps_transquant_bypass_residual_coding_flagが考慮された変換ユニット(transform unit)シンタックスは、次の表のようである。
Figure 0007260711000049
表19を参照すると、sps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が1である場合、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagに関連した現在ブロックに対して、前述の表4のレジデュアルデータコーディング方法(すなわち、TSRC)が使用できる。すなわち、sps_transquant_bypass_residual_coding_flagが変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)が使用されることを示す場合、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagに関連する現在ブロックに対して前述の表4のレジデュアルデータコーディング方法(すなわち、TSRC)が使用できる。
または、例えば、次の表のような変換スキップブロックのための変換スキップレジデュアルデータコーディング方法が使用できる。
Figure 0007260711000050
Figure 0007260711000051
また、表19を参照すると、sps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が0である場合、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagに関連する現在ブロックに対して前述の表3のレジデュアルデータコーディング方法(すなわち、RRC)が使用される。すなわち、sps_transquant_bypass_residual_coding_flagがレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)が使用されることを示す場合、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagに関連する現在ブロックに対して前述の表3のレジデュアルデータコーディング方法(すなわち、RRC)が使用される。ここで、前記現在ブロックの変換スキップフラグの値が1である場合(すなわち、変換スキップフラグが変換が適用されないことを示す場合)にも、前記sps_transquant_bypass_residual_coding_flagがレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)が使用されることを示すと、前記表3に示されているようなレギュラーレジデュアルコーディングに対するシンタックスエレメントがパーシングされる。言い換えると、sps_transquant_bypass_residual_coding_flagがレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)が使用されることを示す場合、変換スキップブロックである現在ブロックに対して前述の表3のレジデュアルデータコーディング方法(すなわち、RRC)が使用される。
または、例えば、次の表のような変換スキップブロックのためのレギュラーレジデュアルデータコーディング方法が使用できる。
Figure 0007260711000052
Figure 0007260711000053
Figure 0007260711000054
Figure 0007260711000055
一方、前述のように、本文書において開示されたシンタックステーブル内の情報(シンタックスエレメント)は映像/ビデオの情報に含まれ、エンコード装置において構成/エンコードされてビットストリーム形態でデコード装置に伝達される。デコード装置は、当該シンタックステーブル内の情報(シンタックスエレメント)をパーシング/デコードすることができる。デコード装置は、デコードされた情報に基づいてブロック/映像/ビデオ手順を行うことができる。以下、他の実施形態においても同様である。
また、一実施形態として、無損失コーディングを適用するか否か、すなわち、情報損失を誘発するプロセッシングを迂回するか否かを示すシンタックスエレメントpps_transquant_bypass_enabled_flagがPPS(picture paramet set、PPS)において送信されることができる。ここで、前述の方案は一例であり、前記pps_transquant_bypass_enabled_flagはtransquant_bypass_enabled_flagなどの他の名称と呼ばれてもよく、前記PPSではない他のHLS(例えば、VPS(video parameter set、VPS)、SPS(picture parameter set、PPS)、スライスヘッダ(slice header)など)においてシグナリングされることもできる。例えば、前記pps_transquant_bypass_enabled_flagは、当該PPSに関連するシーケンスに含まれたピクチャ(ら)及びブロック()に対して前記無損失コーディングが可用であることを示す。
一方、例えば、前述の実施形態によるPPSシンタックスは、次の表のようである。
Figure 0007260711000056
また、例えば、前記PPSシンタックスのシンタックスエレメントのうち前述の実施形態に対するシンタックスエレメントのセマンティック(semantic)は、次の表のように示される。
Figure 0007260711000057
例えば、前記pps_transquant_bypass_enabled_flagは、当該PPSに関連するシーケンスに含まれたピクチャ(ら)及びブロック(ら)に対して前記無損失コーディングが可用であることを示す。また、例えば、前記pps_transquant_bypass_enabled_flagは、後述するcu_transquant_bypass_flagの存在の有無を示す。また、例えば、前記pps_transquant_bypass_enabled_flagの値が1である場合、シンタックスエレメントpps_transquant_bypass_residual_coding_flagがシグナリングされる。例えば、前記シンタックスエレメントpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、レギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされるか否かを示す。例えば、値が1であるpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が0であるpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは前記レギュラーレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。
また、例えば、無損失コーディングが適用された場合、すなわち、シンタックスエレメントpps_transquant_bypass_enabled_flagが1である場合、無損失コーディングのレジデュアルデータコーディング方法を決定するpps_transquant_bypass_residual_coding_flagが送信される。前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が1である場合は、前述の表4に示されているresidual_ts_coding()がレジデュアルデータコーディング方法として使用でき、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が0である場合には、前述の表3に示されているresidual)coding()が残差データコーディング方法で使用できる。言い換えると、例えば、値が1であるpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が0であるpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは前記レギュラーレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。例えば、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が0である場合、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagがシグナリングされるシンタックス(例えば、SPS、VPS、PPS又はスライスヘッダ)に関連するシーケンスに含まれたピクチャ(ら)及びブロック(ら)に対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされ、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が1である場合、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagがシグナリングされるシンタックス(例えば、SPS、VPS、PPS又はスライスヘッダ)に関連するシーケンスに含まれたピクチャ(ら)及びブロック(ら)に対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされる。一方、例えば、pps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、transquant_bypass_residual_coding_flagなどの他の名称と呼ばれてもよく、PPSシンタックス以外のHLS(例えば、SPSシンタックス、VPSシンタックス又はスライスヘッダシンタックス)又はCUシンタックス(又は、CTUシンタックス)でシグナリングされることができる。
例えば、前記シンタックスエレメントpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、前述のようにスライスヘッダを介してシグナリングされることができる。この場合、例えば、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、現在スライス内のブロックのレジデュアルコーディング方法を示す。すなわち、例えば、値が1であるpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、現在スライス内のブロックに対して無損失コーディングが使用されないことを示し、値が0であるpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、現在スライス内のブロックに対して無損失コーディングが使用されることを示す。例えば、値が1であるpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、現在スライス内のブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が0であるpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは現在スライス内のブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。言い換えると、例えば、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が1である場合、現在スライス内のブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされ、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が0である場合、現在スライス内のブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされる。ここで、前記レギュラーレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントは、前述の表3に示すようであり、前記変換スキップレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントは、前述の表4に示すようである。
または、例えば、値が0であるpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、現在スライス内のブロックに対して無損失コーディングが使用されないことを示し、値が1であるpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、現在スライス内のブロックに対して無損失コーディングが使用されることを示す。すなわち、例えば、値が0であるpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは、前記現在スライス内のブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が1であるpps_transquant_bypass_residual_coding_flagは前記現在スライス内のブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。言い換えると、例えば、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が0である場合、前記現在スライス内のブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされ、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が1である場合、前記現在スライス内のブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされる。
また、例えば、pps_transquant_bypass_enabled_flagは、PPSシンタックスにおいてシグナリングされ、transquant_bypass_residual_coding_flagは、PPSシンタックス又はスライスヘッダシンタックスにおいてシグナリングされることもある。この場合、transquant_bypass_residual_coding_flagはpps_transquant_bypass_residual_coding_flag又はslice_transquant_bypass_residual_coding_flagなどと呼ばれてもよい。
また、本文書の実施形態としてCU(coding unit、CU)単位で無損失コーディング(lossless coding)の使用可否を示すシンタックスエレメントcu_transquant_bypass_flagをシグナリングする方案が提案されることができる。すなわち、例えば、シンタックスエレメントcu_transquant_bypass_flagは、現在ブロックに対して無損失コーディングが使用されるか否かを示す。ここで、前記現在ブロックはCUであり得る。
例えば、値が1であるcu_transquant_bypass_flagは現在ブロックに対して無損失コーディングが使用されないことを示し、値が0であるcu_transquant_bypass_flagは現在ブロックに対して無損失コーディングが使用されることを示す。すなわち、例えば、値が1であるcu_transquant_bypass_flagは、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が0であるcu_transquant_bypass_flagは、前記現在ブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。言い換えると、例えば、前記cu_transquant_bypass_flagの値が1である場合、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされ、前記cu_transquant_bypass_flagの値が0である場合、前記現在ブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされる。ここで、前記レギュラーレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントは、前述の表3に示すようであり、前記変換スキップレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントは、前述の表4に示すようである。
または、例えば、値が0であるcu_transquant_bypass_flagは、現在ブロックに対して無損失コーディングが使用されないことを示し、値が1であるcu_transquant_bypass_flagは現在ブロックに対して無損失コーディングが使用されることを示す。すなわち、例えば、値が0であるcu_transquant_bypass_flagは、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が1であるcu_transquant_bypass_flagは、前記現在ブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。言い換えると、例えば、前記cu_transquant_bypass_flagの値が0である場合、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされ、前記cu_transquant_bypass_flagの値が1であるの場合、前記現在ブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされる。一方、通常、無損失コーディングが適用される場合、損失を誘発するプロセッシングブロックが迂回されることができる。これにより、例えば、無損失コーディングにおいては損失を引き起こす変換技術が適用されないので、cu_transquant_bypass_flagが1である場合(すなわち、cu_transquant_bypass_flagが現在ブロックに対して無損失コーディングが使用されることを示す場合)、変換が省略されるか否かを示すシンタックスプラメントtransform_skip_flag(すなわち、変換スキップフラグ)が送信されないこともある。
一方、例えば、前記cu_transquant_bypass_flagは、前記pps_transquant_bypass_enabled_flagの値が1である場合に存在し、前記pps_transquant_bypass_enabled_flagの値が0の場合には、映像/ビデオ情報(すなわち、例えば、CUシンタックス)にcu_transquant_bypass_flagが明示的に含まれないことがある。すなわち、例えば、前記pps_transquant_bypass_enabled_flagは、前記cu_transquant_bypass_flagの存在の有無を示す。
例えば、前述の実施形態によるコーディングユニット(coding unit)シンタックスは、次の表のようである。
Figure 0007260711000058
また、例えば、本文書の実施形態において提案するpps_transquant_bypass_residual_coding_flagが考慮された変換ユニット(transform unit)シンタックスは次の表のようである。
Figure 0007260711000059
表25を参照すると、pps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が1である場合、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagに関連した現在ブロックに対して前述の表4のレジデュアルデータコーディング方法(すなわち、TSRC)が使用できる。すなわち、pps_transquant_bypass_residual_coding_flagが変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)が使用されることを示す場合、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagに関連する現在ブロックに対して前述の表4のレジデュアルデータコーディング方法(すなわち、TSRC)が使用できる。または、例えば、前述の表20のような変換スキップブロックのための変換スキップレジデュアルデータコーディング方法が使用できる。
また、表25を参照すると、pps_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が0である場合、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagに関連した現在ブロックに対して前述の表3のレジデュアルデータコーディング方法(すなわち、RRC)が使用できる。すなわち、pps_transquant_bypass_residual_coding_flagがレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)が使用されることを示す場合、前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagに関連する現在ブロックに対して前述の表3のレジデュアルデータコーディング方法(すなわち、RRC)が使用できる。ここで、前記現在ブロックの変換スキップフラグの値が1である場合(すなわち、変換スキップフラグが変換が適用されないことを示す場合)にも前記pps_transquant_bypass_residual_coding_flagがレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)が使用されることを示すと、前記表3に示されているようなレギュラーレジデュアルコーディングに対するシンタックスエレメントがパーシングされる。言い換えると、pps_transquant_bypass_residual_coding_flagがレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)が使用されることを示す場合、変換スキップブロックである現在ブロックに対して前述の表3のレジデュアルデータコーディング方法(すなわち、RRC)が使用できる。または、例えば、前述の表21のような変換スキップブロックのためのレギュラーレジデュアルデータコーディング方法が使用できる。
また、本文書の実施形態としてCU(coding unit、CU)に無損失コーディングが適用される場合、無損失コーディングのレジデュアルデータコーディング方法を決定するシンタックスエレメントcu_transquant_bypass_residual_coding_flagをシグナリングする方案が提案される。すなわち、例えば、CU単位でレジデュアルデータコーディング方法を決定するシンタックスエレメントcu_transquant_bypass_residual_coding_flagをシグナリングする方案が提案される。
例えば、CUに無損失コーディングが適用された場合、すなわち、シンタックスエレメントcu_transquant_bypass_flagの値が1である場合、無損失コーディングのレジデュアルデータコーディング方法を決定するcu_transquant_bypass_residual_coding_flagが送信されることができる。前記cu_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が1である場合は、現在CUのレジデュアルコーディングとして前述した表4に示されたresidual_ts_coding()がレジデュアルデータコーディング方法が使用でき、前記cu_transquant_bypass_residual_coding_flag()の値が0である場合は、現在CUのレジデュアルコーディングとして前述の表3に示されたresidual_coding()が残差データコーディング方法が使用できる。言い換えると、例えば、値が1であるcu_transquant_bypass_residual_coding_flagは、変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされることを示し、値が0であるcu_transquant_bypass_residual_coding_flagは前記レギュラーレジデュアルコーディングのシンタックスエレメントがパーシングされることを示す。例えば、前記cu_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が0である場合、前記cu_transquant_bypass_residual_coding_flagがシグナリングされるCUシンタックスに関するレギュラーレジデュアルコーディング(Regular Residual Coding、RRC)のシンタックスエレメントがパーシングされ、前記cu_transquant_bypass_residual_coding_flagの値が1である場合、前記cu_transquant_bypass_residual_coding_flagがシグナリングされるCUシンタックスに関連するCUに対する変換スキップレジデュアルコーディング(Transform Skip Residual Coding、TSRC)のシンタックスエレメントがパーシングされる。
例えば、前述の実施形態によるコーディングユニット(coding unit)シンタックスは、次の表のようである。
Figure 0007260711000060
また、例えば、前記コーディングユニットシンタックスのシンタックスエレメントcu_transquant_bypass_residual_coding_flagのセマンティック(semantic)は、次の表のように示される。
Figure 0007260711000061
表27を参照すると、値が1であるcu_transquant_bypass_residual_coding_flagは変換スキップレジデュアルコーディングが適用されることを示し、値が0であるcu_transquant_bypass_residual_coding_flagはレギュラーレジデュアルコーディングが適用されることを示す。
また、例えば、本文書の実施形態において提案するcu_transquant_bypass_residual_coding_flagが考慮された変換ユニット(transform unit)シンタックスは、次の表のようである。
Figure 0007260711000062
図6は、本文書によるエンコード装置による映像エンコード方法を概略的に示す。図6において開示された方法は、図2において開示されたエンコード装置により行われることができる。具体的に、例えば、図6のS600は前記エンコード装置の減算部により行われ、図6のS610は前記エンコード装置のレジデュアル処理部により行われ、S620ないしS640は前記エンコード装置のエントロピーエンコード部により行われる。また、図示されてはいないが、予測サンプルを導出する過程は前記エンコード装置の予測部により行われ、前記現在ブロックに対するレジデュアルサンプルと予測サンプルに基づいて前記現在ブロックに対する復元サンプル及び復元ピクチャを生成する過程は前記エンコード装置の加算部により行われ、前記現在ブロックに関する予測情報をエンコードする過程は前記エンコード装置のエントロピーエンコード部により行われる。
エンコード装置は、現在ブロックのレジデュアルサンプルを導出する(S600)。例えば、エンコード装置は、現在ブロックにインター予測を行うかイントラ予測を行うかを決定し、具体的なインター予測モード又は具体的なイントラ予測モードをRDコストベースで決定することができる。決定されたモードに応じてエンコード装置は、前記現在ブロックに対する予測サンプルを導出し、前記現在ブロックに対する原本サンプルと前記予測サンプルの減算により前記レジデュアルサンプルを導出することができる。
エンコード装置は、現在スライス内の前記現在ブロックに対して変換スキップレジデュアルコーディング(transform skip residual coding)シンタックス構造が可用であるか否かを判断する(S610)。例えば、エンコード装置は、現在スライス内の前記現在ブロックに対して変換スキップレジデュアルコーディング(transform skip residual coding)シンタックス構造が可用であるか否かを判断することができる。例えば、前記現在ブロックは、変換スキップブロック(transform skip block)と決定されることができる。例えば、エンコード装置は、現在スライス内の変換スキップブロックに対して変換スキップレジデュアルコーディング(transform skip residual coding)シンタックス構造が可用であるか否か判断することができる。
エンコード装置は、前記判断の結果に基づいて、前記現在ブロックの前記レジデュアルサンプルに関するレジデュアル情報をエンコードする(S620)。
エンコード装置は、前記レジデュアルサンプルに基づいて前記現在ブロックのレジデュアル係数を導出する。また、例えば、エンコード装置は、前記現在ブロックに対して変換が適用されるか否かを決定する。すなわち、エンコード装置は、前記現在ブロックの前記レジデュアルサンプルに対して変換が適用されるか否かを決定する。エンコード装置は、コーディング効率を考慮して前記現在ブロックに対する変換適用可否を決定する。例えば、エンコード装置は、前記現在ブロックに対して変換が適用されないと決定することができる。前記変換が適用されないブロックは、変換スキップブロックと示される。
前記現在ブロックに対して変換が適用されない場合、すなわち、前記レジデュアルサンプルに対して変換が適用されない場合、エンコード装置は、前記導出されたレジデュアルサンプルを前記レジデュアル係数として導出する。また、前記現在ブロックに対して変換が適用される場合、すなわち、前記レジデュアルサンプルに対して変換が適用される場合、エンコード装置は、前記レジデュアルサンプルに対する変換を行って前記レジデュアル係数を導出する。前記レジデュアル係数は前記現在ブロックの現在サブブロックに含まれる。前記現在サブブロックは、現在CG(coefficient group)と呼ばれてもよい。また、前記現在ブロックの現在サブブロックのサイズは、4×4サイズ又は2×2サイズであり得る。すなわち、前記現在ブロックの前記現在サブブロックは、最大16個のノンゼロ(non-zero)レジデュアル係数又は最大4個のノンゼロレジデュアル係数を含む。
また、例えば、前記現在ブロックが変換スキップブロックであり、前記現在スライス内の現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用でない場合(すなわち、前記現在スライス内の現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用でないと判断された場合)、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(regular residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントがエンコードできる。例えば、前記現在ブロックが変換スキップブロックであり、前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用でないという判断に基づいて、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(regular residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントがエンコードできる。例えば、前記現在ブロックが変換スキップブロックであり、前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用でないという判断に基づいて、前記現在ブロックの前記レジデュアルサンプルに関するレジデュアル情報はレギュラーレジデュアルコーディング(regular residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントを含む。例えば、前記現在ブロックが変換スキップブロックであり、前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用でないという判断に基づいて前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(regular residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントがシグナリングされる。一例として、レギュラーレジデュアルコーディング(regular residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントは、前述の表3又は表21に示されているシンタックスエレメントのようである。
例えば、前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントlast_sig_coeff_x_prefix、last_sig_coeff_y_prefix、last_sig_coeff_x_suffix、last_sig_coeff_y_suffix、coded_sub_block_flag、sig_coeff_flag、abs_level_gt1_flag、par_level_flag、abs_level_gtX_flag、abs_remainder、dec_abs_level、及び/又はcoeff_sign_flagなどのシンタックスエレメント(syntax elements)を含む。
具体的に、例えば、前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記現在ブロックのレジデュアル係数配列(array)において最後のノンゼロ(non-zero)レジデュアル係数の位置を示す位置情報を含む。すなわち、前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記現在ブロックのスキャニング順序(scanning order)における最後のノンゼロ(non-zero)レジデュアル係数の位置を示す位置情報を含む。前記位置情報は、前記最後のノンゼロレジデュアル係数の列位置(column position)のプレフィックス(prefix)を示す情報、前記最後のノンゼロレジデュアル係数の行位置(row position)のプレフィックス(prefix)を示す情報、前記最後のノンゼロレジデュアル係数の列位置(column position)のサフィックス(suffix)を示す情報、前記最後のノンゼロレジデュアル係数の行一(row position)のサフィックス(suffix)を示す情報を含む。前記位置情報に対するシンタックスエレメントは、last_sig_coeff_x_prefix、last_sig_coeff_y_prefix、last_sig_coeff_x_suffix、last_sig_coeff_y_suffixであり得る。一方、ノンゼロレジデュアル係数は有効係数(significant coefficient)と呼ばれてもよい。
また、例えば、前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記現在ブロックの現在サブブロックがノンゼロレジデュアル係数を含むか否かを示すコーデッドサブブロックフラグ、前記現在ブロックのレジデュアル係数がノンゼロ(non-zero)レジデュアル係数であるか否かを示す有効係数フラグ、前記レジデュアル係数に対する係数レベルのパリティ(parity)に関するパリティレベルフラグ、前記係数レベルが第1臨界値より大きいか否かに関する第1係数レベルフラグ及び前記レジデュアル係数の前記係数レベルが第2臨界値より大きいか否かに関する第2係数フラグを含む。ここで、前記コーデッドサブブロックフラグはcoded_sub_block_flagであり、前記有効係数フラグはsig_coeff_flagであり、前記パリティレベルフラグはpar_level_flagであり、前記第1係数レベルフラグはabs_level_gt1_flagであり、前記第2係数レベルフラグはabs_level_gt3_flag又はabs_level_gtX_flagであり得る。
また、例えば、前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記レジデュアル係数の符号を示すサインフラグを含む。一例として、前記現在ブロックに変換が適用されない場合(すなわち、変換スキップフラグの値が1である場合)、前記レジデュアル情報は前記サインフラグを含む。
また、例えば、前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記現在ブロックのレジデュアル係数の値に関する係数値関連情報を含む。前記係数値関連情報はabs_remainder及び/又はdec_abs_levelである。また、一例として、前記現在ブロックに変換が適用される場合(すなわち、変換スキップフラグの値が0である場合)、前記バイパスコーディングされたシンタックスエレメントは前記サインフラグを含む。すなわち、前記現在ブロックに変換が適用される場合(すなわち、変換スキップフラグの値が0である場合)、前記サインフラグはバイパスデコード(すなわち、前記サインフラグは均一な確率分布に基づいてデコード)される。
また、例えば、前記現在ブロックが変換スキップブロックであり、前記現在スライス内の現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用である場合(すなわち、前記現在スライス内の現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であると判断された場合)、前記現在ブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(transform skip residual coding)シンタックス構造に応じるインテックスエレメントがエンコードできる。例えば、レジデュアル情報は、前記現在ブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(transform skip residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントを含む。例えば、前記現在ブロックが変換スキップブロックであり、前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるという判断に基づいて前記現在ブロックに対する前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じるシンタックスエレメントがエンコードできる。一例として、変換スキップレジデュアルコーディング(transform skip residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントは、前述の表4又は表20に示されているシンタックスエレメントのようである。
例えば、前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、coded_sub_block_flag、sig_coeff_flag、coeff_sign_flag、abs_level_gt1_flag、abs_level_gtX_flag、abs_remainder及び/又はcoeff_sign_flagなどのシンタックスエレメント(syntax elements)を含む。
具体的に、例えば、前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記現在ブロックの現在サブブロックがノンゼロレジデュアル係数を含むか否かを示すコーディドサブブロックフラグ、前記現在ブロックのレジデュアル係数がノンゼロ(non-zero)レジデュアル係数であるか否かを示す有効係数フラグ、前記レジデュアル係数の符号を示すサインフラグ、前記レジデュアル係数に対する係数レベルがパリティ(parity)に関するパリティレベルフラグ、前記係数レベルが第1臨界値より大きいか否かに関する第1係数レベルフラグ及び/又は前記レジデュアル係数の前記係数レベルが第2臨界値より大きいか否かに関する第2係数レベルフラグを含む。ここで、前記コーデッドサブブロックフラグはcoded_sub_block_flagであり、前記有効係数フラグはsig_coeff_flagであり、前記サインフラグはcoeff_sign_flagであり、前記パリティレベルフラグはpar_level_flagであり、前記第1係数レベルフラグはabs_level_gt1_flagであり、前記第2係数レベルフラグはabs_level_gt3_flag又はabs_level_gtx_flagであり得る。
また、例えば、前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記現在レジデュアル係数の値に関する係数値関連情報及び/又は前記レジデュアル係数の符号を示すサインフラグを含む。前記係数値関連情報はabs_remainderであり、前記サインフラグはcoeff_sign_flagであり得る。
エンコード装置は、前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを示すレジデュアルコーディングフラグをエンコードする(S630)。エンコード装置は、前記現在スライスに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを示すレジデュアルコーディングフラグを生成及びエンコードする。例えば、前記レジデュアルコーディングフラグは、現在スライスに対して変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを示す。例えば、前記レジデュアルコーディングフラグは、現在スライス内の現在ブロックに対して変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを示す。例えば、前記レジデュアルコーディングフラグの値が1である場合、前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であることを示し、前記レジデュアルコーディングフラグの値が0である場合、前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用でないことを示す。または、例えば、前記レジデュアルコーディングフラグの値が1である場合、前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用でないことを示し、前記レジデュアルコーディングフラグの値が0である場合、前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であることを示す。また、例えば、前記レジデュアルコーディングフラグは、スライスヘッダ(slice header)を介してシグナリングされる。または、例えば、前記レジデュアルコーディングフラグは、SPS(Sequence Parameter Set)、VPS(Video Parameter Set)又はPPS(Picture Parameter Set)を介してシグナリングされる。例えば、前記レジデュアルコーディングフラグは、シグナリングされるシンタックスに連関するブロックに対して変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを示す。または、例えば、前記レジデュアルコーディングフラグは、CU(coding unit)シンタックスを介してシグナリングされる。
エンコード装置は、前記レジデュアルコーディングフラグ及び前記レジデュアル情報を含むビットストリームを生成する(S640)。
例えば、エンコード装置は、前記レジデュアルコーディングフラグ及び前記レジデュアル情報を含む映像情報をビットストリームとして出力することができる。前記ビットストリームは、前記レジデュアルコーディングフラグ及び前記レジデュアル情報を含む。
一方、エンコード装置は、前記現在ブロックのレジデュアル係数の変換適用可否を示す変換スキップフラグを生成及びエンコードすることができる。映像情報は前記現在ブロックに関する変換スキップフラグを含む。前記変換スキップフラグは、前記現在ブロックの変換適用可否を示す。前記変換スキップフラグは、前記現在ブロックのレジデュアル係数の変換適用可否を示す。すなわち、前記変換スキップフラグは、前記レジデュアル係数に変換が適用されているか否かを示す。前記変換スキップフラグを示すシンタックスエレメントは、前述のtransform_skip_flagであり得る。
一方、前記映像情報は、前記現在ブロックに関する予測情報を含む。前記予測情報は、前記現在ブロックに行われるインター予測モード又はイントラ予測モードに関する情報を含む。エンコード装置は、前記現在ブロックに関する予測情報を生成及びエンコードすることができる。
一方、前記ビットストリームは、ネットワークまたは(デジタル)記録媒体を介してデコード装置に送信されることができる。ここで、ネットワークは、放送網及び/または通信網などを含むことができ、デジタル記録媒体は、USB、SD、CD、DVD、ブルーレイ、HDD、SSDなど、様々な記録媒体を含むことができる。
図7は、本文書による映像エンコード方法を行うエンコード装置を概略的に示す。図6において開示された方法は、図7において開示されたエンコード装置により行われる。具体的に、例えば、図6の前記エンコード装置の減算部は図6のS600を行い、前記エンコード装置のレジデュアル処理部は図6のS610を行い、図7の前記エンコード装置のエントロピーエンコード部は図6のS620ないしS640を行う。また、図示されてはいないが、予測サンプルを導出する過程は前記エンコード装置の予測部により行われ、前記現在ブロックに対するレジデュアルサンプルと予測サンプルに基づいて前記現在ブロックに対する復元サンプルを導出する過程は前記エンコード装置の加算部により行われ、前記現在ブロックに関する予測情報をエンコードする過程は前記エンコード装置のエントロピーエンコード部により行われる。
図8は、本文書によるデコード装置による映像デコード方法を概略的に示す。図8において開示された方法は、図3において開示されたデコード装置により行われることができる。具体的に、例えば、図8のS800ないしS820は前記デコード装置のエントロピーデコード部により行われ、図8のS830は前記デコード装置のレジデュアル処理部により行われ、S840は前記デコード装置の加算部により行われる。また、図示されてはいないが、現在ブロックに関する予測情報を受信する過程は前記デコード装置のエントロピーデコード部により行われ、現在ブロックの予測サンプルを導出する過程は前記デコード装置の予測部により行われる。
デコード装置は、現在スライスに対して変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを示すレジデュアルコーディングフラグを含む映像情報を受信する(S800)。デコード装置は、ビットストリームを介して前記現在スライスに対して変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可能であるか否かを示すレジデュアルコーディングフラグを含む映像情報を受信する。ここで、前記現在スライスは前記現在ブロックを含むスライスを示し、前記現在ブロックはコーディングブロック(Coding Block、CB)又は変換ブロック(Transform Block、TB)であり得る。前記レジデュアルコーディングフラグを示すシンタックスエレメントは前述のsps_transquant_bypass_enabled_flag、sps_transquant_bypass_enabled_flag、slice_transquant_bypass_enabled_flag、sps_transquant_bypass_residual_coding_flag、pps_transquant_bypass_residual_coding_flag又はslice_transquant_bypass_residual_coding_flagであり得る。例えば、前記レジデュアルコーディングフラグは、現在スライスに対して変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを示す。例えば、前記レジデュアルコーディングフラグは、現在スライス内の現在ブロックに対して変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを示す。例えば、前記レジデュアルコーディングフラグの値が1である場合、前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であることを示し、前記レジデュアルコーディングフラグの値が0である場合、前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用でないことを示す。または、例えば、前記レジデュアルコーディングフラグの値が1である場合、前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用でないことを示し、前記レジデュアルコーディングフラグの値が0である場合、前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であることを示す。また、例えば、前記レジデュアルコーディングフラグは、スライスヘッダ(slice header)を介して受信できる。または、例えば、前記レジデュアルコーディングフラグは、SPS(Sequence Parameter Set)、VPS(Video Parameter Set)又はPPS(Picture Parameter Set)を介して受信できる。または、例えば、前記レジデュアルコーディングフラグは、CU(coding unit)シンタックスを介して受信できる。
また、前記映像情報は前記現在ブロックに関する変換スキップフラグを含む。例えば、前記変換スキップフラグは、前記現在ブロックの変換適用可否を示す。すなわち、例えば、前記変換スキップフラグは、前記現在ブロックが変換スキップブロックであるか否かを示す。例えば、前記変換スキップフラグの値が1である場合、前記変換スキップフラグは前記現在ブロックに変換が適用されること、すなわち、前記現在ブロックが変換スキップブロックであることを示し、前記変換スキップフラグの値が0である場合、前記変換スキップフラグは前記現在ブロックに変換が適用されないこと、すなわち、前記現在ブロックが変換スキップブロックではないことを示す。前記変換スキップフラグを示すシンタックスエレメントは、前述のtransform_skip_flagであり得る。
デコード装置は、前記レジデュアルコーディングフラグに基づいて前記現在スライス内の現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか判断する(S810)。デコード装置は、前記レジデュアルコーディングフラグに基づいて前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否か判断できる。例えば、前記レジデュアルコーディングフラグが前記現在スライス内の現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であるか否かを示す。前記レジデュアルコーディングフラグが前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であると示す場合、デコード装置は、前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であると判断できる。前記レジデュアルコーディングフラグが、前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用でないと示す場合、デコード装置は、前記現在スライス内の前記ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用でないと判断できる。
デコード装置は、前記判断の結果に基づいて前記現在ブロックに関するレジデュアル情報をパーシングして前記現在ブロックのレジデュアルサンプルを導出する(S820)。前記映像情報は前記現在ブロックに関するレジデュアル情報を含む。
例えば、前記現在ブロックが変換スキップブロックであり、前記レジデュアルコーディングフラグが前記現在スライス内の現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用でないと示す場合(すなわち、前記レジデュアルコーディングフラグに基づいて前記現在スライス内の現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディング構造エレキス構造が可用でないと判断された場合)、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(regular residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントがパーシングされる。すなわち、レジデュアル情報は、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(regular residual coding)シンタックス構造によるシンタックスエレメントを含む。言い換えると、例えば、前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用でないことを示す前記レジデュアルコーディングフラグに基づいて前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディング(regular residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントがパーシングされる。一例として、レギュラーレジデュアルコーディング(regular residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントは、前述の表3又は表21に示されているシンタックスエレメントのようである。
例えば、前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造による前記シンタックスエレメントは、last_sig_coeff_x_prefix、last_sig_coeff_y_prefix、last_sig_coeff_x_suffix、last_sig_coeff_y_suffix、coded_sub_block_flag、sig_coeff_flag、abs_level_gt1_flag、par_level_flag、abs_level_gtX_flag、abs_remainder、dec_abs_level、及び/又はcoeff_sign_flagなどのシンタックスエレメント(syntax elements)を含む。
具体的に、例えば、前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記現在ブロックのレジデュアル係数配列(array)において最後のノンゼロ(non-zero)レジデュアル係数の位置を示す位置情報を含む。すなわち、前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記現在ブロックのスキャニング順序(scanning order)における最後のノンゼロ(non-zero)レジデュアル係数の位置を示す位置情報を含む。前記位置情報は、前記最後のノンゼロ(non-zero)レジデュアル係数の列位置(column position)のプレフィックス(prefix)を示す情報、前記最後のノンゼロ(non-zero)レジデュアル係数の行位置(row position)のプレフィックス(prefix)を示す情報、前記最後のノンゼロレジデュアル係数の列位置(column position)のサフィックス(suffix)を示す情報、前記最後のノンゼロレジデュアル係数の行位置(row position)のサフィックス(suffix)を示す情報を含む。前記位置情報に対するシンタックスエレメントは、last_sig_coeff_x_prefix、last_sig_coeff_y_prefix、last_sig_coeff_x_suffix、last_sig_coeff_y_suffixであり得る。一方、ノンゼロレジデュアル係数は有効係数(significant coefficient)と呼ばれてもよい。
また、例えば、前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記現在ブロックの現在サブブロックがノンゼロレジデュアル係数を含むか否かを示すコーデッドサブブロックフラグ、前記現在ブロックのレジデュアル係数がノンゼロ(non-zero)レジデュアル係数であるか否かを示す有効係数フラグ、前記レジデュアル係数に対する係数レベルのパリティ(parity)に関するパリティレベルフラグ、前記係数レベルが第1臨界値より大きいか否かに関する第1係数レベルフラグ及び前記レジデュアル係数の前記係数レベルが第2臨界値より大きいか否かに関する第2係数レベルフラグを含む。ここで、前記コーデッドサブブロックフラグはcoded_sub_block_flagであり、前記有効係数フラグはsig_coeff_flagであり、前記パリティレベルフラグはpar_level_flagであり、前記第1係数レベルフラグはabs_level_gt1_flagであり、前記第2係数レベルフラグはabs_level_gt3_flag又はabs_level_gtx_flagであり得る。
また、例えば、前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記レジデュアル係数の符号を示すサインフラグを含む。一例として、前記現在ブロックに変換が適用されない場合(すなわち、変換スキップフラグの値が1である場合)、前記レジデュアル情報は前記サインフラグを含む。
また、例えば、前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記現在ブロックのレジデュアル係数の値に関する係数値関連情報を含む。前記係数値関連情報はabs_remainder及び/又はdec_abs_levelであり得る。また、一例として、前記現在ブロックに変換が適用される場合(すなわち、変換スキップフラグの値が0である場合)、前記バイパスコーディングされたシンタックスエレメントは前記サインフラグを含む。すなわち、前記現在ブロックに変換が適用される場合(すなわち、変換スキップフラグの値が0である場合)、前記サインフラグはバイパスデコード(すなわち、前記サインフラグは均一な確率分布に基づいてデコード)される。
また、例えば、前記現在ブロックが変換スキップブロックであり、前記レジデュアルコーディングフラグが前記現在スライス内の現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であると示す場合(すなわち、前記レジデュアルコーディングフラグに基づいて前記現在スライス内の現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であると判断された場合)、前記現在ブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(transform skip residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントがパーシングされる。すなわち、レジデュアル情報は、前記現在ブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(transform skip residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントを含む。言い換えると、例えば、前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が可用であることを示す前記レジデュアルコーディングフラグに基づいて前記現在ブロックに対する変換スキップレジデュアルコーディング(transform skip residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントがパーシングされる。一例として、変換スキップレジデュアルコーディング(transform skip residual coding)シンタックス構造に応じるシンタックスエレメントは、前述の表4又は表20に示すシンタックスエレメントのようである。
例えば、前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、coded_sub_block_flag、sig_coeff_flag、coeff_sign_flag、abs_level_gt1_flag、par_level_flag、abs_level_gtX_flag、abs_remainder及び/又はcoeff_sign_flagなどのシンタックスエレメント(syntax elements)を含む。
具体的に、例えば、前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記現在ブロックの現在サブブロックがノンゼロレジデュアル係数を含むか否かを示すコーディドサブブロックフラグ、前記現在ブロックのレジデュアル係数がノンゼロ(non-zero)レジデュアル係数であるか否かを示す有効係数フラグ、前記レジデュアル係数の符号を示すサインフラグ、前記レジデュアル係数に対する係数レベルがパリティ(parity)に関するパリティレベルフラグ、前記係数レベルが第1臨界値より大きいか否かに関する第1係数レベルフラグ及び/又は前記レジデュアル係数の前記係数レベルが第2臨界値より大きいか否かに関する第2係数レベルフラグを含む。ここで、前記コーデッドサブブロックフラグはcoded_sub_block_flagであり、前記有効係数フラグはsig_coeff_flagであり、前記サインフラグはcoeff_sign_flagであり、前記パリティレベルフラグはpar_level_flagであり、前記第1係数レベルフラグはabs_level_gt1_flagであり、前記第2係数レベルフラグはabs_level_gt3_flag又はabs_level_gtx_flagであり得る。
また、例えば、前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造に応じる前記シンタックスエレメントは、前記現在レジデュアル係数の値に関する係数値関連情報及び/又は前記レジデュアル係数の符号を示すサインフラグを含む。前記係数値関連情報はabs_remainderであり、前記サインフラグはcoeff_sign_flagであり得る。
デコード装置は、前記パーシングされたレジデュアル情報(例えば、前記現在レジデュアル係数に対する大きさ関連情報)に基づいて前記現在ブロックのレジデュアル係数の大きさ(すなわち、レベル値)を導出し、前記サインフラグに基づいて導出された前記レジデュアル係数の符号及び前記レジデュアル係数の大きさにより前記現在ブロックの前記レジデュアル係数を導出する。すなわち、デコード装置は前記レジデュアル情報に基づいて前記現在ブロックの前記レジデュアル係数を導出する。
デコード装置は、前記レジデュアル係数に基づいてレジデュアルサンプルを導出する。一例として、前記変換スキップフラグに基づいて前記現在ブロックに対して変換が適用されないことと導出された場合(前記現在ブロックが変換スキップブロックである場合)、すなわち、前記変換スキップフラグの値が1である場合、デコード装置は、前記レジデュアル係数を前記現在ブロックの前記レジデュアルサンプルとして導出することができる。または、例えば、前記変換スキップフラグに基づいて前記現在ブロックに対して変換が適用されないと導出された場合(前記現在ブロックが変換スキップブロックである場合)、すなわち、前記変換スキップフラグの値が1である場合、デコード装置は前記レジデュアル係数を逆量子化して前記現在ブロックの前記レジデュアルサンプルを導出することができる。または、例えば、前記変換スキップフラグに基づいて、前記現在ブロックに対して変換が適用されたと導出された場合(前記現在ブロックが変換スキップブロックでない場合)、すなわち、前記変換スキップフラグの値が0である場合、デコード装置は、前記レジデュアル係数を逆変換して前記現在ブロックの前記レジデュアルサンプルを導出することができる。または、例えば、前記変換スキップフラグに基づいて前記現在ブロックに対して変換が適用されたと導出された場合(前記現在ブロックが変換スキップブロックでない場合)、すなわち、前記変換スキップフラグの値が0である場合、デコード装置は、前記レジデュアル係数を逆量子化し、逆量子化された係数を逆変換して前記現在ブロックの前記レジデュアルサンプルを導出することができる。
デコード装置は、前記レジデュアルサンプルに基づいて復元ピクチャを生成する(S830)。
デコード装置は、前記レジデュアルサンプルに基づいて復元ブロック又は復元ピクチャを生成することができる。例えば、デコード装置は、ビットストリームを介して受信された予測情報に基づいて前記現在ブロックに対するインター予測モード又はイントラ予測モードを行って予測サンプルを導出し、前記予測サンプルと前記レジデュアルサンプルの加算により前記復元ピクチャを生成することができる。
具体的に、例えば、前記映像情報は、前記現在ブロックに関する予測情報を含む。前記予測情報は、前記現在ブロックに行われるインター予測モード又はイントラ予測モードに関する情報を含む。
例えば、デコード装置は、前記ビットストリームを介して受信された前記予測情報に基づいて前記現在ブロックに対するインター予測又はイントラ予測を行い、前記現在ブロックの予測サンプルを導出することができる。一例として、デコード装置は、前記予測情報に基づいて前記現在ブロックに適用される予測モードを導出する。例えば、前記現在ブロックにインター予測が適用される場合、デコード装置は、前記予測情報に基づいて前記現在ブロックの動き情報を導出し、前記動き情報に基づいて現在ブロックの前記予測サンプルを導出することができる。また、例えば、前記現在ブロックにイントラ予測が適用される場合、デコード装置は、前記現在ブロックの周辺サンプルに基づいて参照サンプルを導出することができ、前記参照サンプル及び前記現在ブロックのイントラ予測モードに基づいて前記現在ブロックの前記予測サンプルを導出することができる。デコード装置は、前記予測サンプルと前記レジデュアルサンプルの加算により前記復元ピクチャを生成することができる。
その後、必要に応じて、主観的/客観的画質を向上させるために、デブロッキングフィルタリング、SAO及び/またはALF手順のようなループ内フィルタリング手順が前記復元ピクチャに適用されることができることは前述のとおりである。
図9は、本文書による映像デコード方法を行うデコード装置を概略的に示す。図8において開示された方法は、図9において開示されたデコード装置により行われることができる。具体的に、例えば、図9の前記デコード装置のエントロピーデコード部は図8のS800ないしS810を行い、図9の前記デコード装置のレジデュアル処理部は図8のS820を行い、図9の前記デコード装置の加算部は図8のS830を行う。また、図示されてはいないが、現在ブロックに関する予測情報を受信する過程は前記デコード装置のエントロピーデコード部により行われ、現在ブロックの予測サンプルを導出する過程は前記デコード装置の予測部により行われる。
前述の本書によれば、レジデュアルコーディングの効率を高めることができる。
また、本文書によれば、レジデュアル情報の無損失コーディング可否を明示的に示すフラグに基づいてレジデュアル情報のレジデュアルコーディング方法を決定でき、これにより、コーディング効率及び複雑度を減らすとともに、より良い効率のレジデュアルコーディング方法を選択してレジデュアルサンプルを導出し、全般的なレジデュアルコーディング効率を向上させることができる。
また、本文書によれば、変換スキップブロックに関するレジデュアル情報がレギュラーレジデュアルコーディング方法によりコーディングされるか否かを明示的に示すフラグに基づいて決定でき、これによりレジデュアルコーディングの効率及び複雑度を低減することができる。
前述した実施形態において、方法は、一連のステップまたはブロックで流れ図を基に説明されているが、本文書は、ステップの順序に限定されるものではなく、あるステップは、前述と異なるステップと異なる順序でまたは同時に発生することができる。また、当業者であれば、流れ図に示されたステップが排他的でなく、他のステップが含まれ、または流れ図の1つまたはそれ以上のステップが本文書の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解することができる。
本文書において説明した実施形態は、プロセッサ、マイクロプロセッサ、コントローラ、またはチップ上で実現されて実行されることができる。例えば、各図面において図示した機能ユニットは、コンピュータ、プロセッサ、マイクロプロセッサ、コントローラ、またはチップ上で実現されて実行されることができる。この場合、実現のための情報(例えば、information on instructions)またはアルゴリズムがデジタル記録媒体に格納されることができる。
また、本文書の実施形態が適用されるデコード装置及びエンコード装置は、マルチメディア放送送受信装置、モバイル通信端末、ホームシネマビデオ装置、デジタルシネマビデオ装置、監視用カメラ、ビデオ対話装置、ビデオ通信のようなリアルタイム通信装置、モバイルストリーミング装置、記録媒体、カムコーダ、注文型ビデオ(VoD)サービス提供装置、OTTビデオ(Over the top video)装置、インターネットストリーミングサービス提供装置、3次元(3D)ビデオ装置、画像電話ビデオ装置、運送手段端末(例えば、車両端末、飛行機端末、船舶端末等)、及び医療用ビデオ装置などに含まれることができ、ビデオ信号またはデータ信号を処理するために使用されることができる。例えば、OTTビデオ(Over the top video)装置として、ゲームコンソール、ブルーレイプレーヤ、インターネット接続TV、ホームシアターシステム、スマートフォン、タブレットPC、DVR(Digital Video Recoder)などを備えることができる。
また、本文書の実施形態が適用される処理方法は、コンピュータで実行されるプログラムの形態で生産されることができ、コンピュータが読み取り可能な記録媒体に格納されることができる。本文書に係るデータ構造を有するマルチメディアデータもコンピュータが読み取り可能な記録媒体に格納されることができる。前記コンピュータが読み取り可能な記録媒体は、コンピュータで読み出すことができるデータが格納される全ての種類の格納装置及び分散格納装置を含む。前記コンピュータが読み取り可能な記録媒体は、例えば、ブルーレイディスク(BD)、汎用直列バス(USB)、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、RAM、CD-ROM、磁気テープ、フロッピーディスク、及び光学的データ格納装置を含むことができる。また、前記コンピュータが読み取り可能な記録媒体は、搬送波(例えば、インターネットを介しての送信)の形態で実現されたメディアを含む。また、エンコード方法で生成されたビットストリームがコンピュータが読み取り可能な記録媒体に格納され、または有無線通信ネットワークを介して送信されることができる。
また、本文書の実施形態は、プログラムコードによるコンピュータプログラム製品で実現されることができ、前記プログラムコードは、本文書の実施形態によってコンピュータで実行されることができる。前記プログラムコードは、コンピュータにより読み取り可能なキャリア上に格納されることができる。
図10は、本文書の実施形態が適用されるコンテンツストリーミングシステム構造図を例示的に示す。
本文書の実施形態が適用されるコンテンツストリーミングシステムは、大別して、エンコードサーバ、ストリーミングサーバ、ウェブサーバ、メディア格納所、ユーザ装置、及びマルチメディア入力装置を含むことができる。
前記エンコードサーバは、スマートフォン、カメラ、カムコーダなどのようなマルチメディア入力装置から入力されたコンテンツをデジタルデータで圧縮してビットストリームを生成し、これを前記ストリーミングサーバに送信する役割をする。他の例として、スマートフォン、カメラ、カムコーダなどのようなマルチメディア入力装置がビットストリームを直接生成する場合、前記エンコードサーバは省略されることができる。
前記ビットストリームは、本文書の実施形態が適用されるエンコード方法またはビットストリーム生成方法により生成されることができ、前記ストリーミングサーバは、前記ビットストリームを送信または受信する過程で一時的に前記ビットストリームを格納することができる。
前記ストリーミングサーバは、ウェブサーバを介したユーザ要請に基づいてマルチメディアデータをユーザ装置に送信し、前記ウェブサーバは、ユーザにどのようなサービスがあるかを知らせる媒介体役割をする。ユーザが前記ウェブサーバに所望のサービスを要請すると、前記ウェブサーバは、これをストリーミングサーバに伝達し、前記ストリーミングサーバは、ユーザにマルチメディアデータを送信する。このとき、前記コンテンツストリーミングシステムは、別の制御サーバを含むことができ、この場合、前記制御サーバは、前記コンテンツストリーミングシステム内の各装置間命令/応答を制御する役割をする。
前記ストリーミングサーバは、メディア格納所及び/またはエンコードサーバからコンテンツを受信することができる。例えば、前記エンコードサーバからコンテンツを受信するようになる場合、前記コンテンツをリアルタイムで受信することができる。この場合、円滑なストリーミングサービスを提供するために、前記ストリーミングサーバは、前記ビットストリームを一定時間の間格納することができる。
前記ユーザ装置の例として、携帯電話、スマートフォン(smartphone)、ノートブックコンピュータ(laptop computer)、デジタル放送用端末、PDA(personal digital assistants)、PMP(portable multimedia player)、ナビゲーション、スレートPC(slate PC)、タブレットPC(tablet PC)、ウルトラブック(ultrabook)、ウェアラブルデバイス(wearable device、例えば、ウォッチ型端末(smartwatch)、グラス型端末(smart glass)、HMD(head mounted display))、デジタルTV、デスクトップコンピュータ、デジタルサイニジなどがある。前記コンテンツストリーミングシステム内の各サーバは、分散サーバで運営されることができ、この場合、各サーバで受信するデータは分散処理されることができる。
本明細書に記載された請求項は様々な方式で組み合わせることができる。例えば、本明細書の方法請求項の技術的特徴が組み合わせられて装置として実現されることもでき、本明細書の装置請求項の技術的特徴が組み合わせられて方法として実現されることもできる。また、本明細書の方法請求項の技術的特徴と装置請求項の技術的特徴が組み合わせられて装置として実現されることもでき、本明細書の方法請求項の技術的特徴と装置請求項の技術的特徴が組み合わせられて方法として実現されることもできる。

Claims (16)

  1. デコード装置により行われる映像デコード方法において、
    現在スライスに対して変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が使用可能であるか否かに関するレジデュアルコーディングフラグを含む映像情報を受信するステップと、
    前記レジデュアルコーディングフラグに基づいて前記現在スライス内の現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が使用可能であるか否かを判断するステップと、
    前記判断するステップの結果に基づいて前記現在ブロックに関するレジデュアル情報をパーシングして前記現在ブロックのレジデュアルサンプルを導出するステップと、
    前記レジデュアルサンプルに基づいて復元ピクチャを生成するステップと、を含み、
    前記現在ブロックは変換スキップブロックであり、
    前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が使用可能でないことを示す前記レジデュアルコーディングフラグに基づいて、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造によるシンタックスエレメントがパーシングされる、映像デコード方法。
  2. 前記レジデュアルコーディングフラグは、スライスヘッダを介して受信される、請求項1に記載の映像デコード方法。
  3. 前記映像情報は、前記現在ブロックに変換が適用されるか否かを示す変換スキップフラグを含み、
    前記変換スキップフラグの値は1である、請求項1に記載の映像デコード方法。
  4. 前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が使用可能であることを示す前記レジデュアルコーディングフラグに基づいて、前記現在ブロックに対する前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造によるシンタックスエレメントがパーシングされる、請求項1に記載の映像デコード方法。
  5. 前記レジデュアルコーディングフラグは、シーケンスパラメータセット(SPS)、ビデオパラメータセット(VPS)又はピクチャパラメータセット(PPS)を介して受信される、請求項1に記載の映像デコード方法。
  6. 前記レジデュアルコーディングフラグは、コーディングユニット(CU)シンタックスを介して受信される、請求項1に記載の映像デコード方法。
  7. 前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造による前記シンタックスエレメントは、前記現在ブロックのレジデュアル係数配列において最後のノンゼロレジデュアル係数の位置に関する位置情報を含む、請求項1に記載の映像デコード方法。
  8. 前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造による前記シンタックスエレメントは、前記現在ブロックの現在サブブロックがノンゼロレジデュアル係数を含むか否かに関するコーデッドサブブロックフラグ、前記現在ブロックのレジデュアル係数がノンゼロレジデュアル係数であるか否かに関する有効係数フラグ、前記レジデュアル係数に対する係数レベルが第1臨界値より大きいか否かに関する第1係数レベルフラグ、前記係数レベルのパリティに関するパリティレベルフラグ、前記レジデュアル係数の前記係数レベルが第2臨界値より大きいか否かに関する第2係数レベルフラグ、前記レジデュアル係数の値に関する係数値関連情報及び前記レジデュアル係数の符号に関するサインフラグを含む、請求項7に記載の映像デコード方法。
  9. 前記レギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造による前記シンタックスエレメントは、前記現在ブロックの現在サブブロックがノンゼロレジデュアル係数を含むか否かに関するコーデッドサブブロックフラグ、前記現在ブロックのレジデュアル係数の値に関する係数値関連情報、前記レジデュアル係数の符号に関するサインフラグを含む、請求項7に記載の映像デコード方法。
  10. エンコード装置により行われる映像エンコード方法において、
    現在ブロックのレジデュアルサンプルを導出するステップと、
    現在スライス内の前記現在ブロックに対して変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が使用可能であるか否かを判断するステップと、
    前記判断するステップの結果に基づいて、前記現在ブロックの前記レジデュアルサンプルに関するレジデュアル情報をエンコードするステップと、
    前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が使用可能であるか否かに関するレジデュアルコーディングフラグをエンコードするステップと、
    前記レジデュアルコーディングフラグ及び前記レジデュアル情報を含むビットストリームを生成するステップと、を含み、
    前記現在ブロックは変換スキップブロックであり、
    前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が使用可能でないという判断に基づいて、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造によるシンタックスエレメントがエンコードされる、映像エンコード方法。
  11. 前記レジデュアルコーディングフラグは、スライスヘッダを介してシグナリングされる、請求項10に記載の映像エンコード方法。
  12. 前記ビットストリームは、前記現在ブロックに変換が適用されるか否かを示す変換スキップフラグを含み、
    前記変換スキップフラグの値は1である、請求項10に記載の映像エンコード方法。
  13. 前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が使用可能であるという判断に基づいて、前記現在ブロックに対する前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造によるシンタックスエレメントがエンコードされる、請求項10に記載の映像エンコード方法。
  14. 前記レジデュアルコーディングフラグは、シーケンスパラメータセット(SPS)、ビデオパラメータセット(VPS)又はピクチャパラメータセット(PPS)を介してシグナリングされる、請求項10に記載の映像エンコード方法。
  15. 前記レジデュアルコーディングフラグは、コーディングユニット(CU)シンタックスを介してシグナリングされる、請求項10に記載の映像エンコード方法。
  16. 映像に対するデータの送信方法において、
    レジデュアルコーディングフラグ及び現在ブロックのレジデュアルサンプルに関するレジデュアル情報を含む映像情報のビットストリームを取得するステップと、
    前記レジデュアルコーディングフラグ及び前記レジデュアル情報を含む映像情報の前記ビットストリームを含む前記データを送信するステップと、を含み、
    現在スライス内の前記現在ブロックに対して変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が使用可能であるか否かが判断され、判断の結果に基づいて、前記レジデュアル情報がエンコードされ、
    前記レジデュアルコーディングフラグは、前記現在スライス内の前記現在ブロックに対して前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が使用可能であるか否かを表し、
    前記現在ブロックは変換スキップブロックであり、
    前記変換スキップレジデュアルコーディングシンタックス構造が使用可能でないという判断に基づいて、前記現在ブロックに対するレギュラーレジデュアルコーディングシンタックス構造によるシンタックスエレメントがエンコードされる、送信方法。
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