KR101266169B1 - 다시점 영상의 부호화, 복호화 방법 및 장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 다시점(multi-view) 영상의 부호화, 복호화 방법 및 장치에 관한 것으로, 본 발명에 따른 다시점 영상의 부호화 방법은 다시점 영상의 시퀀스에 포함된 각각의 픽처들이 시점간 예측의 참조 픽처인지 결정하고, 결정 결과에 따라 시점간 예측 및 시간적 예측(temporal prediction) 중 적어도 하나를 이용해 다시점 영상 시퀀스를 부호화함으로써 보다 빠른 속도로 효율적으로 다시점 영상의 부호화, 복호화를 수행할 수 있다.
Description
본 발명은 다시점 영상의 부호화, 복호화 방법 및 장치에 관한 것으로, 보다 상세히는 다시점 영상의 부호화, 복호화를 위해 필요한 예측(prediction)을 보다 빠른 속도로 수행하기 위한 다시점 영상의 부호화, 복호화 방법 및 장치에 관한 것이다.
다시점 영상 부호화에서는 다시점 영상을 제공하는 복수의 카메라로부터 입력받은 영상을 동시에 부호화한다. 다시점 영상을 시간적 상관 관계(temporal correlation) 및 카메라들 사이(inter-view)의 공간적 상관 관계(spatial correlation)를 이용하여 압축 부호화한다.
도 1은 종래 기술에 따른 다시점 영상의 시퀀스를 도시한다.
도 1에서 가로축은 시간축이고, 세로축은 시점축이다. 다시점 영상의 부호화에서는 기본 시점의 영상에 대하여 주기적으로 인트라 픽처(I picture)를 생성하고, 생성된 인트라 픽처들을 기초로 시간적 예측(temporal prediction) 및 시점간(inter-view prediction)예측 중 적어도 하나를 수행하여 다른 픽처들을 예측 부호화한다.
시간적 예측이란 동일한 시점(view)의 영상 시퀀스(sequence) 즉, 동일한 행에 있는 영상 사이에 시간적인 상관 관계를 이용하는 예측이다. 시점간 예측은 동일한 시간(time) 즉, 동일한 열에 있는 영상 사이에 공간적인 상관 관계를 이용하는 예측이다.
도 1에서 각각의 행은 다시점 영상의 각각의 시점에 대한 영상 시퀀스를 시간 경과에 따라 도시한다. 각각의 행은 위에서부터 차례대로 시점 0, 시점 1, 시점 2, ... 의 영상 시퀀스가 된다. 여기서 시점 0을 기본 시점이라고 하고, 따라서 첫 번째 행의 영상 시퀀스는 기본 시점의 영상 시퀀스가 된다. 기본 시점의 영상 시퀀스에 포함된 픽처들은 시간적 예측만을 수행하여 예측 부호화되며, 시점간 예측은 수행하지 않는다.
또한, 각각의 열은 동일한 시간에서의 다시점 영상들을 도시한다. 도시된 열들 중에서 인트라 픽처를 포함하고 있는 열들(130, 140 및 150)에 포함되어 있는 픽처들을 앵커 픽처들(anchor pictures)라고 한다. 앵커 픽처들은 시점간 예측만을 이용해 예측 부호화한다.
인트라 픽처를 포함하고 있는 열들(130, 140 및 150)을 제외한 나머지 열들(140 및 150)에 포함되어 있는 픽처들은 비앵커 픽처들(non-anchor pictures)라고 한다. 비앵커 픽처들은 시간적 예측 및 시점간 예측을 이용해 예측 부호화한다.
도 1에 도시된 시퀀스 중에서 2번째 행 5번째 열에 위치한 픽처(141)를 예로 들어 설명한다. 픽처(141)에 포함된 블록들을 각각 시점간 예측 및 시간적 예측 중 적어도 하나를 이용해 예측한다. 블록 단위로 예측 방법이 상이할 수 있기 때문에, 픽처(141)를 예측하기 위해서는 인접한 홀수 행에 포함되어 있는 픽처들(142 및 143) 및 시간적으로 앞뒤에 있는 픽처들(111 및 121)을 모두 참조하여야 한다.
마찬가지로 비앵커 픽처들은 시점간 예측 및 시간적 예측을 위해 네 개의 픽처들을 참조하여야 예측 부호화해야 하므로, 종래 기술에 따라 다시점 영상을 부호화할 경우 부호화의 속도가 느리다.
도 2는 종래 기술에 따른 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set)의 구문(syntax)를 도시한다.
먼저, 다시점 영상의 시점 개수에 대한 정보인 'num_views_minus_1'을 설정한다. 'num_views_minus_1'가 설정되면, 각각의 시점이 시점간 예측을 위해 참조하는 시점 개수에 대한 정보인 ' num_multiview_refs_for_list0[i]' 및 'num_multiview_refs_for_list1[i]'를 설정한다. 'list0'는 현재 시점이 참조하는 시점 중에서 현재 시점보다 시점 번호가 작은 참조 시점에 대한 목록이고, 'list1'은 현재 시점이 참조하는 시점 중에서 현재 시점보다 시점 번호가 큰 시점에 대한 목록이다.
현재 시점이 참조하는 시점 개수가 모두 정해지면, 각각의 시점이 어떤 시점을 참조하는지에 대한 정보가 구체적으로 설정된다. 이 때 앵커 픽처(anchor picture)가 참조하는 참조 시점과 비앵커 픽처(non-anchor picture)가 참조하는 시점들이 서로 상이하므로, 이를 구분하여 설정한다. 설정된 모든 파라미터들은 부호화되어 비트스트림에 삽입된다.
도 2에 도시된 바와 같이 종래 기술에 따른 시점간 예측의 참조 관계를 나타내는 시퀀스 파라미터 세트는 앵커 픽처와 비앵커 픽처로 구분하여 시점간 예측의 참조 관계를 나타낼 뿐이다. 따라서, 다시점 영상의 부호화시에 모든 비앵커 픽처에 대하여 동일한 시점간 예측을 수행하여야 하는 비효율이 있었다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 다시점 영상 시퀀스를 부호화함에 있어 예측을 보다 빠른 속도로 수행하여, 다시점 영상 시퀀스를 보다 효율적으로 부호화, 복호화할 수 있는 다시점 영상 부호화, 복호화 방법 및 장치를 제공하는데 있고, 상기 방법들을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 제공하는데 있다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 다시점(multi-view) 영상의 부호화 방법은 상기 다시점 영상의 시퀀스에 포함된 각각의 픽처들이 시점간 예측(inter-view prediction)을 위해 상기 시퀀스에 포함되어 있는 다른 픽처에 의해 참조되는 참조 픽처인지 여부를 결정하는 단계; 및 상기 결정에 기초해 시점간 예측 및 시간적 예측(temporal prediction) 중 적어도 하나를 이용해 상기 픽처들을 부호화하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따른 보다 바람직한 실시예에 따르면, 상기 부호화하는 단계는 상기 참조 픽처인지 여부를 나타내는 상기 픽처들 각각에 대한 파라미터를 부호화하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따른 보다 바람직한 실시예에 따르면, 상기 파라미터는 상기 픽처들 각각에 대한 NAL 단위 헤더(NAL unit header)인 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 보다 바람직한 실시예에 따르면, 상기 부호화하는 단계는 상기 결정에 기초해 상기 각각의 픽처들이 시점간 예측 및 시간적 예측 중 적어도 하나를 위해 참조하는 참조 픽처들에 대한 정보를 부호화하는 단계를 포함한다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 다시점(multi-view) 영상의 부호화 장치는 상기 다시점 영상의 시퀀스에 포함된 각각의 픽처들이 시점간 예측(inter-view prediction)을 위해 상기 시퀀스에 포함되어 있는 다른 픽처에 의해 참조되는 참조 픽처인지 여부를 결정하는 결정부; 및 상기 결정에 기초해 시점간 예측 및 시간적 예측(temporal prediction) 중 적어도 하나를 이용해 상기 픽처들을 부호화하는 부호화부를 포함한다.
본 발명에 따른 보다 바람직한 실시예에 따르면, 상기 부호화부는 상기 결정에 기초해 상기 각각의 픽처들이 시점간 예측 및 시간적 예측 중 적어도 하나를 위해 참조하는 참조 픽처들에 대한 정보를 부호화하는 것을 특징으로 한다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 다시점(multi-view) 영상의 복호화 방법은 상기 다시점 영상의 시퀀스에 포함된 각각의 픽처들이 시점간 예측(inter-view prediction)을 위해 상기 시퀀스에 포함되어 있는 다른 픽처에 의해 참조되는 참조 픽처인지 여부를 나타내는 정보 및 상기 시퀀스에 대한 데이터를 포함하는 비트스트림을 수신하는 단계; 상기 수신된 비트스트림으로부터 상기 정보 및 상기 시퀀스에 대한 데이터를 추출하는 단계; 및 상기 추출된 정보에 기초하여 상기 시퀀스에 대한 데이터를 복호화하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따른 보다 바람직한 실시예에 따르면, 상기 정보는 상기 픽처들 각각에 대한 파라미터에 포함되어 있는 것을 특징으로 한다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 다시점(multi-view) 영상의 복호화 장치는 상기 다시점 영상의 시퀀스에 포함된 각각의 픽처들이 시점간 예측(inter-view prediction)을 위해 상기 시퀀스에 포함되어 있는 다른 픽처에 의해 참조되는 참조 픽처인지 여부를 나타내는 정보 및 상기 시퀀스에 대한 데이터를 포함하는 비트스트림을 수신하고, 상기 수신된 비트스트림으로부터 상기 정보 및 상기 시퀀스에 대한 데이터를 추출하는 추출부; 및 상기 추출된 정보에 기초하여 상기 시퀀스에 대한 데이터를 복호화하는 복호화부를 포함한다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명은 상기된 다시점 영상 부호화 및 복호화 방법들을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 제공한다.
본 발명에 따르면, 다시점 영상 부호화 및 복호화 과정에서 다시점 영상 시퀀스에 포함된 일부에 픽처들만 시점간 예측을 이용해 예측 부호화 및 복호화할 수 있어 부호화 및 복호화의 속도가 빨라진다.
또한, 시점간 예측을 이용하지 않는 픽처를 예측하는 경우 참조해야 하는 픽처의 개수가 적으므로, 예측 부호화 및 복호화 과정에서 필요한 메모리를 효율적으로 이용할 수 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 다시점 영상 시퀀스(sequence)를 도시한다.
도 2는 종래 기술에 따른 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set)의 구문(syntax)를 도시한다.
도 3는 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상의 부호화 장치를 도시한다.
도 4a는 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상 시퀀스를 도시한다.
도 4b는 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상 시퀀스의 시간적 수준(temporal level)을 도시한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 NAL 단위 헤더(NAL unit header)의 구문을 도시한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상의 부호화 방법을 도시한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상의 복호화 장치를 도시한다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상의 복호화 방법을 도시한다.
도 2는 종래 기술에 따른 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set)의 구문(syntax)를 도시한다.
도 3는 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상의 부호화 장치를 도시한다.
도 4a는 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상 시퀀스를 도시한다.
도 4b는 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상 시퀀스의 시간적 수준(temporal level)을 도시한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 NAL 단위 헤더(NAL unit header)의 구문을 도시한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상의 부호화 방법을 도시한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상의 복호화 장치를 도시한다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상의 복호화 방법을 도시한다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상의 부호화 장치를 도시한다.
도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 다시점 영상의 부호화 장치(300)는 결정부(310) 및 부호화부(320)를 포함한다.
결정부(310)는 다시점 영상 시퀀스에 포함된 픽처들이 시점간 예측을 위해 시퀀스에 포함된 다른 픽처들에 의해 참조되는 참조 픽처인지 여부를 결정한다.
다시점 영상 시퀀스는 시간적으로 인접한 픽처들 사이에 존재하는 시간적 상관 관계 및 인접한 시점의 픽처 사이에 존재하는 공간적으로 상관 관계를 이용하여 예측 부호화된다. 시퀀스에 따라서 시간적 상관 관계는 높은 반면, 공간적 상관 관계는 낮은 시퀀스가 있을 수 있다. 이 경우 공간적 상관 관계를 이용하는 시점간 예측을 도 1에 도시된 바와 같이 모든 비앵커 픽처들에 대해 수행하는 것은 다시점 영상의 부호화에 소모되는 시간만 크게 할 뿐 압축률의 향상에는 큰 영향을 미치지 않는다.
따라서, 본 발명에 따른 다시점 영상 부호화 장치(300)는 비앵커 픽처들 모두를 시점간 예측을 이용해 예측 부호화하지 않고, 일부 비앵커 픽처들에 대해서만 시점간 예측을 수행한다. 이를 위해, 결정부(310)는 시퀀스에 포함된 픽처들이 각각 시점간 예측의 참조 픽처로서 기능하는지 여부를 판단한다. 다시 말해, 시점간 예측을 수행하여 예측 부호화되는 다른 픽처들에 의해 참조되는지 여부를 결정한다.
도 4a는 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상 시퀀스를 도시한다.
결정부(310)가 다시점 영상 시퀀스에 포함된 픽처들 각각에 대하여 시점간 예측을 위해 참조되는지 여부를 결정한 결과, 도 4a에 도시된 다시점 영상 시퀀스는 도 1에 도시된 종래 기술에 따른 다시점 영상 시퀀스와는 다른 다시점 영상 시퀀스가 된다.
예를 들어, 다시점 영상 시퀀스에 두 번째 행 및 두 번째 열에 위치한 픽처(144)는 도 1에 도시된 종래 기술에 따르면, 첫 번째 행의 두 번째 열에 위치한 픽처(145) 및 세 번째 행 및 두 번째 열에 위치한 픽처(146)를 시점간 예측을 위해 참조한다. 다시 말해, 첫 번째 행의 두 번째 열에 위치한 픽처(145) 및 세 번째 행 및 두 번재 열에 위치한 픽처(146)는 시점간 예측의 참조 픽처가 된다.
그러나, 본 발명에 따른 다시점 영상 시퀀스에서는 두 번째 행 및 두 번째 열에 위치한 픽처(420)는 첫 번째 행의 두 번째 열에 위치한 픽처(422) 및 세 번째 행 및 두 번째 열에 위치한 픽처(424)를 참조하지 않는다. 두 번째 행의 첫 번째 열 및 세 번째 열에 위치한 픽처들(426 및 428)을 시간적 예측을 위해 참조할 뿐이다.
따라서, 첫 번째 행의 두 번째 열에 위치한 픽처(422) 및 세 번째 행 및 두 번째 열에 위치한 픽처(424)는 시점간 예측을 위해 참조되지 않으므로 결정부(310)는 이러한 픽처들이 시점간 예측을 위해 참조되지 않는 것으로 결정한다. 도 1에 도시된 바와 같은 종래 기술에 따른 다시점 영상 시퀀스의 비앵커 픽처들 중 홀수 행에 포함되어 있는 픽처들은 모두 시점간 예측을 위해 다른 픽처에 의해 참조되었으나, 도 4a에 도시된 본 발명에 따른 다시점 영상 시퀀스에서는 홀수 행에 포함되어 있는 비앵커 픽처들 중 일부만이 시점간 예측을 위해 다른 픽처에 의해 참조된다.
도 4a에 도시된 예에서는 홀수 행에 포함되어 있는 비앵커 픽처들 중 홀수 열에 위치한 비앵커 픽처들만이 시점간 예측을 위해 다른 픽처에 의해 참조된다.
도 4b는 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상 시퀀스의 시간적 수준을 도시한다.
도 4b는 도 4a에 도시된 다시점 영상 시퀀스와 같이 시퀀스에 포함된 일부의 픽처들만 시점간 예측을 위해 참조되는 경우 이 일부의 픽처들을 결정하는 방법을 설명한다.
도 4b는 시간적 수준(temporal level)에 기초하여 시점간 예측을 위해 참조되는 픽처들을 결정한 경우를 예로 들어 설명한다. 시간적 수준(temporal level)이란 영상 시퀀스를 복수의 수준으로 구분하여 영상의 복호화시에 일부의 시간적 레벨만 선택하여 복호화할 수 있게 함으로써 시간적 스케일러빌리티(scalibility)를 제공하기 위한 파라미터이다. 시간적 수준이 소정의 값 이하인 픽처들만 시점간 예측을 위해 참조되는 픽처들로 결정한다.
도 4b에서는 시간적 수준이 3인 비앵커 픽처들에 대해서는 시점간 예측을 위해 참조되지 않는 것으로 결정한다.
다시 도 3을 참조하면, 부호화부(320)는 결정부(310)의 결정 결과에 기초하여 다시점 영상 시퀀스를 부호화한다. 다시 말해, 결정부(310)의 결정 결과에 기초하여 시점간 예측 및 시간적 예측 중 적어도 하나를 이용해 다시점 영상 시퀀스를 예측 부호화한다.
다시점 영상 시퀀스에 포함되어 있는 각각의 픽처들을 예측하고, 각각의 픽처들의 예측값을 원본 픽처에서 감산하여 다시점 영상 시퀀스의 레지듀얼 데이터를 생성한다.
부호화부(320)가 예측을 수행함에 있어 소정의 메모리에 참조 픽처들을 저장하고 참조하여 시점간 예측 또는 시간적 예측을 수행한다. 종래 기술에 따르면, 비앵커 픽처들을 예측할 때 시점간 예측 및 시간적 예측을 위한 픽처들을 모두 메모리에 저장하고 있어야 한다. 그러나, 본 발명에 따르면, 결정부(310)에서 시점간 예측의 참조 픽처가 아닌것으로 결정된 픽처들은 메모리에 저장하지 아니한다.
예를 들어, 도 4a에 도시된 두 번째 행 및 두 번째 열에 위치한 픽처(420)을 부호화함에 있어서, 픽처(420)의 상부 및 하부에 인접한 시점에 위치한 픽처들(422 및 424)은 시점간 예측의 참조 픽처가 아니므로 이 픽처들(422 및 424)은 메모리에 저장할 필요가 없다. 메모리를 보다 효율적으로 이용할 수 있게 된다.
결정부(310)에서 시점간 예측에 참조되지 않는 것으로 결정된 픽처들에 대해서는 시점간 예측을 위해 참조하지 아니하므로 전체적인 예측의 속도도 빨라지게 된다.
다시 도 3을 참조하면, 부호화부(320)는 다시점 영상 시퀀스를 예측 부호화함에 있어, 결정부(310)의 결정한 각각의 픽처들이 시점간 예측의 참조 픽처인지 여부를 나타내는 파라미터도 부호화한다. 결정부(310)에서 각 픽처들에 대하여 시점간 예측을 위해 참조되는지 여부를 결정하면, 부호화부(320)는 결정부(310)에서 결정한 결과에 대한 정보를 부호화한다.
시점간 예측을 위해 다른 픽처에 의해 참조되는지 여부는 각각의 픽처마다 결정되므로, 시점간 예측을 위해 다른 픽처에 의해 참조되는지 여부를 나타내는 정보를 각각의 픽처에 대한 파라미터에 포함시킨다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 NAL(Network Abstraction Layer) 단위 헤더의 구문을 도시한다.
NAL 단위는 영상 데이터의 패킷화 단위이다. 일반적으로 하나의 NAL 단위에는 하나의 픽처에 대한 데이터가 포함되므로 NAL 단위 헤더에 각각의 픽처가 시점간 예측을 위해 다른 픽처에 의해 참조되는지 여부를 나타내는 정보를 포함시켜 부호화한다.
도 5를 참조하면, 종래 기술에 따른 NAL 단위 헤더에 'nal_ref_idc_view' 구문을 추가하여, 다른 픽처에 의해 시점간 예측을 위해 참조되는지 여부를 나타낸다. 예를 들어 'nal_ref_idc_view=1'이면 시점간 예측을 위해 다른 픽처에 의해 참조됨을 의미하고, 'nal_ref_idc_view=0'이면 시점간 예측을 위해 다른 픽처에 의해 참조되지 않음을 의미한다.
'nal_ref_idc_view'에 새로이 비트를 할당하였으므로, 'reserved_zero_four_bits' 구문도 추가하여 여유 비트(reserved bits)의 개수를 바꾼다.
다시 도 3을 참조하면, 부호화부(320)가 부호화를 수행할 때에는 각각의 픽처가 시점간 예측 및 시간적 예측을 위해 참조하는 픽처들에 대한 정보도 부호화한다. 'RefPicList' 구문이 이러한 정보를 나타내는 구문이다. 결정부(310)에서 각각의 픽처들이 시점간 예측의 참조 픽처로서 기능을 하는지 여부를 결정하였다. 그러므로, 부호화부(320)에서 다시점 영상 시퀀스가 부호화될 때에 시점간 예측의 참조 픽처로서 기능을 하지 않는 픽처들은 다른 픽처에 의해 참조되지 아니한다.
따라서, 부호화부(320)가 각각의 픽처들에 대하여 참조 픽처들에 대한 정보를 부호화할 때에는 결정부(310)에서 시점간 예측을 위해 참조되지 않는 것으로 결정된 픽처들을 제외하고 'RefPiclist'를 생성할 수 있다.
예를 들어, 도 4a에 도시된 픽처(420)을 부호화함에 있어 종래 기술에 따르면, 상부 및 하부의 인접한 시점의 픽처들(422 및 424)도 참조 픽처들이고 이에 대한 정보가 'RefPicList'에 함께 포함되었다. 그러나 본 발명에 따르면, 픽처(420)의 참조 픽처에는 상부 및 하부의 인접한 시점의 픽처들(422 및 424)는 참조 픽처들이 아닌 것으로 결정부(310)에서 결정되었으므로, 'RefPicList'에 포함되지 아니한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상의 부호화 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 단계 610에서 본 발명에 따른 다시점 영상 부호화 장치는 다시점 영상의 시퀀스에 포함된 각각의 픽처들이 시점간 예측의 참조 픽처인지 여부를 결정한다. 각각의 픽처들이 시점간 예측을 위해 시퀀스에 포함된 다른 픽처들에 의해 참조되는지 여부를 결정한다.
본 발명에 따른 다시점 영상 부호화 방법은 비앵커 픽처들 모두를 시점간 예측을 이용해 예측 부호화하지 않고, 일부 비앵커 픽처들에 대해서만 시점간 예측을 수행한다. 따라서, 시점간 예측을 위해 다른 픽처에 의해 참조되는 픽처들도 일부에 한정되므로, 이를 위해 단계 610에서는 각각의 픽처에 대하여 시점간 예측을 위해 다른 픽처에 의해 참조되는지 여부를 결정한다. 바람직하게는 시간적 수준에 기초하여 시점간 예측의 참조 픽처들을 결정한다.
단계 620에서 본 발명에 따른 다시점 영상 부호화 장치는 단계 610에서의 결정에 기초해 시점간 예측 및 시간적 예측 중 적어도 하나를 이용해 다시점 영상 시퀀스의 픽처들을 부호화한다.
다시점 영상 시퀀스에 포함되어 있는 각각의 픽처들을 시점간 예측 및 시간적 예측 중 적어도 하나를 이용해 예측하고, 각각의 픽처들의 예측값을 원본 픽처에서 감산하여 다시점 영상 시퀀스의 레지듀얼 데이터를 생성한다.
시점간 예측을 수행함에 있어 시점간 예측의 참조 픽처가 아닌 것으로 단계 610에서 결정된 픽처들은 참조하지 아니하고 시점간 예측을 수행할 수 있기 때문에 예측의 속도 및 메모리 이용의 효율성이 향상된다.
다시점 영상 시퀀스를 부호화함에 있어서 단계 610에서 시점간 예측의 참조 픽처로 결정된 픽처들에 대한 정보도 함께 부호화하여 비트스트림에 삽입한다. 다시점 영상 시퀀스의 픽처들 각각에 대한 파라미터에 시점간 예측의 참조 픽처인지 여부를 나타내는 정보를 삽입한다. 바람직하게는 NAL 단위 헤더에 포함시켜 부호화함은 전술하였다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상 복호화 장치를 도시한다.
도 7을 참조하면, 본 발명에 따른 다시점 영상 복호화 장치(700)는 추출부(710) 및 복호화부(720)을 포함한다.
추출부(710)는 본 발명에 따른 다시점 영상 부호화 방법에 의해 부호화된 다시점 영상 시퀀스에 대한 데이터를 포함하고 있는 비트스트림을 수신한다. 여기서 다시점 영상 시퀀스에 대한 데이터는 다시점 영상 시퀀스의 레지듀얼 데이터이며, 비트스트림에는 다시점 영상 시퀀스의 각각의 픽처들이 시점간 예측의 참조 픽처인지 여부에 대한 정보를 포함하고 있다.
비트스트림을 수신한 추출부(710)는 수신된 비트스트림으로부터 시점간 예측의 참조 픽처인지 여부에 대한 정보를 추출한다. 각각의 픽처에 대한 파라미터, 바람직하게는 NAL 단위 헤더에 포함되어 있는 정보를 추출한다.
복호화부(720)는 추출부(710)에서 추출된 정보에 기초하여 다시점 영상 시퀀스에 대한 데이터를 복호화한다. 비트스트림에 포함되어 있는 다시점 영상 시퀀스에 대한 데이터는 레지듀얼 데이터이다.
따라서, 복호화부(720)는 추출부(710)에서 추출된 정보에 기초하여 시점간 예측 및 시간적 예측 중 적어도 하나를 이용하여 다시점 영상 시퀀스의 각각의 픽처들을 예측하고, 예측 결과를 다시점 영상 시퀀스의 레지듀얼 데이터와 가산하여 다시점 영상 시퀀스를 복원한다.
복호화부(720)에서 예측을 수행함에 있어서는 소정의 메모리에 참조 픽처들을 저장하고 예측을 수행한다. 그러나, 본 발명에 따른 다시점 영상 복호화 장치(700)는 시점간 예측을 수행함에 있어 추출부(710)에서 추출된 정보에 따라 시점간 예측의 참조 픽처가 아닌 것으로 결정된 픽처들은 시점간 예측에서 참조하지 않는다. 따라서, 예측을 수행함에 있어 메모리에 저장하여야하는 참조 픽처의 숫자가 줄어드므로 메모리를 보다 효율적으로 이용할 수 있다.
또한, 모든 비앵커 픽처에 대해 시점간 예측을 수행하지 않으므로, 예측 속도가 향상된다. 랜덤 액세스(random access)의 경우에도 빠른 액세스가 가능해진다. 예를 들어, 도 4a에 도시된 두 번째 행 및 두 번째 열에 위치한 픽처(420)를 랜덤 액세스 하는 경우를 살펴보면, 상부 및 하부에 인접한 시점에 위치함 픽처들(422 및 424)은 시점간 예측의 참조 픽처가 아닌 것으로 이미 결정되어 있으므로 시점간 예측을 위해 복호화할 필요가 없다. 따라서, 빠른 예측이 가능해지고, 이에 따라 빠른 액세스가 가능해진다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 다시점 영상의 복호화 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 단계 810에서 본 발명에 따른 다시점 영상 복호화 장치는 다시점 영상의 시퀀스에 포함된 각각의 픽처들이 시점간 예측의 참조 픽처인지 여부를 나타내는 정보 및 시퀀스에 대한 데이터를 포함하는 비트스트림을 수신한다. 시퀀스에 대한 데이터는 다시점 영상 시퀀스의 레지듀얼 데이터이다.
단계 820에서 다시점 영상 복호화 장치는 단계 810에서 수신한 비트스트림으로부터 시퀀스에 포함된 각각의 픽처들이 시점간 예측의 참조 픽처인지 여부를 나타내는 정보 및 시퀀스에 대한 데이터를 추출한다. 다시점 영상 시퀀스의 각각의 픽처에 대한 파라미터에 포함되어 있는 정보를 추출한다. 바람직하게는 NAL 단위 헤더에 포함되어 있는 정보를 추출한다.
단계830에서 다시점 영상 복호화 장치는 단계 820에서 추출된 정보에 기초해 다시점 영상 시퀀스를 복호화한다. 추출된 정보에 기초하여 시점간 예측 및 시간적 예측 중 적어도 하나를 이용해 예측하고, 예측 결과에 단계 820에서 추출한 레지듀얼 데이터를 가산하여 다시점 영상 시퀀스를 복원한다.
예측을 수행함에 있어 추출된 정보에 따라 시점간 예측의 참조 픽처가 아닌 것으로 결정된 픽처들은 시점간 예측에서 참조하지 않는다. 시점간 예측을 보다 빠른 속도로 효율적으로 수행할 수 있기 때문에 다시점 영상의 복호화 속도도 빨라진다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명이 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명의 사상은 아래에 기재된 특허청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이와 균등하거나 또는 등가적인 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다 할 것이다. 또한, 본 발명에 따른 시스템은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 기록매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광데이터 저장장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어 분산방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
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- 다시점(multi-view) 영상의 예측 복호화 장치에 있어서,
상기 다시점 영상의 시퀀스에 포함된 각각의 픽처들이 시점간 예측(inter-view prediction)을 위해 상기 시퀀스에 포함되어 있는 다른 픽처에 의해 참조되는 참조 픽처인지 여부를 나타내는 정보 및 상기 시퀀스에 대한 데이터를 포함하는 비트스트림을 수신하는 수신부;
상기 수신부에서 수신된 비트스트림으로부터 상기 정보 및 상기 시퀀스에 대한 데이터를 추출하는 추출부; 및
상기 추출된 정보에 기초하여 상기 시퀀스에 대한 데이터를 복호화하는 복호화부를 포함하는 것을 특징으로 하는 다시점 영상의 예측 복호화 장치. - 제 7 항에 있어서, 상기 참조되는 참조 픽처인지 여부를 나타내는 정보는
상기 픽처들 각각에 대한 NAL 단위 헤더(NAL unit header)에 포함되는 것을 특징으로 하는 다시점 영상의 예측 복호화 장치. - 제 7 항에 있어서, 상기 추출부는
상기 각각의 픽처들이 시점간 예측 및 시간적 예측 중 적어도 하나를 위해 참조하는 참조 픽처들에 대한 정보를 추출하는 것을 특징으로 하는 다시점 영상의 예측 복호화 장치. - 삭제
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