JP7469393B2 - 標本配列のマルチツリーの細分割での継承 - Google Patents
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Description
再構築部によって使用されてもよく、スペクトル領域から空間領域への再変換を行うために、2つめの段階の細分割が再構築部によって使用されてもよい。残差の細分割を、予測の細分割に対して下位に定義すると、細分割の全体の符号化によるビットの消費量が少なくなる。その一方で、下位に定義されることによる残差の細分割についての制限および自由度は、符号化の効率にわずかなマイナスの影響を与える。これは、ほとんどの場合において、同様の動き補償パラメータを持つ画像の一部は、同様のスペクトルの特性を持つ部分よりも大きいためである。
レベルの単連結リーフ領域がジグザグ走査の順序でトラバースされてもよい。このように、隣接する単連結リーフ領域を有する可能性が高まった状態が維持される。
結領域に対して所定の相対的な位置関係にある単連結領域の数が1より大きい場合は、これらの特定された単連結領域に関連付けられている符号化パラメータが互いに同一のものである場合でも、さらなる構文要素の導入が抑制されてもよい。
配列の1つの処理を重点的に説明し、その後、複数の平面の扱いについて説明する。
成できるレート/歪み率に大幅に影響を与える。細分割が緻密になると、予測部12によって取得される予測は向上する可能性があり、残差プレコーダ14によって符号化される残差信号は小さくなって少ないビット数で符号化される可能性があるが、予測部12によって出力されデータストリーム22に挿入される予測パラメータ40に必要な符号化レートは非常に大きくなる。細分割が粗くなる場合は、その逆の状態となる。また、上記の考え方は、残差の細分割に対しても同様に当てはまる。個別の変換ブロックについて、より緻密な粒度で画像を変換すると、変換の演算の複雑さは低減され、結果として得られる変換で空間的な解像度は増加する。つまり、より小さい残差の小領域によって、個別の残差の小領域の内容のスペクトル分布の整合性が高まる。しかし、スペクトル分解能は低下し、有意な係数と、有意でない、すなわちゼロに量子化される係数との間の比率が悪化する。つまり、変換の粒度は、局所的に画像の内容に適応している必要がある。さらに、粒度が緻密になることのプラスの効果とは別に、粒度が緻密になると、通常は、デコーダに対して選択された細分割を示すために必要な、付随する情報の量が増加する。以下でより詳細に説明するとおり、後述する実施の形態では、エンコーディングされる情報信号の内容に対して非常に効果的に細分割に適応でき、符号化されたデータストリーム22に細分割情報を挿入するようにデータストリーム挿入部18に指示することによって、復号化の側に使用される細分割情報を伝達することができるエンコーダ10について説明する。以下に詳細を示す。
れるように、ツリーブロック150のように線と列で規則的な格子状に分割されることを想定する。しかし、以下に示すブロックの細分割の全てについて、重なりのないシームレスな細分割が必須であるわけではないことに注意されたい。そうではなく、隣接するリーフブロックの適正な下位の部分となっているリーフブロックがない限りは、隣接するブロックは互いに重なっていてもよい。
めに、下位の四分木によって決定される。この例の16×16の各ブロックは、下位の四分木のルートノードに対応する。
部28は、データストリーム挿入部18に画像24に対して選択された細分割を通知する。続いて、データストリーム挿入部は、一次の四分木および二次の四分木の構造、すなわち、データストリームまたはビットストリーム22内での予測または残差の符号化のための可変サイズのブロックへの画像の配列の分割について、復号化の側へ伝送する。
ついては「0」が送信され(206)、2つめの(上部右)のサブブロックについては「1」が送信される(208)。これにより、図3C内で最小のブロックサイズとなる4つのブロック156a~156dが処理される。本例での最小の許容ブロックサイズに到達した場合は、さらに細分割を行うことはできないので、これ以上のデータを伝送する必要はない。あるいは、図6Aの210で示すように、これらのブロックがこれ以上分割されないことを指定する「0000」が伝送される。この後、図3Bの下部の2つのブロックについて、「00」が送信され(図6Aの212を参照)、最後に、図3Aの下部右のブロックについて、「0」が送信される(214を参照)。このように、四分木の構造を表す完全な2進列は、全体で、図6Aのようになる。
予測を目的とした一次の細分割と、残差の符号化を目的とした、一次の細分割の異なるサイズのブロックの下位の細分割とを定義した。データストリーム挿入部18は、各ツリーブロックについてジグザグ走査順で、図6Aに従って構築されるビットシーケンスの情報伝達によって、一次の細分割の符号化を行い、あわせて、一次のブロックの最大サイズおよび一次の細分割の最大階層レベルの符号化を行った。このように定義された各予測ブロックについて、関連付けられた予測パラメータがデータストリームに含められている。また、残差の細分割の最大サイズ以下であった各予測ブロックについて、および、残差ブロックについて定義された最大サイズを超える、予測ブロックから分割済みの残差のツリーのルートの各ブロックについて、同様の情報、すなわち、最大サイズ、最大階層レベル、および、図6Aのようなビットシーケンスの符号化が行われた。このように定義された各残差ブロックについて、残差データがデータストリームに挿入されている。
か、または、この区分化を細分割部104aに示す。そして、ステップ308で、現在の階層レベルが最大階層レベルから1を引いたものに等しい否かについて確認する。たとえば、抽出部102が、ステップ300でデータストリームから抽出された最大階層レベルを保持していてもよい。現在の階層レベルが最大階層レベルから1を引いたものと等しくない場合は、抽出部102は、ステップ310で現在の階層レベルを1つ増やし、ステップ302に戻って、データストリームから次のフラグを復号化する。ここで、ステップ302で復号化されるフラグは、別の階層レベルに属しているため、実施の形態に従って、抽出部102は、現在の階層レベルに属している別のコンテキストの集合のうちの1つを選択してもよい。この選択は、復号化済みの隣接するツリーブロックの、図6Aのような細分割のビットシーケンスに基づいて行われてもよい。
2および細分割部104aによって行われるステップを示している。これらの予測ブロックは、上述したとおり、予測の細分割のツリーブロック150内のジグザグ走査の順序140に従い、深度順のトラバースの順序で、リーフブロックをトラバースするために現在走査されている各ツリーブロック150内を、たとえば図3Cに示したように、トラバースされる。深度順のトラバースの順序に従って、区分化された一次のツリーブロックのリーフブロックが走査される。共通の現在のノードが属している特定の階層レベルのサブブロックがジグザグ走査の順序200で走査され、これらの各サブブロックの細分割を先に走査し、続いて、このジグザグ走査の順序200で次のサブブロックに進む。
体で予測を取得する処理は、予測ブロックに関して行われてもよい。しかし、予測ブロックのグループ全体について予測部12および110が一旦予測の処理を行うことも可能である。
量の最小化などのために、より多くの選択肢から選択できるので、符号化の効率を向上させることが可能である。エンコーダの動作にはいくつかの選択肢がある。簡易なアプローチでは、エンコーダが、まず、標本配列の最適な細分割を判定する。図1を簡単に参照すると、細分割部28が最初の段階で最適な細分割を判定できる。その後、別の標本の集合、または、標本の集合の別のグループとの結合によって、特定のレート/歪みの損失量が減少するか否かの確認が、標本の各集合について行われる。ここで、新たな動きの検索の実行または、共通の標本の集合について判定済みの予測パラメータなどによって、結合された標本の集合のグループと関連付けられている予測パラメータを再評価することができる。そして、結合の候補となる標本の集合、または、標本の集合のグループが、考慮されている標本の集合のグループについて評価される。詳細なアプローチでは、特定のレート/歪みの損失量が、追加の候補となる標本の集合のグループについて評価される。
×16の輝度の標本や、データストリーム内で情報伝達されるサイズなど、所定のサイズの長方形または正方形のマクロブロックの規則的な配列に細分割できる。各マクロブロックは、関連付けられている特定の符号化パラメータを有し、とりわけ、区分化のパラメータと、対応する予測パラメータとをデータストリーム内に含む。区分化のパラメータは、各マクロブロックについて、予測の粒度となる1、2、4などの回数で区分化される規則的なサブグリッドへの区分化を定義する。また、残差についての区分化および対応する残差の変換の粒度が定義される。
本の集合が別の標本の集合と結合されることが1つめの構文要素によって指定される場合のみに伝送され、結合に使用される候補の標本の集合の集合が指定される。導き出された候補の標本の集合の集合が空の場合は、1つめの構文要素は伝送されなくてもよい。言い換えると、1つめの構文要素は、導き出された候補の標本の集合の集合が空でない場合のみに伝送されてもよい。2つめの構文要素は、導き出された候補の標本の集合の集合に複数の標本の集合が含まれる場合のみに伝送されてもよい。なぜなら、候補の標本の集合の集合に含まれる標本の集合が1つのみの場合は、それ以上の選択は不可能だからである。さらに、候補の標本の集合の集合が複数の標本の集合を含むが、候補の標本の集合のうちの全ての標本の集合が同じ符号化パラメータに関連付けられている場合は、2つめの構文要素は伝送されなくてもよい。言い換えると、2つめの構文要素は、導き出された候補の標本の集合のうち少なくとも2つの標本の集合が、異なる符号化パラメータに関連付けられている場合のみに伝送されてもよい。
いて決定する。2つめの構文要素は、候補の標本の集合の縮小される集合内のどの標本の集合を結合の相手のブロックとするかを表す。
の集合がブロックを1つだけ含む場合は、この候補ブロックが結合に使用される。そうでない場合、候補ブロックの集合は2つのブロックを含む。これらの2つのブロックの予測パラメータが同一の場合は、これらの予測パラメータが現在のブロックに使用される。そうでない場合(2つのブロックが異なる予測パラメータを有する場合)は、merge_left_flagというフラグが情報伝達される。merge_left_flagが1(「true」を示す)の場合は、現在のブロックの左上の標本の位置の左に隣接する標本の位置を含むブロックが、候補ブロックの集合から選択される。merge_left_flagが0(「false」を示す)の場合は、候補ブロックの集合から、他の(すなわち、上部に隣接する)ブロックが選択される。選択されたブロックの予測パラメータは、現在のブロックに使用される。
ちの特定の候補ブロックを示して伝送する必要はないため、図10の処理はステップ462に進み、現在のブロックの結合の相手がその唯一の候補ブロックに設定される。その後、ステップ464で、結合された相手のブロックの符号化パラメータが、その符号化パラメータ、または、現在のブロックの残りの符号化パラメータの適応または予測に使用される。適応の場合は、現在のブロックの不足している符号化パラメータが、結合の相手のブロックからコピーされるだけである。この他の場合、すなわち、予測の場合は、ステップ464で、データストリームから残差データの抽出をさらに行ってもよい。この残差データは、現在のブロックの不足している符号化パラメータの予測の残差に関連する。そして、この残差データと、結合の相手のブロックから取得されるこれらの不足している符号化パラメータの予測との組合せを行ってもよい。
候補ブロックの集合が複数の候補ブロックを含む場合、および/または候補ブロックのいずれかが、他の候補ブロックとは異なる予測パラメータを有している場合にのみ送信されてもよい。構文は、候補ブロックの数、および/または候補ブロックに関連付けられている予測パラメータがどの程度異なっているかに応じたものとなる。
る予測パラメータと交互に扱われる。たとえば、図9Aを再度考察する。図9Aは、可変サイズの予測ブロックへの、四分木に基づいた画像の細分割の例を示している。最大のサイズの上部の2つのブロックは、ツリーブロックと呼ばれる。すなわち、最大可能サイズの予測ブロックである。この図の他のブロックは、対応するツリーブロックが細分割されて得られる。現在のブロックは、「X」で示されている。陰影が付いているブロックは全て、現在のブロックより前にエンコーディング/復号化されるので、因果ブロックの集合が形成される。実施の形態の1つについて、候補ブロックの集合の導出の説明で詳説したように、現在のブロックの左上の標本の位置の直接(すなわち、上部または左に)隣接する標本を含むブロックのみが、候補ブロックの集合の要素となることができる。よって、現在のブロックは、ブロック「A」またはブロック「B」のどちらかと結合できる。merge_flagが0(「false」を示す)の場合は、現在のブロック「X」は2つのブロックのどちらとも結合されない。ブロック「A」および「B」が同一の予測パラメータを有する場合は、2つのブロックのどちらと結合を行っても同じ結果となるので、区別を行う必要はない。そのため、この場合には、merge_left_flagは伝送されない。そうではなく、ブロック「A」および「B」が異なる予測パラメータを有する場合は、merge_left_flagが1(「true」を示す)であると、ブロック「X」および「B」が結合され、一方で、merge_left_flagが0(「false」を示す)であると、ブロック「X」および「A」が結合される。別の好適な実施の形態では、追加の隣接する(伝送済みの)ブロックが、結合の候補を表す。
平面が互いに完全に独立して符号化されるかのどちらかである。
ックから推定または予測されるか否か、または、ブロックについて選択される符号化パラメータの集合が、同じ画像内の他の標本配列の同じ場所にあるブロックを参照せずに独立して符号化されるか否かを、状況に合わせて選択できるように拡張してもよい。1つの標本配列のブロック、または、複数の標本配列ブロックについて、選択される符号化パラメータの集合が推定または予測されるか否かの決定は、ビットストリームに含まれてもよい。1つの画像に関連付けられている異なる標本配列が、同じサイズである必要はない。
、複数の方法で構成することができる。1つの実施の形態では、特定の参照平面グループは、二次的な平面グループのそれぞれに割り当てられる。この割り当ては固定することができ、あるいは、パラメータの集合、アクセス単位のヘッダ、画像ヘッダ、スライスヘッダなどのハイレベルな構文の構造で情報伝達できる。
達してもよい。また、標本配列504が平面グループ510の一次の配列となっていることから、その関連性が明確になっていてもよく、その情報は、ビットストリーム22の一部であってもよい。いずれの場合でも、標本配列502内の各ブロックについて、挿入部18、または、挿入部18と連動する他のエンコーダ10のモジュールは、次のことを決定してもよい。ビットストリーム内でのこのブロックの符号化パラメータの伝送を抑えて、その代わりにそのブロックについてのビットストリーム内で、一次の配列504内の同じ場所にあるブロックの符号化パラメータを代わりに使用する、あるいは、一次の配列504内の同じ場所にあるブロックの符号化パラメータを、標本配列502の現在のブロックの符号化パラメータの予測として使用することを示す信号を送信し、ビットストリーム内で標本配列502の現在のブロックについての残差データのみを伝送する。その決定がされない場合は、符号化パラメータはデータストリーム内で通常どおり伝送される。各ブロックについてデータストリーム22内でその決定が情報伝達される。デコーダ側では、抽出部102が、各ブロックについての平面間予測の情報を使用して、それに応じて、標本配列502のそれぞれのブロックの符号化パラメータを取得する。すなわち、一次の配列504の同じ場所にあるブロックの符号化パラメータを推定することによって、これを行う。あるいは、平面間の採用/予測の情報によって平面間の採用/予測が示唆されている場合は、データストリームからそのブロックについての残差データを抽出し、一次の配列504の同じ場所にあるブロックの符号化パラメータから取得された予測とこの残差データとを組み合わせることによって、これを行う。あるいは、一次の配列504には関係なく、通常どおり、標本配列502の現在のブロックの符号化パラメータを抽出することによって、これを行う。
16内の標本や、現在のブロック内のその他の標本であってもよく、幾何学的に一意に定義される。参照平面グループ510の標本配列502、504内の、この選択された標本515の場所が算出される。標本配列502、504内の標本514の位置は、図11の518、520にそれぞれ示されている。参照平面グループ510の平面502、504のどちらが実際に使用されるかは、予め特定されてもよく、また、ビットストリーム内で情報伝達されてもよい。位置518、520に最も近い、参照平面グループ510の対応する標本配列502または504内の標本が、それぞれ特定され、この標本を含むブロックが、標本配列502、504内で、それぞれ、同じ場所にあるブロックとして選択される。図11の場合は、それぞれ、ブロック522、524である。他の平面で同じ場所にあるブロックを特定するための別のアプローチについて、後述する。
る。2つめの実施の形態では、参照平面グループの割り当ては、ビットストリーム内で符号化され、1つ以上の構文要素によって情報伝達が行われる。この構文要素はブロックについて符号化され、細分割情報が推定または予測されるか、あるいは別々に符号化されるか否かが指定される。参照平面グループは、一次の平面グループ、または、別の二次的な平面グループである場合がある。参照平面グループが与えられると、参照平面グループ内の同じ場所にあるブロックが特定される。同じ場所にあるブロックは、現在のブロックと同じ画像領域に対応する参照平面グループ内のブロック、または、画像領域の最大の部分を現在のブロックと共有する、参照平面グループ内のブロックを表すブロックである。同じ場所にあるブロックは、より小さい予測ブロックに区分化できる。
ぞれに割り当てられる。この割り当ては、固定することができ、あるいは、パラメータの集合、アクセス単位のヘッダ、画像ヘッダ、またはスライスヘッダなどのハイレベルな構文の構造で情報伝達できる。2つめの実施の形態では、参照平面グループの割り当ては、ビットストリーム内で符号化され、1つ以上の構文要素によって情報伝達される。この構文要素はブロックについて符号化され、細分割情報および予測パラメータが推定または予測されるか、あるいは別々に符号化されるか否かが指定される。参照平面グループは、一次の平面グループ、または、別の二次的な平面グループである場合がある。参照平面グループが与えられると、参照平面グループ内の同じ場所にあるブロックが特定される。同じ場所にあるブロックは、現在のブロックと同じ画像領域に対応する参照平面グループ内のブロック、または、画像領域の最大の部分を現在のブロックと共有する、参照平面グループ内のブロックを表すブロックであってもよい。同じ場所にあるブロックは、より小さい予測ブロックに区分化できる。好適な実施の形態では、現在のブロックについての細分割情報、および、結果として得られるサブブロックについての予測パラメータは、追加の付随する情報を伝送することなく、同じ画像の異なる平面グループ内の同じ場所にあるブロックの細分割情報と、対応するサブブロックの予測パラメータとを使用して、完全に推定される。1つの特定の例として、同じ場所にあるブロックが2つまたは4つの予測ブロックに区分化される場合は、現在のブロックも、予測を目的として2つまたは4つのサブブロックに区分化され、現在のブロックのサブブロックについての予測パラメータが、上述したように導き出される。別の例として、同じ場所にあるブロックが4つのサブブロックに区分化され、これらのサブブロックの1つがより小さい4つのサブブロックにさらに区分化される場合は、現在のブロックも4つのサブブロックに区分化され、これらのサブブロックの1つ(さらに分解される、同じ場所にあるブロックのサブブロックに対応するもの)も、より小さい4つのサブブロックに区分化され、それ以上区分化されない全てのサブブロックについての予測パラメータは、上述したように推定される。他の好適な実施の形態では、細分割情報は、参照平面グループ内の同じ場所にあるブロックの細分割情報に基づいて、完全に推定されるが、サブブロックについて推定される予測パラメータは、サブブロックの実際の予測パラメータの予測として使用されるだけである。実際の予測パラメータと、推定された予測パラメータとの間の偏差は、ビットストリーム内で符号化される。他の実施の形態では、推定された細分割情報が、現在のブロックの実際の細分割情報についての予測として使用され、差がビットストリーム内で(上述したように)伝送されるが、予測パラメータは完全に推定される。別の実施の形態では、推定された細分割情報と推定された予測パラメータとの両方が予測として使用され、実際の細分割情報および予測パラメータと、推定された値との間の差がビットストリーム内で伝送される。
ブロックについての予測パラメータの推定/予測を状況に合わせて行う上述の実施の形態と類似している。
細分割情報を伝達する構文要素が伝送される。そういった構文要素によって、ブロックがより小さいブロックに細分割され、予測の目的などで符号化パラメータに関連付けられるか否か、および、その方法を指定できる。ブロック(または標本配列の対応するブロック)の全ての標本について、関連付けられている符号化パラメータの復号化が特定の方法で指定される。例では、参照インデックス(符号化済みの画像の集合の中で参照画像を特定)、運動パラメータ(参照画像と現在の画像との間のブロックの動きの量を指定)、補間フィルタやイントラ予測モードなどの指定のためのパラメータなどの、同じ予測パラメータの集合を使用して、ブロック内の全ての標本の予測が行われる。運動パラメータは、水平方向および垂直方向の成分を持った変位ベクトル、または、6つの成分で構成されるアフィン運動パラメータなどの高次の運動パラメータによって表すことができる。また、単一のブロックに、特定の予測パラメータ(参照インデックスや運動パラメータなど)の集合を複数関連付けることも可能である。その場合、これらの特定の予測パラメータのそれぞれの集合について、ブロック(または標本配列の対応するブロック)についての単一の中間予測信号が生成され、中間予測信号の重ね合わせを含む組合せによって最終予測信号が形成される。対応する重み付けパラメータは、場合によって一定のオフセット(加重和に追加される)とともに、画像、参照画像、または、参照画像の集合のいずれかについて固定でき、あるいは、対応するブロックについての予測パラメータの集合に含むこともできる。元のブロック(または標本配列の対応するブロック)と予測信号との間の差は、残差信号とも呼ばれ、通常、変換と量子化が行われる。多くの場合、残差信号(または残差ブロックの対応する標本配列)に2次元変換が適用される。変換符号化のために、予測パラメータの特定の集合が使用されているブロック(または標本配列の対応するブロック)は、変換の適用前にさらに分割することができる。変換ブロックは、予測に使用されるブロックと同じサイズか、または、より小さくなる。また、変換ブロックは、予測に使用されるブロックを複数含むことも可能である。各変換ブロックはさまざまなサイズになる場合があり、正方形または長方形のブロックとなる。変換後、結果として得られる変換係数が量子化され、いわゆる変換係数レベルが得られる。変換係数レベルおよび予測パラメータと、存在する場合は細分割情報が、エントロピー符号化される。
の16×16のマクロブロックなど)のブロックの境界とは一致しない。通常、エンコーダが、特定のレート/歪みの損失量が最小になるように、(限られた可能性の中から)細分割の決定を行う。この結果、任意の形状の物体の場合には、多数の小さなブロックができる可能性がある。これらの小さなブロックは、伝送される必要がある予測パラメータの集合にそれぞれ関連付けられているので、付随する情報のレートが、ビットレート全体のかなりの部分を占めるようになる可能性がある。しかし、その小さなブロックのいくつかは、依然として同じ物体または物体の一部の領域を表すので、得られた多数のブロックの予測パラメータは、同一か、または、非常に類似したものになる。構文が、ブロックの細分割を可能にするだけでなく、細分割後に得られるブロック間で符号化パラメータを共有することも可能にする方法で拡張されると、符号化の効率が向上すると考えられる。ツリーに基づいた細分割において、符号化パラメータまたはその一部を、ツリーに基づいた階層内の1つ以上の親ノードに割り当てることによって、所定のブロックの集合について符号化パラメータの共有を実現できる。その結果、共有されるパラメータまたはその一部を使用して、細分割後に得られるブロックについての符号化パラメータの実際の選択の情報伝達に必要な付随する情報を減少させることができる。減少させる方法としては、後続のブロックについてのパラメータの情報伝達を省略するか、または、共有されたパラメータを、後続のブロックについてのパラメータの予測および/またはコンテキストモデリングに使用する。
所定のリーフノードのブロックについての符号化パラメータまたはその一部の、コンテキストに適応したエントロピーエンコーディングおよびエントロピー復号化に使用できる。
b.隣接するリーフの再構築される標本:r'
c.現在のリーフノードの予測因子:p
d.現在のリーフノードの残差:Res
e.現在のリーフノードの再構築される残差:RecRes
f.スケーリングおよび逆変換:SIT
g.共有フラグ:f
と運動ベクトルおよび運動ベクトルのインデックスを示すことができる。
、深度順のトラバースの順序の使用、それぞれの細分割フラグの階層レベルに応じたコンテキストの適応、ビットストリーム内での最大階層レベルの伝送といった態様は全て、相互に依存することなく、利点をもたらす。これは、平面間の実施の体系を考える場合においても同様である。画像が単連結領域に細分割される詳細な方法に関係なく、平面間の実施によって利点が得られ、また、結合の体系および/または継承に関係なく、利点が得られる。結合および継承から得られる利点についても、同様である。
ロセッサ、プログラムで制御可能なコンピュータ、電子回路などのハードウェアの装置によって(あるいはハードウェアの装置を使用して)実行されてもよい。一部の実施の形態では、最も重要な手段の1つまたは複数が、そういった装置で実行されてもよい。
など)が使用されてもよい。一部の実施の形態では、フィールドプログラマブルゲートアレイが、ここで説明されている方法の1つを実行するために、マイクロプロセッサと連動してもよい。一般に、ハードウェアの装置によって方法が実行されることが望ましい。
Claims (21)
- 情報標本の配列をデータストリームから再構築するデコーダであって、前記情報標本の配列は、第1のマルチツリー細分割および第2のマルチツリー細分割に従って前記情報標本の配列を再帰的に分割することによって異なるサイズの残差ブロックに細分割されるビデオの画像を表し、
前記デコーダは、
前記データストリームから最大の領域のサイズを抽出するように構成される抽出器と、
前記画像を予測ブロックに細分割するために前記第1のマルチツリー細分割を使用し、
前記最大の領域のサイズよりも大きい前記第1のマルチツリー細分割の予測ブロックを前記最大の領域のサイズのブロックに細分割して、前記第2のマルチツリー細分割のためのツリーのルートのブロックを得て、
前記第2のマルチツリー細分割を使用して前記ツリーのルートのブロックを前記残差ブロックに細分割する
ように構成される細分割器と、
を備え、
前記抽出器は、前記最大の領域のサイズよりも大きい各予測ブロックについて、継承を使用するか否かを指示する継承の情報を前記データストリームから抽出するように構成され、継承の使用が指示されている場合には、前記各予測ブロックが包含する前記残差ブロック間で符号化パラメータを共有するように構成され、
前記第1のマルチツリー細分割および/または前記第2のマルチツリー細分割は四分木細分割である、
デコーダ。 - 前記ビデオは深度情報を伴う、請求項1に記載のデコーダ。
- 前記画像は1つの輝度の標本の配列と2つの彩度の標本の配列を含み、前記輝度の標本の配列に対する前記彩度の標本の配列の水平方向の空間解像度のための第1のスケーリング係数は、前記輝度の標本の配列に対する前記彩度の標本の配列の垂直方向の空間解像度のための第2のスケーリング係数と異なる、請求項1に記載のデコーダ。
- 前記デコーダは前記画像の異なる色平面を独立して復号化するように構成される、請求項1に記載のデコーダ。
- 情報標本の配列をデータストリームから再構築するための方法であって、前記情報標本の配列は、第1のマルチツリー細分割および第2のマルチツリー細分割に従って前記情報標本の配列を再帰的に分割することによって異なるサイズの残差ブロックに細分割されるビデオの画像を表し、
前記方法は、
前記データストリームから最大の領域のサイズを抽出するステップと、
前記画像を予測ブロックに細分割するために前記第1のマルチツリー細分割を使用するステップと、
前記第2のマルチツリー細分割のためのツリーのルートのブロックを得るために、前記最大の領域のサイズよりも大きい前記第1のマルチツリー細分割の予測ブロックを前記最大の領域のサイズのブロックに細分割するステップと、
前記ツリーのルートのブロックを前記残差ブロックに細分割するために前記第2のマルチツリー細分割を使用するステップと、
前記最大の領域のサイズよりも大きい各予測ブロックについて、継承を使用するか否かを指示す継承の情報を前記データストリームから抽出して、継承の使用が指示されている場合には、前記各予測ブロックが包含する前記残差ブロック間で符号化パラメータを共有するステップと、
を含み、
前記第1のマルチツリー細分割および/または前記第2のマルチツリー細分割は四分木細分割である、
方法。 - 前記ビデオは深度情報を伴う、請求項5に記載の方法。
- 前記画像は1つの輝度の標本の配列と2つの彩度の標本の配列を含み、前記輝度の標本の配列に対する前記彩度の標本の配列の水平方向の空間解像度のための第1のスケーリング係数は、前記輝度の標本の配列に対する前記彩度の標本の配列の垂直方向の空間解像度のための第2のスケーリング係数と異なる、請求項5に記載の方法。
- 前記画像の異なる色平面は独立して復号化される、請求項5に記載の方法。
- 情報標本の配列をデータストリームに符号化するためのエンコーダであって、前記情報標本の配列は、第1のマルチツリー細分割および第2のマルチツリー細分割に従って前記情報標本の配列を再帰的に分割することによって異なるサイズの残差ブロックに細分割されるビデオの画像を表し、
前記エンコーダは、
最大の領域のサイズを前記データストリームに挿入するように構成されるデータストリーム挿入器と、
前記画像を予測ブロックに細分割するために前記第1のマルチツリー細分割を使用し、
前記最大の領域のサイズよりも大きい前記第1のマルチツリー細分割の予測ブロックを前記最大の領域のサイズのブロックに細分割して、前記第2のマルチツリー細分割のためのツリーのルートのブロックを得て、
前記第2のマルチツリー細分割を使用して前記ツリーのルートのブロックを前記残差ブロックに細分割する
ように構成される細分割器と、
を備え、
前記データストリーム挿入器は、前記最大の領域のサイズよりも大きい各予測ブロックについて、継承を使用するか否かを指示する継承の情報を前記データストリームに挿入するように構成され、継承の使用が指示されている場合には、前記各予測ブロックが包含する前記残差ブロック間で符号化パラメータを共有するように構成され、
前記第1のマルチツリー細分割および/または前記第2のマルチツリー細分割は四分木細分割である、
エンコーダ。 - 前記ビデオは深度情報を伴う、請求項9に記載のエンコーダ。
- 前記画像は1つの輝度の標本の配列と2つの彩度の標本の配列を含み、前記輝度の標本の配列に対する前記彩度の標本の配列の水平方向の空間解像度のための第1のスケーリング係数は、前記輝度の標本の配列に対する前記彩度の標本の配列の垂直方向の空間解像度のための第2のスケーリング係数と異なる、請求項9に記載のエンコーダ。
- 前記エンコーダは前記画像の異なる色平面を独立して符号化するように構成される、請求項9に記載のエンコーダ。
- 情報標本の配列をデータストリームに符号化するための方法であって、前記情報標本の配列は、第1のマルチツリー細分割および第2のマルチツリー細分割に従って前記情報標本の配列を再帰的に分割することによって異なるサイズの残差ブロックに細分割されるビデオの画像を表し、
前記方法は、
最大の領域のサイズを前記データストリームに挿入するステップと、
前記画像を予測ブロックに細分割するために前記第1のマルチツリー細分割を使用するステップと、
前記第2のマルチツリー細分割のためのツリーのルートのブロックを得るために、前記最大の領域のサイズよりも大きい前記第1のマルチツリー細分割の予測ブロックを前記最大の領域のサイズのブロックに細分割するステップと、
前記ツリーのルートのブロックを前記残差ブロックに細分割するために前記第2のマルチツリー細分割を使用するステップと、
前記最大の領域のサイズよりも大きい各予測ブロックについて、継承を使用するか否かを指示する継承の情報を前記データストリームに挿入して、継承の使用が指示されている場合には、前記各予測ブロックが包含する前記残差ブロック間で符号化パラメータを共有するステップと、
を含み、
前記第1のマルチツリー細分割および/または前記第2のマルチツリー細分割は四分木細分割である、
方法。 - 前記ビデオは深度情報を伴う、請求項13に記載の方法。
- 前記画像は1つの輝度の標本の配列と2つの彩度の標本の配列を含み、前記輝度の標本の配列に対する前記彩度の標本の配列の水平方向の空間解像度のための第1のスケーリング係数は、前記輝度の標本の配列に対する前記彩度の標本の配列の垂直方向の空間解像度のための第2のスケーリング係数と異なる、請求項13に記載の方法。
- 前記画像の異なる色平面は独立して符号化される、請求項13に記載の方法。
- 第1のマルチツリー細分割および第2のマルチツリー細分割に従って情報標本の配列を再帰的に分割することによって異なるサイズの残差ブロックに細分割されるビデオの画像を表す前記情報標本の配列を符号化したデータストリームをデジタル記憶媒体に格納するステップを含む、データストリーム格納方法であって、
前記データストリームは
最大の領域のサイズであって、前記第1のマルチツリー細分割は前記画像を予測ブロックに再分割し、前記最大の領域のサイズよりも大きい前記第1のマルチツリー細分割の予測ブロックは、前記第2のマルチツリー細分割のためのツリーのルートのブロックを得るために前記最大の領域のサイズのブロックに細分割され、前記第2のマルチツリー細分割は前記ツリーのルートのブロックを前記残差ブロックに細分割する、最大の領域のサイズと、
前記最大の領域のサイズよりも大きい各予測ブロックについて、継承を使用するか否かを指示する継承の情報であって、継承の使用が指示されている場合には、前記各予測ブロックが包含する前記残差ブロック間で符号化パラメータを共有する、継承の情報と、
を含み、
前記第1のマルチツリー細分割および/または前記第2のマルチツリー細分割は四分木細分割である、
データストリーム格納方法。 - 第1のマルチツリー細分割および第2のマルチツリー細分割に従って情報標本の配列を再帰的に分割することによって異なるサイズの残差ブロックに細分割されるビデオの画像を表す前記情報標本の配列を符号化したデータストリームを送信媒体で送信するステップを含む、ビデオを送信するための方法であって、
前記データストリームは
最大の領域のサイズであって、前記第1のマルチツリー細分割は前記画像を予測ブロックに再分割し、前記最大の領域のサイズよりも大きい前記第1のマルチツリー細分割の予測ブロックは、前記第2のマルチツリー細分割のためのツリーのルートのブロックを得るために前記最大の領域のサイズのブロックに細分割され、前記第2のマルチツリー細分割は前記ツリーのルートのブロックを前記残差ブロックに細分割する、最大の領域のサイズと、
前記最大の領域のサイズよりも大きい各予測ブロックについて、継承を使用するか否かを指示する継承の情報であって、継承の使用が指示されている場合には、前記各予測ブロックが包含する前記残差ブロック間で符号化パラメータを共有する、継承の情報と、
を含み、
前記第1のマルチツリー細分割および/または前記第2のマルチツリー細分割は四分木細分割である、
ビデオを送信するための方法。 - 前記ビデオは深度情報を伴う、請求項17または請求項18に記載の方法。
- 前記画像は1つの輝度の標本の配列と2つの彩度の標本の配列を含み、前記輝度の標本の配列に対する前記彩度の標本の配列の水平方向の空間解像度のための第1のスケーリング係数は、前記輝度の標本の配列に対する前記彩度の標本の配列の垂直方向の空間解像度のための第2のスケーリング係数と異なる、請求項17または請求項18に記載の方法。
- 前記画像の異なる色平面は独立して符号化される、請求項17または請求項18に記載の方法。
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