JP7368498B2 - コーディング方法、装置、及びコンピュータ・プログラム - Google Patents
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Description
本願は、2019年9月20日付で出願された米国仮出願第62/903,639号、2019年9月24日付で出願された米国仮出願第62/905,319号、及び2020年9月2日付で出願された米国特許出願第17/010,163号に対する優先権を主張しており、それら全体が本願に組み込まれる。
開示される対象事項は、ビデオ・コーディング及びデコーディング、より具体的には、リサンプリング・ピクチャ・サイズ指示を伴う参照ピクチャ・リサンプリングのシグナリングに関連する。
動き補償を伴うインター・ピクチャ予測を利用するビデオ・コーディング及びデコーディングが知られている。非圧縮デジタル・ビデオは一連のピクチャから構成することが可能であり、各ピクチャは、例えば1920×1080のルミナンス・サンプル及び関連するクロミナンス・サンプルの空間的な大きさを有する。一連のピクチャは、例えば毎秒60ピクチャ、即ち60Hzという一定の又は可変のピクチャ・レート(非公式に、フレーム・レートとしても知られている)を有する可能性がある。非圧縮ビデオは、かなりのビットレート要件を有する。例えば、サンプル当たり8ビットでの1080p60 4:2:0ビデオ(60Hzフレーム・レートでは1920×1080のルミナンス・サンプル解像度)は、1.5 Gbit/sに近接する帯域幅を必要とする。このようなビデオの1時間は、600Gバイトを超える記憶スペースを必要とする。
テーブル1
PicOutputWidthL = pic_width_in_luma_samples ―
SubWidthC * ( conf_win_right_offset + conf_win_left_offset ) (Equation 1)
PicOutputHeightL = pic_height_in_pic_size_units ―
SubHeightC * ( conf_win_bottom_offset + conf_win_top_offset ) (Equation 2)
brdExtSize = ( bdofFlag | | ( inter_affine_flag[ xSb ][ ySb ] && sps_affine_prof_enabled_flag ) ) ? 2 : 0 (Equation 3)
hori_scale_fp = ((fRefWidth << 14 ) + ( resampling_pic_width_in_luma_samples >> 1)) / resampling_pic_width_in_luma_samples (Equation 4)
vert_scale_fp = ((fRefHeight << 14 ) + ( resampling_pic_height_in_luma_samples >> 1)) / resampling_pic_height_in_luma_samples (Equation 5)
- ( refxSbL, refySbL )及び( refxL, refyL )を、1/16サンプル単位で与えられる動きベクトル( refMvLX, refMvLX )で指し示されるルマ位置であるとする。変数refxSbL, refxL, refySbL, 及びrefyLは、以下に示される式(Equation 6)ないし(Equation 9)で示されるようにして導出されてもよい:
refxSbL = ( ( xSb << 4 ) + refMvLX[ 0 ] ) * hori_scale_fp (Equation 6)
refxL = ( ( Sign( refxSb ) * ( ( Abs( refxSb ) + 128 ) >> 8 )
+ xL * ( ( hori_scale_fp + 8 ) >> 4 ) ) + 32 ) >> 6 (Equation 7)
refySbL = ( ( ySb << 4 ) + refMvLX[ 1 ] ) * vert_scale_fp (Equation 8)
refyL = ( ( Sign( refySb ) * ( ( Abs( refySb ) + 128 ) >> 8 ) + yL *
( ( vert_scale_fp + 8 ) >> 4 ) ) + 32 ) >> 6 (Equation 9)
- 変数xIntL, yIntL, xFracL及びyFracLは、以下に示される式(Equation 10)ないし(Equation 13)で示されるようにして導出されてもよい:
xIntL = refxL >> 4 (Equation 10)
yIntL = refyL >> 4 (Equation 11)
xFracL = refxL & 15 (Equation 12)
yFracL = refyL & 15 (Equation 13)
- xLが0に等しいこと。
- xLがsbWidth + 1に等しいこと。
- yLが0に等しいこと。
- yLがsbHeight + 1に等しいこと。
- (refxSbC, refySbC)及び( refxC, refyC )を、1/32サンプル単位で与えられる動きベクトル(mvLX[ 0 ], mvLX[ 1 ])を指し示すクロマ位置であるとする。変数refxSbC, refySbC, refxC及びrefyCは、以下に示される式(Equation 14)ないし(Equation 17)で示されるようにして導出されてもよい:
refxSbC = ( ( xSb / SubWidthC << 5 ) + mvLX[ 0 ] ) * hori_scale_fp (Equation 14)
refxC = ( ( Sign( refxSbC ) * ( ( Abs( refxSbC ) + 256 ) >> 9 )
+ xC * ( ( hori_scale_fp + 8 ) >> 4 ) ) + 16 ) >> 5 (Equation 15)
refySbC = ( ( ySb / SubHeightC << 5 ) + mvLX[ 1 ] ) * vert_scale_fp (Equation 16)
refyC = ( ( Sign( refySbC ) * ( ( Abs( refySbC ) + 256 ) >> 9 )
+ yC* ( ( vert_scale_fp + 8 ) >> 4 ) ) + 16 ) >> 5 (Equation 17)
- 変数xIntC, yIntC, xFracC及びyFracCは、以下に示される式(Equation 18)ないし(Equation 21)で示されるようにして導出されてもよい:
xIntC = refxC >> 5 (Equation 18)
yIntC = refyC >> 5 (Equation 19)
xFracC = refyC & 31 (Equation 20)
yFracC = refyC & 31 (Equation 21)
PicRefWidthL = pic_width_in_luma_samples ―
SubWidthC * ( ref_region_right_offset + ref_region_left_offset ) (Equation 22)
PicRefHeightL = pic_height_in_pic_size_units ―
SubHeightC * ( ref_region_bottom_offset + ref_region_top_offset) (Equation 23)
hori_scale_fp = ( ( fRefWidth << 14 ) + ( PicRefWidthL >> 1 ) ) / PicRefWidthL (Equation 24)
vert_scale_fp = ( ( fRefHeight << 14 ) + ( PicRefHeightL >> 1 ) ) / PicRefHeight (Equation 25)
- ( refxSbL, refySbL )及び( refxL, refyL )を、1/16サンプル単位で与えられる動きベクトル( refMvLX, refMvLX )で指し示されるルマ位置であるとする。変数refxSbL, refxL, refySbL,及びrefyLは、以下に示される式(Equation 26)ないし(Equation 29)で示されるようにして導出されてもよい:
refxSbL = ( ( (xSb+ ref_region_left_offset) << 4 ) + refMvLX[ 0 ] ) * hori_scale_fp (Equation 26)
refxL = ( ( Sign( refxSb ) * ( ( Abs( refxSb ) + 128 ) >> 8 )
+ xL * ( ( hori_scale_fp + 8 ) >> 4 ) ) + 32 ) >> 6 (Equation 27)
refySbL = ( ( (ySb+ ref_region_top_offset) << 4 ) + refMvLX[ 1 ] ) * vert_scale_fp (Equation 28)
refyL = ( ( Sign( refySb ) * ( ( Abs( refySb ) + 128 ) >> 8 ) + yL *
( ( vert_scale_fp + 8 ) >> 4 ) ) + 32 ) >> 6 (Equation 29)
少なくとも1つのプロセッサを利用して、符号化されたビデオ・ビットストリームを復号化する方法であって、
現在のピクチャにコンフォーマンス・ウィンドウが存在することを示す第1フラグを取得するステップと、
前記コンフォーマンス・ウィンドウが存在することを示す前記第1フラグに基づいて、前記コンフォーマンス・ウィンドウが参照ピクチャ・リサンプリングに使用されるかどうかを示す第2フラグを取得するステップと、
前記コンフォーマンス・ウィンドウが前記参照ピクチャ・リサンプリングに使用されることを示す前記第2フラグに基づいて、前記現在のピクチャ及び参照ピクチャの間のリサンプリング比率を、前記コンフォーマンス・ウィンドウのコンフォーマンス・ウィンドウ・サイズに基づいて決定するステップと、
前記コンフォーマンス・ウィンドウが前記参照ピクチャ・リサンプリングに使用されないことを示す前記第2フラグに基づいて、前記リサンプリング比率をリサンプリング・ピクチャ・サイズに基づいて決定するステップと、
前記リサンプリング比率を利用して、前記現在のピクチャに対する前記参照ピクチャ・リサンプリングを実行するステップと
を含む方法。
(付記2)
前記第1フラグ及び前記第2フラグは、ピクチャ・パラメータ・セットでシグナリングされる、付記1に記載の方法。
(付記3)
前記コンフォーマンス・ウィンドウ・サイズは、前記現在のピクチャのボーダーからの少なくとも1つのオフセット距離に基づいて決定される、付記1に記載の方法。
(付記4)
前記少なくとも1つのオフセット距離は、ピクチャ・パラメータ・セットでシグナリングされる、付記3に記載の方法。
(付記5)
前記リサンプリング・ピクチャ・サイズは、前記リサンプリング・ピクチャ・サイズの幅及び前記リサンプリング・ピクチャ・サイズの高さのうちの少なくとも1つとして、前記符号化されたビデオ・ビットストリームで指定される、付記1に記載の方法。
(付記6)
前記幅及び前記は高さのうちの少なくとも1つは、ピクチャ・パラメータ・セットでシグナリングされる、付記5に記載の方法。
(付記7)
前記幅及び前記は高さのうちの少なくとも1つは、前記幅及び前記は高さのうちの少なくとも1つに含まれるルマ・サンプルの数として表現される、付記5に記載の方法。
(付記8)
前記リサンプリング・ピクチャ・サイズは、前記現在のピクチャの参照領域の左上ルマ・サンプルからの少なくとも1つのオフセット距離に基づいて決定される、付記1に記載の方法。
(付記9)
前記少なくとも1つのオフセット距離は、ピクチャ・パラメータ・セットでシグナリングされる、付記8に記載の方法。
(付記10)
符号化されたビデオ・ビットストリームを復号化する装置であって、
プログラム・コードを記憶するように構成された少なくとも1つのメモリと、
前記プログラム・コードを読み込み、前記プログラム・コードによって指示されるように動作する少なくとも1つのプロセッサと
を含み、前記プログラム・コードは、
現在のピクチャにコンフォーマンス・ウィンドウが存在することを示す第1フラグを取得することを、前記少なくとも1つのプロセッサに行わせるように構成された第1取得コードと、
前記コンフォーマンス・ウィンドウが存在することを示す前記第1フラグに基づいて、前記コンフォーマンス・ウィンドウが参照ピクチャ・リサンプリングに使用されるかどうかを示す第2フラグを取得することを、前記少なくとも1つのプロセッサに行わせるように構成された第2取得コードと、
前記コンフォーマンス・ウィンドウが前記参照ピクチャ・リサンプリングに使用されることを示す前記第2フラグに基づいて、前記現在のピクチャ及び参照ピクチャの間のリサンプリング比率を、前記コンフォーマンス・ウィンドウのコンフォーマンス・ウィンドウ・サイズに基づいて決定することを、前記少なくとも1つのプロセッサに行わせるように構成された第1決定コードと、
前記コンフォーマンス・ウィンドウが前記参照ピクチャ・リサンプリングに使用されないことを示す前記第2フラグに基づいて、前記リサンプリング比率をリサンプリング・ピクチャ・サイズに基づいて決定することを、前記少なくとも1つのプロセッサに行わせるように構成された第2決定コードと、
前記リサンプリング比率を利用して、前記現在のピクチャに対する前記参照ピクチャ・リサンプリングを実行することを、前記少なくとも1つのプロセッサに行わせるように構成された実行コードと
を含む、装置。
(付記11)
前記第1フラグ及び前記第2フラグは、ピクチャ・パラメータ・セットでシグナリングされる、付記10に記載の装置。
(付記12)
前記コンフォーマンス・ウィンドウ・サイズは、前記現在のピクチャのボーダーからの少なくとも1つのオフセット距離に基づいて決定される、付記10に記載の装置。
(付記13)
前記少なくとも1つのオフセット距離は、ピクチャ・パラメータ・セットでシグナリングされる、付記12に記載の装置。
(付記14)
前記リサンプリング・ピクチャ・サイズは、前記リサンプリング・ピクチャ・サイズの幅及び前記リサンプリング・ピクチャ・サイズの高さのうちの少なくとも1つとして、前記符号化されたビデオ・ビットストリームで指定される、付記10に記載の装置。
(付記15)
前記幅及び前記は高さのうちの少なくとも1つは、ピクチャ・パラメータ・セットでシグナリングされる、付記14に記載の装置。
(付記16)
前記幅及び前記は高さのうちの少なくとも1つは、前記幅及び前記は高さのうちの少なくとも1つに含まれるルマ・サンプルの数として表現される、付記14に記載の装置。
(付記17)
前記リサンプリング・ピクチャ・サイズは、前記現在のピクチャの参照領域の左上ルマ・サンプルからの少なくとも1つのオフセット距離に基づいて決定される、付記10に記載の装置。
(付記18)
前記少なくとも1つのオフセット距離は、ピクチャ・パラメータ・セットでシグナリングされる、付記17に記載の装置。
(付記19)
命令を記憶する非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記命令は、符号化されたビデオ・ビットストリームを復号化するために装置の1つ以上のプロセッサで実行されると、前記1つ以上のプロセッサに、
現在のピクチャにコンフォーマンス・ウィンドウが存在することを示す第1フラグを取得するステップと、
前記コンフォーマンス・ウィンドウが存在することを示す前記第1フラグに基づいて、前記コンフォーマンス・ウィンドウが参照ピクチャ・リサンプリングに使用されるかどうかを示す第2フラグを取得するステップと、
前記コンフォーマンス・ウィンドウが前記参照ピクチャ・リサンプリングに使用されることを示す前記第2フラグに基づいて、前記現在のピクチャ及び参照ピクチャの間のリサンプリング比率を、前記コンフォーマンス・ウィンドウのコンフォーマンス・ウィンドウ・サイズに基づいて決定するステップと、
前記コンフォーマンス・ウィンドウが前記参照ピクチャ・リサンプリングに使用されないことを示す前記第2フラグに基づいて、前記リサンプリング比率をリサンプリング・ピクチャ・サイズに基づいて決定するステップと、
前記リサンプリング比率を利用して、前記現在のピクチャに対する前記参照ピクチャ・リサンプリングを実行するステップと
を実行させる、非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体。
(付記20)
前記第1フラグ及び前記第2フラグは、ピクチャ・パラメータ・セットでシグナリングされる、付記19に記載の非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体。
Claims (12)
- 少なくとも1つのプロセッサを利用して、符号化されたビデオ・ビットストリームを復号化する方法であって、
現在のピクチャにコンフォーマンス・ウィンドウが存在することを示す第1フラグを取得するステップと、
前記第1フラグが、前記コンフォーマンス・ウィンドウが存在することを示している場合に、前記コンフォーマンス・ウィンドウが参照ピクチャ・リサンプリング(RPR)に使用されるかどうかを示す第2フラグを取得するステップと、
前記第2フラグが、前記コンフォーマンス・ウィンドウが前記RPRに使用されることを示している場合に、前記現在のピクチャ及び参照ピクチャの間のリサンプリング比率を、前記参照ピクチャ及び前記現在のピクチャに対する前記コンフォーマンス・ウィンドウのコンフォーマンス・ウィンドウ・サイズに基づいて決定するステップと、
前記第2フラグが、前記コンフォーマンス・ウィンドウが前記RPRに使用されないことを示している場合に、前記リサンプリング比率を、前記参照ピクチャのサイズと前記現在のピクチャのリサンプリング・ピクチャ・サイズに基づいて決定するステップと、
前記リサンプリング比率を利用して、前記現在のピクチャに対する前記RPRを実行するステップと
を含む方法。 - 前記第1フラグ及び前記第2フラグは、ピクチャ・パラメータ・セットでシグナリングされる、請求項1に記載の方法。
- 前記コンフォーマンス・ウィンドウ・サイズは、前記現在のピクチャのボーダーからの少なくとも1つのオフセット距離に基づいて決定される、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのオフセット距離は、ピクチャ・パラメータ・セットでシグナリングされる、請求項3に記載の方法。
- 前記リサンプリング・ピクチャ・サイズは、前記リサンプリング・ピクチャ・サイズの幅及び前記リサンプリング・ピクチャ・サイズの高さのうちの少なくとも1つとして、前記符号化されたビデオ・ビットストリームで指定される、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記幅及び前記高さのうちの少なくとも1つは、ピクチャ・パラメータ・セットでシグナリングされる、請求項5に記載の方法。
- 前記幅及び前記高さのうちの少なくとも1つは、前記幅及び前記高さのうちの少なくとも1つに含まれるルマ・サンプルの数として表現される、請求項5に記載の方法。
- 前記リサンプリング・ピクチャ・サイズは、前記現在のピクチャの端と参照領域の左上ルマ・サンプルとの間の少なくとも1つのオフセット距離に基づいて決定される、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのオフセット距離は、ピクチャ・パラメータ・セットでシグナリングされる、請求項8に記載の方法。
- 符号化されたビデオ・ビットストリームを復号化する装置であって、
プログラム・コードを記憶するように構成された少なくとも1つのメモリと、
前記プログラム・コードを読み込み、前記プログラム・コードによって指示されるように動作する少なくとも1つのプロセッサと
を含み、前記プログラム・コードは、請求項1~9のうちの何れか1項に記載の方法を前記少なくとも1つのプロセッサに実行させる、装置。 - 請求項1~9のうちの何れか1項に記載の方法を1つ以上のプロセッサに実行させるコンピュータ・プログラム。
- エンコーダが、符号化されたビデオ・ビットストリームを生成してデコーダに送信する方法であって、
現在のピクチャにコンフォーマンス・ウィンドウが存在することを示す第1フラグが、前記ビデオ・ビットストリームに含まれ、
前記第1フラグが、前記コンフォーマンス・ウィンドウが存在することを示す場合、前記コンフォーマンス・ウィンドウが参照ピクチャ・リサンプリング(RPR)に使用されるかどうかを示す第2フラグが、前記ビデオ・ビットストリームに含まれ、
前記第2フラグが、前記コンフォーマンス・ウィンドウが前記RPRに使用されることを示す場合、前記現在のピクチャ及び参照ピクチャの間のリサンプリング比率は、前記参照ピクチャ及び前記現在のピクチャに対する前記コンフォーマンス・ウィンドウのコンフォーマンス・ウィンドウ・サイズに基づいて決定され、
前記第2フラグが、前記コンフォーマンス・ウィンドウが前記RPRに使用されないことを示す場合、前記リサンプリング比率は、前記参照ピクチャのサイズと前記現在のピクチャのリサンプリング・ピクチャ・サイズとに基づいて決定され、
前記現在のピクチャに対する前記RPRは、前記リサンプリング比率を利用して実行される、方法。
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