KR101577243B1 - Method and apparatus for video encoding based on scanning order of hierarchical data units, and method and apparatus for video decoding based on the same - Google Patents

Method and apparatus for video encoding based on scanning order of hierarchical data units, and method and apparatus for video decoding based on the same Download PDF

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Abstract

픽처를 소정 최대 크기의 부호화 단위로 분할하고, 각각의 최대 부호화 단위에 대해, 심도가 깊어짐에 따라 상기 최대 부호화 단위가 계층적으로 분할되어 축소된 영역별로, 계층적 구조에 따르는 적어도 하나의 심도별 부호화 단위들 간의 절대적 위치 및 상대적 위치에 따른 데이터 스캔 순서에 기초한 부호화를 수행하여, 부호화 결과가 출력될 적어도 하나의 부호화 심도에 관한 정보를 포함하는 부호화 심도의 부호화 단위에 대한 부호화 모드를 결정하고, 최대 부호화 단위마다, 부호화 모드에 관한 정보 및 부호화된 비디오 데이터를 출력하는 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 방법이 개시된다.A picture is divided into coding units each having a predetermined maximum size, and for each of the maximum coding units, the coding unit is hierarchically divided into at least one depth-wise Determining a coding mode for a coding unit of coding depth including information on at least one coding depth at which a coding result is to be output by performing coding based on a data scanning order according to an absolute position and a relative position between coding units, A video coding method based on a scanning order of a hierarchical data unit for outputting information on a coding mode and encoded video data for each maximum coding unit is disclosed.

Description

계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 방법과 그 장치, 및 비디오 복호화 방법과 그 장치{Method and apparatus for video encoding based on scanning order of hierarchical data units, and method and apparatus for video decoding based on the same}TECHNICAL FIELD The present invention relates to a video coding method and apparatus, a video decoding method and a video coding method based on a scanning order of a hierarchical data unit, and a video decoding method and apparatus therefor }

본 발명은 비디오의 부호화 및 복호화에 관한 것이다.The present invention relates to encoding and decoding of video.

고해상도 또는 고화질 비디오 컨텐트를 재생, 저장할 수 있는 하드웨어의 개발 및 보급에 따라, 고해상도 또는 고화질 비디오 컨텐트를 효과적으로 부호화하거나 복호화하는 비디오 코덱의 필요성이 증대하고 있다. 기존의 비디오 코덱에 따르면, 비디오는 소정 크기의 매크로블록에 기반하여 제한된 부호화 방식에 따라 부호화되고 있다.Background of the Invention [0002] As the development and dissemination of hardware capable of playing back and storing high-resolution or high-definition video content increases the need for video codecs to effectively encode or decode high-definition or high-definition video content. According to the existing video codec, video is encoded according to a limited encoding method based on a macroblock of a predetermined size.

본 발명은, 계층적 구조의 부호화 단위 및 데이터 단위의 절대적 위치 및 상대적 위치에 따른 스캔 순서에 기초하는 비디오 부호화 및 복호화에 관한 것이다.The present invention relates to video coding and decoding based on scanning orders according to absolute positions and relative positions of coding units and data units of a hierarchical structure.

본 발명의 일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 방법은, 픽처를 소정 최대 크기의 부호화 단위로 분할하는 단계; 각각의 최대 부호화 단위에 대해, 심도가 깊어짐에 따라 상기 최대 부호화 단위가 계층적으로 분할되어 축소된 영역별로, 계층적 구조에 따르는 적어도 하나의 심도별 부호화 단위들 간의 절대적 위치 및 상대적 위치에 따른 데이터 스캔 순서에 기초한 부호화를 수행하여, 부호화 결과가 출력될 적어도 하나의 부호화 심도에 관한 정보를 포함하는 상기 부호화 심도의 부호화 단위에 대한 부호화 모드를 결정하는 단계; 및 상기 최대 부호화 단위마다, 상기 부호화 모드에 관한 정보 및 부호화된 비디오 데이터를 출력하는 단계를 포함한다.According to an embodiment of the present invention, there is provided a video coding method based on a scanning order of a hierarchical data unit, the method comprising: dividing a picture into coding units of a predetermined maximum size; For each maximum coding unit, as the depth is deeper, the maximum coding unit is hierarchically divided and the data according to the absolute position and the relative position between at least one coding units for each depth according to the hierarchical structure Determining a coding mode for the coding unit of the coding depth including information on at least one coding depth at which the coding result is to be output by performing coding based on the scanning order; And outputting the information on the encoding mode and the encoded video data for each of the maximum encoding units.

본 발명의 일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 복호화 방법은, 부호화된 비디오에 대한 비트스트림을 수신하여 파싱(parsing)하는 단계; 상기 비트스트림으로부터 최대 부호화 단위별로 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보 및 부호화된 비디오 데이터를 추출하는 단계; 및 상기 최대 부호화 단위별 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보에 기초하여, 상기 최대 부호화 단위의 적어도 하나의 부호화 심도의 부호화 단위별로, 계층적 구조에 따르는 적어도 하나의 심도별 부호화 단위들 간의 절대적 위치 및 상대적 위치에 따른 데이터 스캔 순서에 기초하여 상기 부호화된 비디오 데이터를 복호화하는 단계를 포함한다.According to an embodiment of the present invention, there is provided a video decoding method based on a scan order of hierarchical data units, the method comprising: receiving and parsing a bitstream of encoded video; Extracting information on a coding depth and an encoding mode and encoded video data for each maximum encoding unit from the bitstream; And an absolute position between at least one depth-dependent encoding unit according to the hierarchical structure, and an absolute position between at least one depth-based encoding unit according to the hierarchical structure, on the basis of information on the encoding depth and encoding mode for the maximum encoding unit, And decrypting the encoded video data based on a data scanning order according to a relative position.

일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반하여, 상기 픽처에서의 상기 심도별 부호화 단위의 절대적 위치 또는 상기 최대 부호화 단위에 대한 상기 심도별 부호화 단위의 상대적 위치를 이용하여, 상기 최대 부호화 단위에 대한 상기 심도별 부호화 단위의 상대적 위치 또는 상기 픽처에서의 상기 심도별 부호화 단위의 절대적 위치가 결정될 수 있다.Using the absolute position of the depth encoding unit in the picture or the relative position of the depth encoding unit with respect to the maximum encoding unit on the basis of the scan order of the hierarchical data unit according to an embodiment, The relative position of the depth-dependent coding unit with respect to the unit or the absolute position of the coding unit with depth may be determined.

일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반하여, 현재 최대 부호화 단위에 포함된 심도별 부호화 단위들 중 상위 부호화 단위 및 하위 부호화 단위의 관계에 있어서, 상기 상위 부호화 단위에 대한 소정 하위 부호화 단위의 상대적 위치는, 상기 상위 부호화 단위에 포함되는 하위 부호화 단위들의 지그재그 스캔 순서에 기초한 상기 소정 하위 부호화 단위의 인덱스로 나타낼 수 있다.In a relation between an upper coding unit and a lower coding unit among the depth coding units included in the current maximum coding unit based on the scanning order of the hierarchical data unit according to an embodiment, The relative position of the unit may be represented by an index of the predetermined lower-level coding unit based on a zigzag scanning order of the lower-level coding units included in the upper-level coding unit.

일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반하여, 현재 최대 부호화 단위에 포함된 심도별 부호화 단위들 중 상위 부호화 단위 및 하위 부호화 단위의 관계에 있어서, 상기 상위 부호화 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 상기 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 이용하여, 상기 상위 부호화 단위에 포함되는 소정 하위 부호화 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 상기 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스가 결정될 수 있다. In a relation between an upper coding unit and a lower coding unit among the depth coding units included in the current maximum coding unit based on the scanning order of the hierarchical data unit according to an embodiment, The index for the current maximum encoding unit of the upper leftmost encoding unit of the predetermined lower-level encoding unit included in the upper-level encoding unit may be determined using the index for the current maximum encoding unit of the minimum encoding unit.

일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반하여, 현재 예측 단위에 포함된 소정 최소 부호화 단위의 현재 최대 부호화 단위에 대한 상대적 위치를 이용하여, 상기 현재 예측 단위에 포함된 최소 부호화 단위들의 상기 현재 최대 부호화 단위에 대한 상대적 위치가 결정될 수 있다.The minimum coding units included in the current prediction unit may be determined based on the scanning order of the hierarchical data unit according to one embodiment using the relative position with respect to the current maximum coding unit of the predetermined minimum coding unit included in the current prediction unit The relative position to the current maximum encoding unit may be determined.

일 실시예에 따라 상기 현재 예측 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 상기 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 이용하여, 상기 현재 예측 단위의 내부 우측상단의 최소 부호화 단위의 상기 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 또는 상기 현재 예측 단위의 내부 좌측하단의 최소 부호화 단위의 상기 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스가 결정될 수 있다. The index of the current upper prediction unit of the current upper prediction unit and the index of the current upper prediction unit of the upper left minimum coding unit of the current prediction unit, Index or an index for the current maximum coding unit of the minimum coding unit in the inner left lower end of the current prediction unit may be determined.

일 실시예에 따라 상기 예측 단위가 포함된 부호화 심도의 부호화 단위의 파티션 타입 및 파티션 인덱스에 따라, 상기 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 결정 방법이 구별될 수 있다.According to an exemplary embodiment, an index determination method for the current maximum encoding unit may be distinguished according to a partition type and a partition index of a coding unit of the coding depth including the prediction unit.

일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한, 현재 최대 부호화 단위에 대한 현재 부호화 단위의 상대적 위치에 기초하여, 상기 현재 부호화 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 절대적 위치가 결정될 수 있다.The absolute position of the inner left upper coding unit of the current coding unit may be determined based on the relative position of the current coding unit with respect to the current largest coding unit based on the scanning order of the hierarchical data unit according to an embodiment .

일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한, 현재 최대 부호화 단위에 대한 현재 예측 단위의 부호화 단위의 상대적 위치에 기초하여, 상기 현재 예측 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 절대적 위치가 결정될 수 있다.The absolute position of the inner left uppermost encoding unit of the current prediction unit is calculated based on the relative position of the encoding unit of the current prediction unit with respect to the current maximum encoding unit based on the scan order of the hierarchical data unit according to an embodiment Can be determined.

일 실시예에 따른 임의적 방향성 인트라 예측을 위한 참조 정보를 결정하기 위해, 현재 예측 단위에 포함된 최소 부호화 단위의 지그재그 스캔 순서에 기초한 인덱스들을 이용하여, 상기 현재 예측 단위의 이웃하는 최소 부호화 단위의 해당 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 및 상기 이웃하는 최소 부호화 단위를 상기 참조 정보로 이용할 수 있는지 여부를 나타내는 이용 가능성이 결정될 수 있다.In order to determine reference information for an arbitrary directional intra prediction according to an exemplary embodiment, the indexes based on the zigzag scanning order of the minimum coding unit included in the current prediction unit are used to determine the reference information of the neighboring minimum coding unit The index for the maximum encoding unit and the availability indicating whether the neighboring minimum encoding unit can be used as the reference information can be determined.

일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반하여, 현재 최대 부호화 단위의 절대적 위치, 현재 부호화 심도의 부호화 단위의 절대적 위치 및 상기 현재 예측 단위의 파티션 타입 및 상대적 위치에 따른 상기 예측 단위의 크기를 이용하여, 상기 이웃하는 최소 부호화 단위를 포함하는 예측 단위가 상기 픽처를 벗어나는지 여부가 결정될 수 있다.The prediction unit of the prediction unit according to the absolute position of the current maximum coding unit, the absolute position of the coding unit of the current coding depth, and the partition type and the relative position of the current prediction unit, It may be determined whether or not the prediction unit including the neighboring minimum coding unit is out of the picture.

일 실시예에 따른 상기 부호화 심도 및 상기 부호화 모드는, 상기 비디오 데이터에 대한 부호화 과정에서, 각각의 최대 부호화 단위에 대해, 심도가 깊어짐에 따라 상기 최대 부호화 단위가 계층적으로 분할되어 축소된 영역별로, 개별적으로 적어도 하나의 심도에 따른 부호화 단위, 적어도 하나의 예측 단위 및 적어도 하나의 변환 단위에 기초한 부호화 모드들에 따라 부호화를 수행한 결과, 최소 부호화 오차가 발생하는 심도 및 부호화 모드로 결정될 수 있다. The encoding depth and the encoding mode according to an exemplary embodiment may be configured such that in the encoding process for the video data, the maximum encoding unit is hierarchically divided for each maximum encoding unit, , The encoding mode may be determined as a depth at which the minimum encoding error occurs and an encoding mode as a result of performing encoding according to at least one encoding unit according to depth, at least one prediction unit, and encoding modes based on at least one conversion unit .

일 실시예에 따른 부호화된 비디오 데이터는, 상기 부호화 모드에 의한 변환 계수에 대해 양자화 및 엔트로피 부호화를 수행한 결과일 수 있다. The encoded video data according to an exemplary embodiment may be a result of performing quantization and entropy encoding on transform coefficients in the encoding mode.

본 발명의 일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 장치는, 픽처를 소정 최대 크기의 부호화 단위로 분할하는 최대 부호화 단위 분할부; 각각의 최대 부호화 단위에 대해, 심도가 깊어짐에 따라 상기 최대 부호화 단위가 계층적으로 분할되어 축소된 영역별로, 계층적 구조에 따르는 적어도 하나의 심도별 부호화 단위들 간의 절대적 위치 및 상대적 위치에 따른 데이터 스캔 순서에 기초한 부호화를 수행하여, 부호화 결과가 출력될 적어도 하나의 부호화 심도에 관한 정보를 포함하는 상기 부호화 심도의 부호화 단위에 대한 부호화 모드를 결정하는 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부; 및 상기 최대 부호화 단위마다, 상기 부호화 모드에 관한 정보 및 부호화된 비디오 데이터를 출력하는 데이터 출력부를 포함한다.According to an embodiment of the present invention, there is provided a video encoding apparatus based on a scan order of hierarchical data units, the apparatus comprising: a maximum encoding unit division unit for dividing a picture into a plurality of encoding units each having a predetermined maximum size; For each maximum coding unit, as the depth is deeper, the maximum coding unit is hierarchically divided and the data according to the absolute position and the relative position between at least one coding units for each depth according to the hierarchical structure An encoding depth and encoding mode determining unit for determining an encoding mode for an encoding unit of the encoding depth including information on at least one encoding depth at which an encoding result is to be output by performing encoding based on a scan order; And a data output unit for outputting the information on the encoding mode and the encoded video data for each of the maximum encoding units.

본 발명의 일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 복호화 장치는, 부호화된 비디오에 대한 비트스트림을 수신하여 파싱(parsing)하는 수신부; 상기 비트스트림으로부터 최대 부호화 단위별로 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보 및 부호화된 비디오 데이터를 추출하는 데이터 추출부; 및 상기 최대 부호화 단위별 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보에 기초하여, 상기 최대 부호화 단위의 적어도 하나의 부호화 심도의 부호화 단위별로, 계층적 구조에 따르는 적어도 하나의 심도별 부호화 단위들 간의 절대적 위치 및 상대적 위치에 따른 데이터 스캔 순서에 기초하여 상기 부호화된 비디오 데이터를 복호화하는 복호화부를 포함한다.According to an aspect of the present invention, there is provided an apparatus for decoding a video sequence based on a scan order of hierarchical data units, the apparatus comprising: a receiver for receiving and parsing a bitstream of encoded video; A data extracting unit for extracting information on a coding depth and a coding mode and encoded video data for each maximum coding unit from the bitstream; And an absolute position between at least one depth-dependent encoding unit according to the hierarchical structure, and an absolute position between at least one depth-based encoding unit according to the hierarchical structure, on the basis of information on the encoding depth and encoding mode for the maximum encoding unit, And a decoding unit decoding the encoded video data based on a data scanning order according to a relative position.

본 발명은, 본 발명의 일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 방법을 구현하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체를 포함한다. 또한 본 발명은, 본 발명의 일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 복호화 방법을 구현하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체를 포함한다. The present invention includes a computer-readable recording medium on which a program for implementing a video coding method based on a scan order of a hierarchical data unit according to an embodiment of the present invention is recorded. The present invention also includes a computer-readable recording medium on which a program for implementing a video decoding method based on a scan order of a hierarchical data unit according to an embodiment of the present invention is recorded.

도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치의 블록도를 도시한다.
도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치의 블록도를 도시한다.
도 3 은 본 발명의 일 실시예에 따른 부호화 단위의 개념을 도시한다.
도 4 는 본 발명의 일 실시예에 따른 부호화 단위에 기초한 영상 부호화부의 블록도를 도시한다.
도 5 는 본 발명의 일 실시예에 따른 부호화 단위에 기초한 영상 복호화부의 블록도를 도시한다.
도 6 는 본 발명의 일 실시예에 따른 심도별 부호화 단위 및 예측 단위를 도시한다.
도 7 은 본 발명의 일 실시예에 따른, 부호화 단위 및 변환 단위의 관계를 도시한다.
도 8 은 본 발명의 일 실시예에 따라, 심도별 부호화 정보들을 도시한다.
도 9 는 본 발명의 일 실시예에 따른 심도별 부호화 단위를 도시한다.
도 10a, 10b 및 10c는 본 발명의 일 실시예에 따른, 부호화 단위, 예측 단위 및 주파수 변환 단위의 관계를 도시한다.
도 11 은 본 발명의 일 실시예에 따른 부호화 단위별 부호화 정보를 도시한다.
도 12 는 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 부호화 방법의 흐름도를 도시한다.
도 13 은 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 복호화 방법의 흐름도를 도시한다.
도 14 는 본 발명의 일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 장치의 블록도를 도시한다.
도 15 는 본 발명의 일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 복호화 장치의 블록도를 도시한다.
도 16 은 일 실시예에 따른 계층적 부호화 단위의 지그재그 스캔 순서에 따른 인덱스를 도시한다.
도 17 은 일 실시예에 따른 최대 부호화 단위, 계층적 데이터 단위 및 최소 부호화 단위의 상대적 위치를 도시한다. 도 18 은 일 실시예에 따른 임의적 방향성 인트라 예측을 위한 이웃하는 예측 단위들을 도시한다.
도 19 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 2Nx2N의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.
도 20 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 2NxN의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.
도 21 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 Nx2N의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.
도 22 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 NxN의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.
도 23 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 2NxnU의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.
도 24 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 2NxnD의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.
도 25 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 nLx2N의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.
도 26 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 nRx2N의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.
도 27 은 본 발명의 일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 방법의 흐름도를 도시한다.
도 28 는 본 발명의 일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 복호화 방법의 흐름도를 도시한다.
1 shows a block diagram of a video encoding apparatus according to an embodiment of the present invention.
2 shows a block diagram of a video decoding apparatus according to an embodiment of the present invention.
FIG. 3 illustrates a concept of an encoding unit according to an embodiment of the present invention.
4 is a block diagram of an image encoding unit based on an encoding unit according to an embodiment of the present invention.
5 is a block diagram of an image decoding unit based on an encoding unit according to an embodiment of the present invention.
FIG. 6 illustrates a depth-based coding unit and a prediction unit according to an embodiment of the present invention.
FIG. 7 shows a relationship between an encoding unit and a conversion unit according to an embodiment of the present invention.
FIG. 8 illustrates depth-specific encoding information, in accordance with an embodiment of the present invention.
FIG. 9 shows a depth encoding unit according to an embodiment of the present invention.
FIGS. 10A, 10B, and 10C illustrate the relationship between an encoding unit, a prediction unit, and a frequency conversion unit according to an embodiment of the present invention.
FIG. 11 shows encoding information for each encoding unit according to an embodiment of the present invention.
12 shows a flowchart of a video coding method according to an embodiment of the present invention.
13 shows a flowchart of a video decoding method according to an embodiment of the present invention.
FIG. 14 shows a block diagram of a video encoding apparatus based on a scan order of a hierarchical data unit according to an embodiment of the present invention.
15 is a block diagram of a video decoding apparatus based on a scan order of a hierarchical data unit according to an embodiment of the present invention.
16 shows an index according to a zigzag scanning order of a hierarchical coding unit according to an embodiment.
FIG. 17 shows the relative positions of a maximum encoding unit, a hierarchical data unit, and a minimum encoding unit according to an embodiment. 18 shows neighboring prediction units for random directional intra prediction according to an embodiment.
FIG. 19 shows a location of a minimum encoding unit in a prediction unit of a size 2Nx2N and a partition type 2Nx2N according to an embodiment.
20 shows the location of the minimum encoding unit in the prediction unit of the size 2Nx2N and the partition type 2NxN according to an embodiment.
FIG. 21 shows a location of a minimum encoding unit in a prediction unit of a size 2Nx2N and a partition type Nx2N according to an embodiment.
22 shows a location of a minimum encoding unit in a prediction unit of a size 2Nx2N and a partition type NxN according to an embodiment.
23 shows the location of the minimum encoding unit in the prediction unit of the size 2Nx2N and the partition type 2NxnU according to an embodiment.
24 shows the location of the minimum encoding unit in the prediction unit of the size 2Nx2N and the partition type 2NxnD according to an embodiment.
25 shows a location of a minimum encoding unit in a prediction unit of size 2Nx2N and a partition type nLx2N according to an embodiment.
26 shows the location of a minimum encoding unit in a prediction unit of size 2Nx2N and a partition type nRx2N in accordance with an embodiment.
FIG. 27 shows a flowchart of a video coding method based on a scan order of hierarchical data units according to an embodiment of the present invention.
28 shows a flowchart of a video decoding method based on a scan order of a hierarchical data unit according to an embodiment of the present invention.

이하 도 1 내지 도 20을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치 및 비디오 복호화 장치, 비디오 부호화 방법 및 비디오 복호화 방법이 상술된다. 도 1 내지 도 13을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따라 공간적으로 계층적인 데이터 단위에 기반한 비디오의 부호화 및 비디오의 복호화가 후술되고, 도 14 내지 도 20을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오의 부호화 및 비디오의 복호화가 후술된다.Hereinafter, a video encoding apparatus and a video decoding apparatus, a video encoding method, and a video decoding method according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 20. The encoding and decoding of video based on spatially hierarchical data units according to an embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 to 13, and with reference to FIGS. 14 to 20, The encoding of the video and the decoding of the video based on the scan order of the hierarchical data unit will be described below.

이하 도 1 내지 도 13을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치 및 비디오 복호화 장치, 비디오 부호화 방법 및 비디오 복호화 방법이 상술된다.Hereinafter, a video encoding apparatus, a video encoding apparatus, a video encoding method, and a video decoding method according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 13.

도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치의 블록도를 도시한다.1 shows a block diagram of a video encoding apparatus according to an embodiment of the present invention.

일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100)는 최대 부호화 단위 분할부(110), 부호화 심도 결정부(120) 및 출력부(130)를 포함한다.The video coding apparatus 100 according to an embodiment includes a maximum coding unit division unit 110, a coding depth determination unit 120, and an output unit 130.

최대 부호화 단위 분할부(110)는 영상의 현재 픽처를 위한 최대 크기의 부호화 단위인 최대 부호화 단위에 기반하여 현재 픽처를 구획할 수 있다. 현재 픽처가 최대 부호화 단위보다 크다면, 현재 픽처의 영상 데이터는 적어도 하나의 최대 부호화 단위로 분할될 수 있다. 영상 데이터는 적어도 하나의 최대 부호화 단위별로 부호화 심도 결정부(120)로 출력될 수 있다.The maximum coding unit division unit 110 may divide a current picture based on a maximum coding unit which is a coding unit of a maximum size for a current picture of an image. If the current picture is larger than the maximum encoding unit, the image data of the current picture may be divided into at least one maximum encoding unit. The image data may be output to the coding depth determination unit 120 for each of at least one maximum coding unit.

일 실시예에 따른 부호화 단위는 최대 크기 및 심도로 특징지어질 수 있다. 심도란 부호화 단위가 계층적으로 분할되는 단계를 나타내며, 심도가 깊어질수록 심도별 부호화 단위는 최대 부호화 단위로부터 최소 부호화 단위까지 분할될 수 있다. 최대 부호화 단위의 심도가 최상위 심도이며 최소 부호화 단위가 최하위 부호화 단위로 정의될 수 있다. 최대 부호화 단위는 심도가 깊어짐에 따라 심도별 부호화 단위의 크기는 감소하므로, 상위 심도의 부호화 단위는 복수 개의 하위 심도의 부호화 단위를 포함할 수 있다.An encoding unit according to an embodiment may be characterized by a maximum size and a depth. Depth indicates a stage in which coding units are hierarchically divided. As the depth increases, the depth coding units can be divided from the maximum coding unit to the minimum coding unit. The depth of the maximum encoding unit is the highest depth and the minimum encoding unit can be defined as the least significant encoding unit. As the depth of the maximum encoding unit increases, the size of the depth-dependent encoding unit decreases, so that the encoding unit of the higher depth may include a plurality of lower-depth encoding units.

전술한 바와 같이 부호화 단위의 최대 크기에 따라, 현재 픽처의 영상 데이터를 최대 부호화 단위로 분할하며, 각각의 최대 부호화 단위는 심도별로 분할되는 부호화 단위들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 최대 부호화 단위는 심도별로 분할되므로, 최대 부호화 단위에 포함된 공간 영역(spatial domain)의 영상 데이터가 심도에 따라 계층적으로 분류될 수 있다. As described above, according to the maximum size of an encoding unit, the image data of the current picture is divided into a maximum encoding unit, and each maximum encoding unit may include encoding units divided by depth. Since the maximum encoding unit according to an embodiment is divided by depth, image data of a spatial domain included in the maximum encoding unit can be hierarchically classified according to depth.

최대 부호화 단위의 높이 및 너비를 계층적으로 분할할 수 있는 총 횟수를 제한하는 최대 심도 및 부호화 단위의 최대 크기가 미리 설정되어 있을 수 있다.The maximum depth for limiting the total number of times the height and width of the maximum encoding unit can be hierarchically divided and the maximum size of the encoding unit may be preset.

부호화 심도 결정부(120)는, 심도마다 최대 부호화 단위의 영역이 분할된 적어도 하나의 분할 영역을 부호화하여, 적어도 하나의 분할 영역 별로 최종 부호화 결과가 출력될 심도를 결정한다. 즉 부호화 심도 결정부(120)는, 현재 픽처의 최대 부호화 단위마다 심도별 부호화 단위로 영상 데이터를 부호화하여 가장 작은 부호화 오차가 발생하는 심도를 선택하여 부호화 심도로 결정한다. 결정된 부호화 심도 및 최대 부호화 단위별 영상 데이터는 출력부(130)로 출력된다.The coding depth determiner 120 encodes at least one divided area in which the area of the maximum coding unit is divided for each depth, and determines the depth at which the final coding result is output for each of at least one of the divided areas. That is, the coding depth determination unit 120 selects the depth at which the smallest coding error occurs, and determines the coding depth as the coding depth by coding the image data in units of depth coding for each maximum coding unit of the current picture. The determined coding depth and the image data of each coding unit are output to the output unit 130.

최대 부호화 단위 내의 영상 데이터는 최대 심도 이하의 적어도 하나의 심도에 따라 심도별 부호화 단위에 기반하여 부호화되고, 각각의 심도별 부호화 단위에 기반한 부호화 결과가 비교된다. 심도별 부호화 단위의 부호화 오차의 비교 결과 부호화 오차가 가장 작은 심도가 선택될 수 있다. 각각의 최대화 부호화 단위마다 적어도 하나의 부호화 심도가 결정될 수 있다. The image data in the maximum encoding unit is encoded based on the depth encoding unit according to at least one depth below the maximum depth, and the encoding results based on the respective depth encoding units are compared. As a result of the comparison of the encoding error of the depth-dependent encoding unit, the depth with the smallest encoding error can be selected. At least one coding depth may be determined for each maximum coding unit.

최대 부호화 단위의 크기는 심도가 깊어짐에 따라 부호화 단위가 계층적으로 분할되어 분할되며 부호화 단위의 개수는 증가한다. 또한, 하나의 최대 부호화 단위에 포함되는 동일한 심도의 부호화 단위들이라 하더라도, 각각의 데이터에 대한 부호화 오차를 측정하고 하위 심도로의 분할 여부가 결정된다. 따라서, 하나의 최대 부호화 단위에 포함되는 데이터라 하더라도 위치에 따라 심도별 부호화 오차가 다르므로 위치에 따라 부호화 심도가 달리 결정될 수 있다. 따라서, 하나의 최대 부호화 단위에 대해 부호화 심도가 하나 이상 설정될 수 있으며, 최대 부호화 단위의 데이터는 하나 이상의 부호화 심도의 부호화 단위에 따라 구획될 수 있다.As the depth of the maximum encoding unit increases, the encoding unit is hierarchically divided and divided, and the number of encoding units increases. In addition, even if encoding units of the same depth included in one maximum encoding unit, the encoding error of each data is measured and it is determined whether or not the encoding unit is divided into lower depths. Therefore, even if the data included in one maximum coding unit has a different coding error according to the position, the coding depth can be determined depending on the position. Accordingly, one or more coding depths may be set for one maximum coding unit, and data of the maximum coding unit may be divided according to one or more coding depth encoding units.

최대 부호화 단위의 예측 부호화 및 주파수 변환이 수행될 수 있다. 예측 부호화 및 주파수 변환도 마찬가지로, 최대 부호화 단위마다, 최대 심도 이하의 심도마다 심도별 부호화 단위를 기반으로 수행된다. The predictive encoding and frequency conversion of the maximum encoding unit can be performed. Likewise, predictive coding and frequency conversion are performed on the basis of the depth coding unit for each maximum coding unit and for each depth below the maximum depth.

최대 부호화 단위가 심도별로 분할될 때마다 심도별 부호화 단위의 개수가 증가하므로, 심도가 깊어짐에 따라 생성되는 모든 심도별 부호화 단위에 대해 예측 부호화 및 주파수 변환을 포함한 부호화가 수행되어야 한다. 이하 설명의 편의를 위해 적어도 하나의 최대 부호화 단위 중 현재 심도의 부호화 단위을 기반으로 예측 부호화 및 주파수 변환을 설명하겠다.Since the number of coding units per depth is increased every time the maximum coding unit is divided by the depth, the coding including the predictive coding and the frequency conversion should be performed for every depth coding unit as the depth increases. For convenience of explanation, predictive coding and frequency conversion will be described based on a coding unit of a current depth among at least one maximum coding unit.

일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100)는, 영상 데이터의 부호화를 위한 데이터 단위의 크기 또는 형태를 다양하게 선택할 수 있다. 영상 데이터의 부호화를 위해서는 예측 부호화, 주파수 변환, 엔트로피 부호화 등의 계층를 거치는데, 모든 단계에 걸쳐서 동일한 데이터 단위가 사용될 수도 있으며, 단계별로 데이터 단위가 변경될 수도 있다.The video encoding apparatus 100 according to an exemplary embodiment may select various sizes or types of data units for encoding image data. To encode the image data, a layer such as predictive encoding, frequency conversion, and entropy encoding is used. The same data unit may be used for all steps, and the data unit may be changed step by step.

예를 들어 비디오 부호화 장치(100)는, 영상 데이터의 부호화를 위한 부호화 단위 뿐만 아니라, 부호화 단위의 영상 데이터의 예측 부호화를 수행하기 위해, 부호화 단위와 다른 데이터 단위를 선택할 수 있다. For example, the video coding apparatus 100 can select not only a coding unit for coding image data but also a data unit different from the coding unit in order to perform predictive coding of the image data of the coding unit.

최대 부호화 단위의 예측 부호화를 위해서는, 최대 부호화 단위의 심도별 부호화 단위의 부분적 데이터 단위를 기반으로 예측 부호화가 수행될 수 있다. 부호화 단위의 부분적 데이터 단위는, 부호화 단위 및 심도별 부호화 단위의 높이 및 너비 중 적어도 하나가 분할된 데이터 단위를 포함할 수 있다. For predictive coding of the maximum coding unit, predictive coding may be performed based on the partial data unit of the coding unit for each depth of the maximum coding unit. The partial data unit of the encoding unit may include a data unit in which at least one of the height and the width of the encoding unit and the depth encoding unit is divided.

예를 들어, 부호화 단위의 크기가 2Nx2N(단, N은 양의 정수)인 경우, 부분적 데이터 단위의 크기는 2Nx2N, 2NxN, Nx2N, NxN 등일 수 있다. 부호화 단위의 높이 또는 너비 중 적어도 하나를 반분하는 형태의 데이터 단위 이외에도 다양하게 분할한 형태의 데이터 단위를 기반으로 예측 부호화가 수행될 수도 있다. 이하, 예측 부호화의 기반이 되는 데이터 단위는 '예측 단위'라고 지칭될 수 있다.For example, when the size of the encoding unit is 2Nx2N (where N is a positive integer), the size of the partial data unit may be 2Nx2N, 2NxN, Nx2N, NxN, and the like. Prediction coding may be performed based on data units of various types, in addition to data units of a type in which at least one of the height and the width of an encoding unit is divided by half. Hereinafter, a data unit on which prediction encoding is based may be referred to as a 'prediction unit'.

부호화 단위의 예측 모드는, 인트라 모드, 인터 모드 및 스킵 모드 중 적어도 하나일 수 있다. 예를 들어 인트라 모드 및 인터 모드는, 2Nx2N, 2NxN, Nx2N, NxN 크기의 예측 단위에 대해서 수행될 수 있다. 또한, 스킵 모드는 2Nx2N 크기의 예측 단위에 대해서만 수행될 수 있다. 부호화 단위 이내의 하나의 예측 단위마다 독립적으로 부호화가 수행되어 부호화 오차가 가장 작은 예측 모드가 선택될 수 있다.The prediction mode of the encoding unit may be at least one of an intra mode, an inter mode, and a skip mode. For example, the intra mode and the inter mode can be performed for prediction units of 2Nx2N, 2NxN, Nx2N, and NxN sizes. In addition, the skip mode can be performed only for a prediction unit of 2Nx2N size. Encoding is performed independently for each prediction unit within an encoding unit, and a prediction mode having the smallest encoding error can be selected.

또한, 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100)는, 영상 데이터의 부호화를 위한 부호화 단위 뿐만 아니라, 부호화 단위와 다른 데이터 단위를 기반으로 부호화 단위의 영상 데이터의 주파수 변환을 수행할 수 있다.In addition, the video encoding apparatus 100 according to an exemplary embodiment may perform frequency conversion of image data of an encoding unit based on not only an encoding unit for encoding image data but also a data unit different from the encoding unit.

부호화 단위의 주파수 변환을 위해서는, 부호화 단위보다 작거나 같은 크기의 데이터 단위를 기반으로 주파수 변환이 수행될 수 있다. 예를 들어, 주파수 변환을 위한 데이터 단위는, 인트라 모드를 위한 데이터 단위 및 인터 모드를 위한 데이터 단위를 포함할 수 있다. 이하, 주파수 변환의 기반이 되는 데이터 단위는 '변환 단위'라고 지칭될 수 있다.For frequency conversion of a coding unit, frequency conversion may be performed based on a data unit having a size smaller than or equal to the coding unit. For example, a data unit for frequency conversion may include a data unit for intra mode and a data unit for inter mode. Hereinafter, the data unit on which the frequency conversion is based may be referred to as a 'conversion unit'.

부호화 심도별 부호화 정보는, 부호화 심도 뿐만 아니라 예측 관련 정보 및 주파수 변환 관련 정보가 필요하다. 따라서, 부호화 심도 결정부(120)는 최소 부호화 오차를 발생시킨 부호화 심도 뿐만 아니라, 부호화 심도의 부호화 단위를 예측 단위로 분할한 파티션 타입, 예측 단위별 예측 모드, 주파수 변환을 위한 변환 단위의 크기 등을 결정할 수 있다.The coding information according to the coding depth needs not only the coding depth but also prediction related information and frequency conversion related information. Therefore, the coding depth determiner 120 not only determines the coding depth at which the minimum coding error is generated, but also the partition type in which the coding unit of the coding depth is divided into prediction units, the prediction unit-specific prediction mode, Can be determined.

부호화 심도 결정부(120)는 심도별 부호화 단위의 부호화 오차를 라그랑지 곱(Lagrangian Multiplier) 기반의 율-왜곡 최적화 기법(Rate-Distortion Optimization)을 이용하여 측정할 수 있다.The coding depth determination unit 120 may measure the coding error of the depth-dependent coding unit using a Lagrangian Multiplier-based rate-distortion optimization technique.

출력부(130)는, 부호화 심도 결정부(120)에서 결정된 적어도 하나의 부호화 심도에 기초하여 부호화된 최대 부호화 단위의 영상 데이터및 심도별 부호화 모드에 관한 정보를 비트스트림 형태로 출력한다. The output unit 130 outputs, in the form of a bit stream, video data of the maximum encoding unit encoded based on at least one encoding depth determined by the encoding depth determination unit 120 and information on the depth encoding mode.

부호화된 비디오 데이터는 영상의 레지듀얼 데이터의 부호화 결과일 수 있다.The encoded video data may be a result of encoding residual data of the video.

심도별 부호화 모드에 관한 정보는, 부호화 심도 정보, 부호화 심도의 부호화 단위의 예측 단위의 파티션 타입 정보, 예측 단위별 예측 모드 정보, 변환 단위의 크기 정보 등을 포함할 수 있다.The information on the depth-dependent coding mode may include coding depth information, partition type information of a prediction unit of a coding unit of coding depth, prediction mode information per prediction unit, size information of a conversion unit, and the like.

부호화 심도 정보는, 현재 심도로 부호화하지 않고 하위 심도의 부호화 단위로 부호화할지 여부를 나타내는 심도별 분할 정보를 이용하여 정의될 수 있다. 현재 부호화 단위의 현재 심도가 부호화 심도라면, 현재 부호화 단위는 현재 심도의 부호화 단위로 부호화되므로 현재 심도의 분할 정보는 더 이상 하위 심도로 분할되지 않도록 정의될 수 있다. 반대로, 현재 부호화 단위의 현재 심도가 부호화 심도가 아니라면 하위 심도의 부호화 단위를 이용한 부호화를 시도해보아야 하므로, 현재 심도의 분할 정보는 하위 심도의 부호화 단위로 분할되도록 정의될 수 있다.The coding depth information can be defined using depth division information indicating whether or not coding is performed at the lower depth coding unit without coding at the current depth. If the current depth of the current encoding unit is the encoding depth, the current encoding unit is encoded in the current depth encoding unit, so that the division information of the current depth can be defined so as not to be further divided into lower depths. On the other hand, if the current depth of the current encoding unit is not the encoding depth, the encoding using the lower depth encoding unit should be tried. Therefore, the division information of the current depth may be defined to be divided into the lower depth encoding units.

현재 심도가 부호화 심도가 아니라면, 하위 심도의 부호화 단위로 분할된 부호화 단위에 대해 부호화가 수행된다. 현재 심도의 부호화 단위 내에 하위 심도의 부호화 단위가 하나 이상 존재하므로, 각각의 하위 심도의 부호화 단위마다 반복적으로 부호화가 수행되어, 동일한 심도의 부호화 단위마다 재귀적(recursive) 부호화가 수행될 수 있다.If the current depth is not the encoding depth, encoding is performed on the encoding unit divided into lower-depth encoding units. Since there are one or more lower-level coding units in the current-depth coding unit, the coding is repeatedly performed for each lower-level coding unit so that recursive coding can be performed for each coding unit of the same depth.

하나의 최대 부호화 단위 안에 적어도 하나의 부호화 심도가 결정되며 부호화 심도마다 적어도 하나의 부호화 모드에 관한 정보가 결정되어야 하므로, 하나의 최대 부호화 단위에 대해서는 적어도 하나의 부호화 모드에 관한 정보가 결정될 수 있다. 또한, 최대 부호화 단위의 데이터는 심도에 따라 계층적으로 구획되어 위치 별로 부호화 심도가 다를 수 있으므로, 데이터에 대해 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보가 설정될 수 있다.At least one coding depth is determined in one maximum coding unit and at least one coding mode information is determined for each coding depth so that information on at least one coding mode can be determined for one maximum coding unit. Since the data of the maximum encoding unit is hierarchically divided according to the depth and the depth of encoding may be different for each position, information on the encoding depth and the encoding mode may be set for the data.

따라서, 일 실시예에 따른 출력부(130)는, 최대 부호화 단위에 포함되어 있는 최소 부호화 단위마다 해당 부호화 정보를 설정할 수 있다. 즉, 부호화 심도의 부호화 단위는 동일한 부호화 정보를 보유하고 있는 최소 부호화 단위를 하나 이상 포함하고 있다. 이를 이용하여, 인근 최소 부호화 단위들이 동일한 심도별 부호화 정보를 갖고 있다면, 동일한 최대 부호화 단위에 포함되는 최소 부호화 단위일 수 있다.Accordingly, the output unit 130 according to the embodiment can set the corresponding encoding information for each minimum encoding unit included in the maximum encoding unit. That is, the coding unit of the coding depth includes at least one minimum coding unit that holds the same coding information. By using this, if the neighboring minimum encoding units have the same depth encoding information, it can be the minimum encoding unit included in the same maximum encoding unit.

예를 들어 출력부(130)를 통해 출력되는 부호화 정보는, 심도별 부호화 단위별 부호화 정보와 예측 단위별 부호화 정보로 분류될 수 있다. 심도별 부호화 단위별 부호하 정보는, 예측 모드 정보, 파티션 크기 정보를 포함할 수 있다. 예측 단위별로 전송되는 부호화 정보는 인터 모드의 추정 방향에 관한 정보, 인터 모드의 참조 영상 인덱스에 관한 정보, 움직임 벡터에 관한 정보, 인트라 모드의 크로마 성분에 관한 정보, 인트라 모드의 보간 방식에 관한 정보 등을 포함할 수 있다. 또한, 픽처, 슬라이스 또는 GOP별로 정의되는 부호화 단위의 최대 크기에 관한 정보 및 최대 심도에 관한 정보는 비트스트림의 헤더에 삽입될 수 있다.For example, the encoding information output through the output unit 130 may be classified into encoding information per depth unit and encoding information per prediction unit. The under-coding-by-depth coding unit information may include prediction mode information and partition size information. The encoding information to be transmitted for each prediction unit includes information about the estimation direction of the inter mode, information about the reference picture index of the inter mode, information on the motion vector, information on the chroma component of the intra mode, information on the interpolation mode of the intra mode And the like. Information on the maximum size of a coding unit defined for each picture, slice or GOP, and information on the maximum depth can be inserted into the header of the bitstream.

비디오 부호화 장치(100)의 가장 간단한 형태의 실시예에 따르면, 심도별 부호화 단위는 한 계층 상위 심도의 부호화 단위의 높이 및 너비를 반분한 크기의 부호화 단위이다. 즉, 현재 심도의 부호화 단위의 크기가 2Nx2N이라면, 하위 심도의 부호화 단위의 크기는 NxN 이다. 또한, 2Nx2N 크기의 현재 부호화 단위는 NxN 크기의 하위 심도 부호화 단위를 최대 4개 포함할 수 있다.According to the simplest embodiment of the video coding apparatus 100, the coding unit for depth is a coding unit which is half the height and width of the coding unit of one layer higher depth. That is, if the size of the current depth encoding unit is 2Nx2N, the size of the lower depth encoding unit is NxN. In addition, the current encoding unit of 2Nx2N size can include a maximum of 4 sub-depth encoding units of NxN size.

따라서, 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(100)는 현재 픽처의 특성을 고려하여 결정된 최대 부호화 단위의 크기 및 최대 심도를 기반으로, 각각의 최대 부호화 단위마다 최적의 형태 및 크기의 부호화 단위를 결정할 수 있다. 또한, 각각의 최대 부호화 단위마다 다양한 예측 모드, 주파수 변환 방식 등으로 부호화할 수 있으므로, 다양한 영상 크기의 부호화 단위의 영상 특성을 고려하여 최적의 부호화 모드가 결정될 수 있다.Therefore, the video decoding apparatus 100 according to an embodiment determines an encoding unit of an optimal shape and size for each maximum encoding unit based on the size and the maximum depth of the maximum encoding unit determined in consideration of the characteristics of the current picture . In addition, since each encoding unit can be encoded by various prediction modes, frequency conversion methods, and the like, an optimal encoding mode can be determined in consideration of image characteristics of encoding units of various image sizes.

따라서, 영상의 해상도가 매우 높거나 데이터량이 매우 큰 영상을 기존 매크로블록 단위로 부호화한다면, 픽처당 매크로블록의 수가 과도하게 많아진다. 이에 따라, 매크로블록마다 생성되는 압축 정보도 많아지므로 압축 정보의 전송 부담이 커지고 데이터 압축 효율이 감소하는 경향이 있다. 따라서, 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치는, 영상의 크기를 고려하여 부호화 단위의 최대 크기를 증가시키면서, 영상 특성을 고려하여 부호화 단위를 조절할 수 있으므로, 영상 압축 효율이 증대될 수 있다.Therefore, if an image having a very high image resolution or a very large data amount is encoded in units of existing macroblocks, the number of macroblocks per picture becomes excessively large. This increases the amount of compression information generated for each macroblock, so that the burden of transmission of compressed information increases and the data compression efficiency tends to decrease. Therefore, the video encoding apparatus according to an embodiment can increase the maximum size of the encoding unit in consideration of the image size, and adjust the encoding unit in consideration of the image characteristic, so that the image compression efficiency can be increased.

도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치의 블록도를 도시한다.2 shows a block diagram of a video decoding apparatus according to an embodiment of the present invention.

일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(200)는 수신부(210), 영상 데이터 및 부호화 정보 추출부(220) 및 영상 데이터 복호화부(230)를 포함한다. 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(200)의 각종 프로세싱을 위한 부호화 단위, 심도, 예측 단위, 변환 단위, 각종 부호화 모드에 관한 정보 등 각종 용어의 정의는, 도 1 및 비디오 부호화 장치(100)을 참조하여 전술한 바와 동일하다. The video decoding apparatus 200 includes a receiving unit 210, an image data and encoding information extracting unit 220, and an image data decoding unit 230. The definition of various terms such as coding unit, depth, prediction unit, conversion unit, and information on various coding modes for various processing of the video decoding apparatus 200 according to an embodiment is the same as that of FIG. 1 and the video coding apparatus 100 Are the same as described above.

수신부(205)는 부호화된 비디오에 대한 비트스트림을 수신하여 파싱(parsing)한다. 영상 데이터 및 부호화 정보 추출부(220)는 파싱된 비트스트림으로부터 최대 부호화 단위별로 영상 데이터를 추출하여 영상 데이터 복호화부(230)로 출력한다. 영상 데이터 및 부호화 정보 추출부(220)는 현재 픽처에 대한 헤더로부터 현재 픽처의 부호화 단위의 최대 크기에 관한 정보를 추출할 수 있다. The receiving unit 205 receives and parses the bitstream of the encoded video. The image data and encoding information extracting unit 220 extracts image data for each maximum encoding unit from the parsed bit stream and outputs the extracted image data to the image data decoding unit 230. The image data and encoding information extracting unit 220 can extract information on the maximum size of the encoding unit of the current picture from the header of the current picture.

또한, 영상 데이터 및 부호화 정보 추출부(220)는 파싱된 비트스트림으로부터 최대 부호화 단위별 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보를 추출한다. 추출된 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보는 영상 데이터 복호화부(230)로 출력된다. 즉, 비트열의 영상 데이터를 최대 부호화 단위로 분할하여, 영상 데이터 복호화부(230)가 최대 부호화 단위마다 영상 데이터를 복호화하도록 할 수 있다. Also, the image data and encoding information extracting unit 220 extracts information on the encoding depth and the encoding mode for each maximum encoding unit from the parsed bitstream. The information on the extracted coding depth and coding mode is output to the image data decoding unit 230. That is, the video data of the bit stream can be divided into the maximum encoding units, and the video data decoding unit 230 can decode the video data per maximum encoding unit.

최대 부호화 단위별 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보는, 하나 이상의 부호화 심도 정보에 대해 설정될 수 있으며, 부호화 심도별 부호화 모드에 관한 정보는, 부호화 단위별 예측 단위의 파티션 타입 정보, 예측 모드 정보 및 변환 단위의 크기 정보 등을 포함할 수 있다. 또한, 부호화 심도 정보로서, 심도별 분할 정보가 추출될 수도 있다.Information on the coding depth and the coding mode per coding unit can be set for one or more coding depth information, and the information on the coding mode for each coding depth includes information on partition type information, prediction mode information, Size information of the conversion unit, and the like. In addition, as the encoding depth information, depth-based segmentation information may be extracted.

영상 데이터 및 부호화 정보 추출부(220)가 추출한 최대 부호화 단위별 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보는, 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100)와 같이 부호화단에서, 최대 부호화 단위별 심도별 부호화 단위마다 반복적으로 부호화를 수행하여 최소 부호화 오차를 발생시키는 것으로 결정된 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보이다. 따라서, 비디오 복호화 장치(200)는 최소 부호화 오차를 발생시키는 부호화 방식에 따라 데이터를 복호화하여 영상을 복원할 수 있다.The encoding depth and encoding mode information extracted by the image data and encoding information extracting unit 220 may be encoded in the encoding unit such as the video encoding apparatus 100 according to one embodiment, And information on the coding depth and coding mode determined to repeatedly perform coding for each unit to generate the minimum coding error. Therefore, the video decoding apparatus 200 can decode the data according to the coding scheme that generates the minimum coding error to recover the video.

영상 데이터 및 부호화 정보 추출부(220)는 최소 부호화 단위별로 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보를 추출할 수 있다. 최소 부호화 단위별로, 해당 최대 부호화 단위의 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보가 기록되어 있다면, 동일한 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보를 갖고 있는 최소 부호화 단위들은 동일한 최대 부호화 단위에 포함되는 데이터 단위로 유추될 수 있다. 즉, 동일한 정보의 최소 부호화 단위를 모아 복호화하면, 부호화 오차가 가장 작은 부호화 심도의 부호화 단위를 기반으로 한 복호화가 가능하다.The image data and encoding information extracting unit 220 can extract information on the encoding depth and the encoding mode for each minimum encoding unit. If information on the coding depth and the coding mode of the corresponding maximum coding unit is recorded for each minimum coding unit, the minimum coding units having the same coding depth and information on the coding mode are estimated as data units included in the same maximum coding unit . That is, if the minimum coding units of the same information are collected and decoded, it is possible to decode based on the coding units of the coding depth with the smallest coding error.

영상 데이터 복호화부(230)는 최대 부호화 단위별 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보에 기초하여 각각의 최대 부호화 단위의 영상 데이터를 복호화하여 현재 픽처를 복원한다. 최대 부호화 단위별 부호화 심도 정보에 기초하여, 영상 데이터 복호화부(230)는 적어도 하나의 부호화 심도의 부호화 단위마다 영상 데이터를 복호화할 수 있다. 복호화 과정은 인트라 예측 및 움직임 보상을 포함하는 예측 과정, 및 주파수 역변환 과정을 포함할 수 있다.The image data decoding unit 230 decodes the image data of each maximum encoding unit based on the information on the encoding depth and the encoding mode for each maximum encoding unit to reconstruct the current picture. The image data decoding unit 230 can decode the image data for each coding unit of at least one coding depth based on the coding depth information for each coding unit. The decoding process may include a prediction process including intra prediction and motion compensation, and an inverse frequency conversion process.

영상 데이터 복호화부(230)는, 부호화 단위별 예측 부호화를 위해, 부호화 심도별 부호화 단위의 예측 단위의 파티션 타입 정보 및 예측 모드 정보에 기초하여, 부호화 단위마다 각각의 예측 단위 및 예측 모드로 인트라 예측 또는 움직임 보상을 수행할 수 있다.The image data decoding unit 230 decodes each of the prediction units and prediction modes for each coding unit on the basis of the partition type information and the prediction mode information of the prediction unit of the coding unit for each coding depth for each coding unit, Or motion compensation.

또한, 영상 데이터 복호화부(230)는, 최대 부호화 단위별 주파수 역변환을 위해, 부호화 심도별 부호화 단위의 변환 단위의 크기 정보에 기초하여, 부호화 단위마다 각각의 변환 단위로 주파수 역변환을 수행할 수 있다.In addition, the image data decoding unit 230 may perform frequency inverse transform for each encoding unit on the basis of the size information of the conversion unit of each encoding depth-based encoding unit for frequency inverse conversion for each maximum encoding unit .

영상 데이터 복호화부(230)는 심도별 분할 정보를 이용하는 현재 최대 부호화 단위의 부호화 심도를 결정할 수 있다. 만약, 분할 정보가 현재 심도로 복호화할 것을 나타내고 있다면 현재 심도가 부호화 심도이다. 따라서, 영상 데이터 복호화부(230)는 현재 최대 부호화 단위의 영상 데이터에 대해 현재 심도의 부호화 단위를 예측 단위의 파티션 타입, 예측 모드 및 변환 단위 크기 정보를 이용하여 복호화할 수 있다. The image data decoding unit 230 can determine the coding depth of the current maximum encoding unit using the division information by depth. If the partition information indicates that the current depth is to be decoded, the current depth is the depth of the encoding. Therefore, the image data decoding unit 230 can decode the current depth encoding unit for the image data of the current maximum encoding unit using the partition type, the prediction mode, and the conversion unit size information of the prediction unit.

즉, 최소 부호화 단위에 대해 설정되어 있는 부호화 정보를 관찰하여, 동일한 분할 정보를 포함한 부호화 정보를 보유하고 있는 최소 부호화 단위를 모아, 하나의 데이터 단위로 복호화할 수 있다. That is, it is possible to observe the encoding information set for the minimum encoding unit and to decode the minimum encoding units that hold the encoding information including the same division information, into one data unit.

일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(200)는, 부호화 과정에서 최대 부호화 단위마다 재귀적으로 부호화를 수행하여 최소 부호화 오차를 발생시킨 부호화 단위에 대한 정보를 획득하여, 현재 픽처에 대한 복호화에 이용할 수 있다. 즉, 최대 부호화 단위마다 최적 부호화 단위로 영상 데이터의 복호화가 가능해진다.The video decoding apparatus 200 according to an exemplary embodiment recursively performs encoding for each maximum encoding unit in the encoding process to obtain information on an encoding unit that has generated the minimum encoding error and can use the encoded information for decoding the current picture have. That is, it is possible to decode video data in the optimal encoding unit for each maximum encoding unit.

따라서, 높은 해상도의 영상 또는 데이터량이 과도하게 많은 영상이라도 부호화단으로부터 전송된 최적 부호화 모드에 관한 정보를 이용하여, 영상의 특성에 적응적으로 결정된 부호화 단위의 크기 및 부호화 모드에 따라 효율적으로 영상 데이터를 복호화하여 복원할 수 있다.Accordingly, even if an image with a high resolution or an excessively large amount of data is used, the information on the optimal encoding mode transmitted from the encoding end is used, and the image data is efficiently encoded according to the encoding unit size and encoding mode, Can be decoded and restored.

도 3 은 계층적 부호화 단위의 개념을 도시한다.FIG. 3 shows the concept of a hierarchical coding unit.

부호화 단위의 예는, 너비x높이가 64x64인 부호화 단위부터, 32x32, 16x16, 8x8, 및 4x4를 포함할 수 있다. 정사각형 형태의 부호화 단위 이외에도, 너비x높이가 64x32, 32x64, 32x16, 16x32, 16x8, 8x16, 8x4, 4x8인 부호화 단위들이 존재할 수 있다.An example of an encoding unit may include 32x32, 16x16, 8x8, and 4x4 from an encoding unit with a width x height of 64x64. In addition to the square-shaped encoding units, there may be encoding units whose width x height is 64x32, 32x64, 32x16, 16x32, 16x8, 8x16, 8x4, 4x8.

비디오 데이터(310)에 대해서는, 해상도는 1920x1080, 부호화 단위의 최대 크기는 64, 최대 심도가 2로 설정되어 있다. 비디오 데이터(320)에 대해서는, 해상도는 1920x1080, 부호화 단위의 최대 크기는 64, 최대 심도가 4로 설정되어 있다. 비디오 데이터(330)에 대해서는, 해상도는 352x288, 부호화 단위의 최대 크기는 16, 최대 심도가 2로 설정되어 있다.With respect to the video data 310, the resolution is set to 1920 x 1080, the maximum size of the encoding unit is set to 64, and the maximum depth is set to 2. With respect to the video data 320, the resolution is set to 1920 x 1080, the maximum size of the encoding unit is set to 64, and the maximum depth is set to 4. With respect to the video data 330, the resolution is set to 352 x 288, the maximum size of the encoding unit is set to 16, and the maximum depth is set to 2.

해상도가 높거나 데이터량이 많은 경우 부호화 효율의 향상 뿐만 아니라 영상 특성을 정확히 반형하기 위해 부호화 사이즈의 최대 크기가 상대적으로 큰 것이 바람직하다. 따라서, 비디오 데이터(330)에 비해, 해상도가 높은 비디오 데이터(310, 320)는 부호화 사이즈의 최대 크기가 64로 선택될 수 있다.It is preferable that the maximum size of the coding size is relatively large in order to improve the coding efficiency as well as to accurately characterize the image characteristics when the resolution or the data amount is large. Therefore, the maximum size of the video data 310 and 320 having the higher resolution than the video data 330 can be selected to be 64. FIG.

최대 심도는 계층적 부호화 단위에서 총 계층수를 나타낸다. 따라서, 비디오 데이터(310)의 최대 심도는 2이므로, 비디오 데이터(310)의 부호화 단위(315)는 장축 크기가 64인 최대 부호화 단위로부터, 심도가 두 계층 깊어져서 장축 크기가 32, 16인 부호화 단위들까지 포함할 수 있다. 반면, 비디오 데이터(330)의 최대 심도는 2이므로, 비디오 데이터(330)의 부호화 단위(335)는 장축 크기가 16인 부호화 단위들로부터, 심도가 두 계층 깊어져서 장축 크기가 8, 4인 부호화 단위들까지 포함할 수 있다. The maximum depth indicates the total number of layers in the hierarchical encoding unit. Therefore, since the maximum depth of the video data 310 is 2, the encoding unit 315 of the video data 310 is encoded from a maximum encoding unit having a major axis size of 64, Units. On the other hand, since the maximum depth of the video data 330 is 2, the encoding unit 335 of the video data 330 has a depth of two layers from the encoding units having the major axis size of 16, Units.

비디오 데이터(320)의 최대 심도는 4이므로, 비디오 데이터(320)의 부호화 단위(325)는 장축 크기가 64인 최대 부호화 단위로부터, 심도가 네 계층 깊어져서 장축 크기가 32, 16, 8, 4인 부호화 단위들까지 포함할 수 있다. 심도가 깊어질수록 세부 정보의 표현능력이 향상될 수 있다.Since the maximum depth of the video data 320 is 4, the encoding unit 325 of the video data 320 has a depth of four layers from 32 to 16, 8, and 4 Encoding units. The deeper the depth, the better the ability to express detail.

도 4 는 본 발명의 일 실시예에 따른 부호화 단위에 기초한 영상 부호화부의 블록도를 도시한다.4 is a block diagram of an image encoding unit based on an encoding unit according to an embodiment of the present invention.

일 실시예에 따른 영상 부호화부(400)는, 비디오 부호화 장치(100)의 부호화 심도 결정부(120)에서 영상 데이터를 부호화하는데 거치는 작업들을 포함한다. 즉, 인트라 예측부(410)는 현재 프레임(405) 중 인트라 모드의 부호화 단위에 대해 인트라 예측을 수행하고, 움직임 추정부(420) 및 움직임 보상부(425)는 인터 모드의 현재 프레임(405) 및 참조 프레임(495)를 이용하여 인터 추정 및 움직임 보상을 수행한다.The image encoding unit 400 according to an exemplary embodiment includes operations to encode image data in the encoding depth determination unit 120 of the video encoding apparatus 100. That is, the intraprediction unit 410 performs intraprediction on the intra-mode encoding unit of the current frame 405, and the motion estimation unit 420 and the motion compensation unit 425 perform intraprediction on the current frame 405 of the inter- And a reference frame 495. The inter-frame estimation and the motion compensation are performed using the reference frame and the reference frame.

인트라 예측부(410), 움직임 추정부(420) 및 움직임 보상부(425)로부터 출력된 데이터는 주파수 변환부(430) 및 양자화부(440)를 거쳐 양자화된 변환 계수로 출력된다. 양자화된 변환 계수는 역양자화부(460), 주파수 역변환부(470)을 통해 공간 영역의 데이터로 복원되고, 복원된 공간 영역의 데이터는 디블로킹부(480) 및 루프 필터링부(490)를 거쳐 후처리되어 참조 프레임(495)으로 출력된다. 양자화된 변환 계수는 엔트로피 부호화부(450)를 거쳐 비트스트림(455)으로 출력될 수 있다.The data output from the intraprediction unit 410, the motion estimation unit 420 and the motion compensation unit 425 is output as a quantized transform coefficient through the frequency transform unit 430 and the quantization unit 440. The quantized transform coefficients are reconstructed into spatial domain data through the inverse quantization unit 460 and the frequency inverse transform unit 470 and the data of the reconstructed spatial domain is passed through the deblocking unit 480 and the loop filtering unit 490 Processed and output to the reference frame 495. [ The quantized transform coefficient may be output to the bitstream 455 via the entropy encoding unit 450.

일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100)에 적용되기 위해서는, 영상 부호화부(400)의 구성 요소들인 인트라 예측부(410), 움직임 추정부(420), 움직임 보상부(425), 주파수 변환부(430), 양자화부(440), 엔트로피 부호화부(450), 역양자화부(460), 주파수 역변환부(470), 디블로킹부(480) 및 루프 필터링부(490)가 모두, 최대 부호화 단위마다 최대 심도를 고려한 심도별 부호화 단위에 기반하여 작업을 수행하여야 한다. The motion estimation unit 420, the motion compensation unit 425, and the frequency transformation unit 420, which are components of the image encoding unit 400, are applied to the video encoding apparatus 100 according to an embodiment of the present invention. The quantization unit 440, the entropy encoding unit 450, the inverse quantization unit 460, the frequency inverse transform unit 470, the deblocking unit 480, and the loop filtering unit 490, The work should be performed based on the depth encoding unit considering the maximum depth.

특히, 인트라 예측부(410), 움직임 추정부(420) 및 움직임 보상부(425)는 부호화 단위의 최대 크기 및 심도를 고려하여 부호화 단위 내의 예측 단위 및 예측 모드를 결정하며, 주파수 변환부(430)는 부호화 단위의 최대 크기 및 심도를 고려하여 변환 단위의 크기를 고려하여야 한다.In particular, the intra prediction unit 410, the motion estimation unit 420, and the motion compensation unit 425 determine the prediction unit and the prediction mode in the coding unit in consideration of the maximum size and depth of the coding unit, and the frequency conversion unit 430 ) Should consider the size of the conversion unit considering the maximum size and depth of the encoding unit.

도 5 는 본 발명의 일 실시예에 따른 부호화 단위에 기초한 영상 복호화부의 블록도를 도시한다.5 is a block diagram of an image decoding unit based on an encoding unit according to an embodiment of the present invention.

비트스트림(505)이 파싱부(510)를 거쳐 복호화 대상인 부호화된 비디오 데이터 및 복호화를 위해 필요한 부호화에 관한 정보가 파싱된다. 부호화된 비디오 데이터는 엔트로피 복호화부(520) 및 역양자화부(530)를 거쳐 역양자화된 데이터로 출력되고, 주파수 역변환부(540)를 거쳐 공간 영역의 영상 데이터가 복원된다. The bit stream 505 passes through the parsing unit 510 and the encoded video data to be decoded and the encoding-related information necessary for decoding are parsed. The encoded video data is output as inverse quantized data through the entropy decoding unit 520 and the inverse quantization unit 530, and the image data in the spatial domain is restored through the frequency inverse transform unit 540.

공간 영역의 영상 데이터에 대해서, 인트라 예측부(550)는 인트라 모드의 부호화 단위에 대해 인트라 예측을 수행하고, 움직임 보상부(560)는 참조 프레임(585)를 함께 이용하여 인터 모드의 부호화 단위에 대해 움직임 보상을 수행한다.The intra-prediction unit 550 performs intraprediction on the intra-mode encoding unit for the video data in the spatial domain, and the motion compensating unit 560 performs intra-prediction on the intra-mode encoding unit using the reference frame 585 And performs motion compensation for the motion compensation.

인트라 예측부(550) 및 움직임 보상부(560)를 거친 공간 영역의 데이터는 디블로킹부(570) 및 루프 필터링부(580)를 거쳐 후처리되어 복원 프레임(595)으로 출력될 수 있다. 또한, 디블로킹부(570) 및 루프 필터링부(580)를 거쳐 후처리된 데이터는 참조 프레임(585)으로서 출력될 수 있다.The data in the spatial domain that has passed through the intra prediction unit 550 and the motion compensation unit 560 may be post-processed through the deblocking unit 570 and the loop filtering unit 580 and output to the reconstruction frame 595. Further, the post-processed data via deblocking unit 570 and loop filtering unit 580 may be output as reference frame 585.

비디오 복호화 장치(200)의 영상 데이터 복호화부(230)에서 영상 데이터를 복호화하기 위해, 일 실시예에 따른 영상 복호화부(500)의 파싱부(510) 이후의 단계별 작업들이 수행될 수 있다.In order to decode the image data in the image data decoding unit 230 of the video decoding apparatus 200, operations after the parsing unit 510 of the image decoding unit 500 according to the embodiment may be performed.

일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(200)에 적용되기 위해서는, 영상 복호화부(500)의 구성 요소들인 파싱부(510), 엔트로피 복호화부(520), 역양자화부(530), 주파수 역변환부(540), 인트라 예측부(550), 움직임 보상부(560), 디블로킹부(570) 및 루프 필터링부(580)가 모두, 최대 부호화 단위마다 부호화 심도의 부호화 단위에 기반하여 작업을 수행하여야 한다. The entropy decoding unit 520, the inverse quantization unit 530, and the frequency inverse transforming unit 520, which are the components of the video decoding unit 500, in order to be applied to the video decoding apparatus 200 according to one embodiment. The intraprediction unit 550, the motion compensation unit 560, the deblocking unit 570 and the loop filtering unit 580 all have to perform an operation based on the encoding unit of the encoding depth for each maximum encoding unit .

특히, 인트라 예측부(550), 움직임 보상부(560)는 부호화 단위의 최대 크기 및 심도를 고려하여 부호화 단위 및 예측 모드를 결정하며, 주파수 역변환부(540)는 부호화 단위의 최대 크기 및 심도를 고려하여 변환 단위의 크기를 고려하여야 한다.In particular, the intra prediction unit 550 and the motion compensation unit 560 determine a coding unit and a prediction mode in consideration of the maximum size and depth of a coding unit, and the frequency inverse transform unit 540 sets the maximum size and depth of the coding unit The size of the conversion unit should be considered.

도 6 는 본 발명의 일 실시예에 따른 심도별 부호화 단위 및 예측 단위를 도시한다.FIG. 6 illustrates a depth-based coding unit and a prediction unit according to an embodiment of the present invention.

일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100) 및 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(200)는 영상 특성을 고려하기 위해 계층적인 부호화 단위를 사용한다. 부호화 단위의 최대 높이 및 너비, 최대 심도는 영상의 특성에 따라 적응적으로 결정될 수도 있으며, 사용자의 요구에 따라 다양하게 설정될 수도 있다. 미리 설정된 부호화 단위의 최대 크기에 따라, 심도별 부호화 단위의 크기가 결정될 수 있다.The video encoding apparatus 100 and the video decoding apparatus 200 according to an exemplary embodiment use a hierarchical encoding unit to consider an image characteristic. The maximum height, width, and maximum depth of the encoding unit may be adaptively determined according to the characteristics of the image, or may be variously set according to the demand of the user. The size of each coding unit may be determined according to the maximum size of a predetermined coding unit.

일 실시예에 따른 부호화 단위의 계층 구조(600)는 부호화 단위의 최대 높이 및 너비가 64이며, 최대 심도가 4인 경우를 도시하고 있다. 일 실시예에 따른 부호화 단위의 계층 구조(600)의 세로축을 따라서 심도가 깊어지므로 심도별 부호화 단위의 높이 및 너비가 각각 분할한다. 또한, 부호화 단위의 계층 구조(600)의 가로축을 따라, 각각의 심도별 부호화 단위의 예측 부호화의 기반이 되는 부분적 데이터 단위인 예측 단위가 도시되어 있다.The hierarchical structure 600 of the encoding unit according to an embodiment shows a case where the maximum height and width of the encoding unit is 64 and the maximum depth is 4. Since the depth is deeper along the vertical axis of the hierarchical structure 600 of the encoding unit according to the embodiment, the height and width of the encoding unit for each depth are divided. In addition, along the horizontal axis of the hierarchical structure 600 of the coding unit, a prediction unit which is a partial data unit on which prediction coding of each depth coding unit is based is shown.

즉, 부호화 단위(610)는 부호화 단위의 계층 구조(600) 중 최대 부호화 단위로서 심도가 0이며, 부호화 단위의 크기, 즉 높이 및 너비가 64x64이다. 세로축을 따라 심도가 깊어지며, 크기 32x32인 심도 1의 부호화 단위(620), 크기 16x16인 심도 2의 부호화 단위(630), 크기 8x8인 심도 3의 부호화 단위(640), 크기 4x4인 심도 4의 부호화 단위(650)가 존재한다. 크기 4x4인 심도 4의 부호화 단위(650)는 최소 부호화 단위이다.That is, the coding unit 610 is the largest coding unit among the hierarchical structures 600 of the coding units and has a depth of 0, and the size of the coding units, that is, the height and the width, is 64x64. A depth-1 encoding unit 620 having a size of 32x32, a depth-2 encoding unit 620 having a size 16x16, a depth-3 encoding unit 640 having a size 8x8, a depth 4x4 having a size 4x4, There is an encoding unit 650. An encoding unit 650 of depth 4 of size 4x4 is the minimum encoding unit.

각각의 심도별로 가로축을 따라, 부호화 단위의 예측 단위로서, 부분적 데이터 단위들이 배열된다. 즉, 심도 0의 크기 64x64의 부호화 단위(610)의 예측 단위는, 크기 64x64의 부호화 단위(610)에 포함되는 크기 64x64의 부분적 데이터 단위(610), 크기 64x32의 부분적 데이터 단위들(612), 크기 32x64의 부분적 데이터 단위들(614), 크기 32x32의 부분적 데이터 단위들(616)일 수 있다. 반대로 보면, 부호화 단위는 변환 단위들(610, 612, 614, 616)을 포함하는 최소 크기의 정사각형의 데이터 단위일 수 있다.The partial data units are arranged as a prediction unit of the encoding unit along the horizontal axis for each depth. That is, the prediction unit of the encoding unit 610 having a size of 64x64 with a depth of 0 is a partial data unit 610 having a size of 64x64, partial data units 612 having a size of 64x32 included in the encoding unit 610 of size 64x64, Partial data units 614 of size 32x64, and partial data units 616 of size 32x32. Conversely, the encoding unit may be a minimum-sized square data unit including the conversion units 610, 612, 614, and 616.

마찬가지로, 심도 1의 크기 32x32의 부호화 단위(620)의 예측 단위는, 크기 32x32의 부호화 단위(620)에 포함되는 크기 32x32의 부분적 데이터 단위(620), 크기 32x16의 부분적 데이터 단위들(622), 크기 16x32의 부분적 데이터 단위들(624), 크기 16x16의 부분적 데이터 단위들(626)일 수 있다. Likewise, the prediction unit of the encoding unit 620 of the size 32x32 of the depth 1 is the partial data unit 620 of the size 32x32, the partial data units 622 of the size 32x16, and the partial data unit 620 of the size 32x32 included in the encoding unit 620 of the size 32x32, Partial data units 624 of size 16x32, partial data units 626 of size 16x16.

마찬가지로, 심도 2의 크기 16x16의 부호화 단위(630)의 예측 단위는, 크기 16x16의 부호화 단위(630)에 포함되는 크기 16x16의 부분적 데이터 단위(630), 크기 16x8의 부분적 데이터 단위들(632), 크기 8x16의 부분적 데이터 단위들(634), 크기 8x8의 부분적 데이터 단위들(636)일 수 있다. Likewise, the prediction unit of a 16x16 size 16x16 encoding unit is a 16x16 partial data unit 630, a 16x8 partial data unit 632, and a 16x16 partial data unit 630 included in the 16x16 encoding unit 630, Partial data units 634 of size 8x16, and partial data units 636 of size 8x8.

마찬가지로, 심도 3의 크기 8x8의 부호화 단위(640)의 예측 단위는, 크기 8x8의 부호화 단위(640)에 포함되는 크기 8x8의 부분적 데이터 단위(640), 크기 8x4의 부분적 데이터 단위들(642), 크기 4x8의 부분적 데이터 단위들(644), 크기 4x4의 부분적 데이터 단위들(646)일 수 있다. Likewise, the prediction unit of the encoding unit 640 of the size 8x8 of the depth 3 includes the partial data unit 640 of the size 8x8, the partial data units 642 of the size 8x4, and the partial data units 640 of the size 8x8 included in the encoding unit 640 of the size 8x8, Partial data units 644 of size 4x8, and partial data units 646 of size 4x4.

마지막으로, 심도 4의 크기 4x4의 부호화 단위(650)는 최소 부호화 단위이며 최하위 심도의 부호화 단위이고, 해당 예측 단위도 크기 4x4의 데이터 단위(650)이다.Finally, a coding unit 650 of size 4x4 is the minimum coding unit and the coding unit of the lowest depth, and the prediction unit is a data unit 650 of size 4x4.

일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100)의 부호화 심도 결정부(120)는, 최대 부호화 단위(610)의 부호화 심도를 결정하기 위해, 최대 부호화 단위(610)에 포함되는 각각의 심도의 부호화 단위마다 부호화를 수행하여야 한다. The coding depth determiner 120 of the video coding apparatus 100 according to an exemplary embodiment of the present invention determines the coding depth of the maximum coding unit 610 by multiplying the coding unit of each depth included in the maximum coding unit 610 Encoding is performed.

동일한 범위 및 크기의 데이터를 포함하기 위한 심도별 부호화 단위의 개수는, 심도가 깊어질수록 심도별 부호화 단위의 개수도 증가한다. 예를 들어, 심도 1의 부호화 단위 한 개가 포함하는 데이터에 대해서, 심도 2의 부호화 단위는 네 개가 필요하다. 따라서, 동일한 데이터의 부호화 결과를 심도별로 비교하기 위해서, 한 개의 심도 1의 부호화 단위 및 네 개의 심도 2의 부호화 단위를 이용하여 각각 부호화되어야 한다.The number of coding units per depth to include data of the same range and size increases as the depth of the coding unit increases. For example, for data containing one coding unit at depth 1, four coding units at depth 2 are required. Therefore, in order to compare the encoding results of the same data by depth, they should be encoded using a single depth 1 encoding unit and four depth 2 encoding units, respectively.

각각의 심도별 부호화를 위해서는, 부호화 단위의 계층 구조(600)의 가로축을 따라, 심도별 부호화 단위의 예측 단위들마다 부호화를 수행하여, 해당 심도에서 가장 작은 부호화 오차인 대표 부호화 오차가 선택될 수다. 또한, 부호화 단위의 계층 구조(600)의 세로축을 따라 심도가 깊어지며, 각각의 심도마다 부호화를 수행하여, 심도별 대표 부호화 오차를 비교하여 최소 부호화 오차가 검색될 수 있다. 최대 부호화 단위(610) 중 최소 부호화 오차가 발생하는 심도가 최대 부호화 단위(610)의 부호화 심도 및 파티션 타입으로 선택될 수 있다. For each depth-of-field coding, encoding is performed for each prediction unit of the depth-dependent coding unit along the horizontal axis of the hierarchical structure 600 of the coding unit, and a representative coding error, which is the smallest coding error at the corresponding depth, is selected . In addition, depths are deepened along the vertical axis of the hierarchical structure 600 of encoding units, and the minimum encoding errors can be retrieved by comparing the representative encoding errors per depth by performing encoding for each depth. The depth at which the minimum coding error occurs among the maximum coding units 610 can be selected as the coding depth and the partition type of the maximum coding unit 610. [

도 7 은 본 발명의 일 실시예에 따른, 부호화 단위 및 변환 단위의 관계를 도시한다. FIG. 7 shows a relationship between an encoding unit and a conversion unit according to an embodiment of the present invention.

일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100) 또는 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(200)는, 최대 부호화 단위마다 최대 부호화 단위보다 작거나 같은 크기의 부호화 단위로 영상을 부호화하거나 복호화한다. 부호화 과정 중 주파수 변환을 위한 변환 단위의 크기는 각각의 부호화 단위보다 크지 않은 데이터 단위를 기반으로 선택될 수 있다.The video coding apparatus 100 or the video decoding apparatus 200 according to an embodiment encodes or decodes an image in units of coding units smaller than or equal to the maximum coding unit for each maximum coding unit. The size of the conversion unit for frequency conversion during encoding can be selected based on data units that are not larger than the respective encoding units.

예를 들어, 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100) 또는 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(200)에서, 현재 부호화 단위(710)가 64x64 크기일 때, 32x32 크기의 변환 단위(720)를 이용하여 주파수 변환이 수행될 수 있다. For example, in the video encoding apparatus 100 or the video encoding apparatus 200 according to an embodiment, when the current encoding unit 710 is 64x64 size, the 32x32 conversion unit 720 The frequency conversion can be performed.

또한, 64x64 크기의 부호화 단위(710)의 데이터를 64x64 크기 이하의 32x32, 16x16, 8x8, 4x4 크기의 변환 단위들로 각각 주파수 변환을 수행하여 부호화한 후, 원본과의 오차가 가장 적은 변환 단위가 선택될 수 있다.In addition, the data of the encoding unit 710 of 64x64 size is encoded by performing the frequency conversion with the conversion units of 32x32, 16x16, 8x8, and 4x4 size of 64x64 or smaller, respectively, and then the conversion unit having the smallest error with the original Can be selected.

도 8 은 본 발명의 일 실시예에 따라, 심도별 부호화 정보들을 도시한다.FIG. 8 illustrates depth-specific encoding information, in accordance with an embodiment of the present invention.

일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100)의 부호화 정보 부호화부는 부호화 모드에 관한 정보로서, 각각의 부호화 심도의 부호화 단위마다 파티션 타입에 관한 정보(800), 예측 모드에 관한 정보(810), 변환 단위 크기에 대한 정보(820)를 부호화하여 전송할 수 있다.The encoding information encoding unit of the video encoding apparatus 100 according to the embodiment is information on an encoding mode, and includes information on a partition type 800, information on a prediction mode 810, Information 820 on the unit size can be encoded and transmitted.

파티션 타입에 대한 정보(800)는, 현재 부호화 단위의 예측 부호화를 위해 예측 단위로서, 현재 부호화 단위가 분할된 타입에 대한 정보를 나타낸다. 예를 들어, 심도 0 및 크기 2Nx2N의 현재 부호화 단위 CU_0는, 크기 2Nx2N의 예측 단위(802), 크기 2NxN의 예측 단위(804), 크기 Nx2N의 예측 단위(806), 크기 NxN의 예측 단위(808) 중 어느 하나의 타입으로 분할되어 예측 단위로 이용될 수 있다. 이 경우 현재 부호화 단위의 파티션 타입에 관한 정보(800)는 크기 2Nx2N의 예측 단위(802), 크기 2NxN의 예측 단위(804), 크기 Nx2N의 예측 단위(806) 및 크기 NxN의 예측 단위(808) 중 하나를 나타내도록 설정된다.The partition type information 800 indicates information on a type in which the current encoding unit is divided as a prediction unit for predictive encoding of the current encoding unit. For example, the current encoding unit CU_0 of depth 0 and size 2Nx2N includes a prediction unit 802 of size 2Nx2N, a prediction unit 804 of size 2NxN, a prediction unit 806 of size Nx2N, a prediction unit 808 of size NxN ) And can be used as a prediction unit. In this case, information 800 regarding the partition type of the current encoding unit includes a prediction unit 802 of size 2Nx2N, a prediction unit 804 of size 2NxN, a prediction unit 806 of size Nx2N, and a prediction unit 808 of size NxN. Lt; / RTI >

예측 모드에 관한 정보(810)는, 각각의 예측 단위의 예측 모드를 나타낸다. 예를 들어 예측 모드에 관한 정보(810)를 통해, 파티션 타입에 관한 정보(800)가 가리키는 예측 단위가 인트라 모드(812), 인터 모드(814) 및 스킵 모드(816) 중 하나로 예측 부호화가 수행되는지 여부가 설정될 수 있다.The information 810 on the prediction mode indicates the prediction mode of each prediction unit. The prediction unit indicated by the information 800 relating to the partition type is predicted to be one of the intra mode 812, the inter mode 814 and the skip mode 816 through the prediction mode information 810, for example. Can be set.

또한, 변환 단위 크기에 관한 정보(820)는 현재 부호화 단위를 어떠한 변환 단위를 기반으로 주파수 변환을 수행할지 여부를 나타낸다. 예를 들어, 변환 단위는 제 1 인트라 변환 단위 크기(822), 제 2 인트라 변환 단위 크기(824), 제 1 인터 변환 단위 크기(826), 제 2 인트라 변환 단위 크기(828) 중 하나일 수 있다.In addition, the information 820 on the conversion unit size indicates whether to perform frequency conversion on the basis of which conversion unit the current encoding unit is performed. For example, the conversion unit may be one of a first intra-conversion unit size 822, a second intra-conversion unit size 824, a first inter-conversion unit size 826, have.

일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(200)의 부호화 정보 추출부는, 각각의 심도별 부호화 단위마다 파티션 타입에 관한 정보(800), 예측 모드에 관한 정보(810), 변환 단위 크기에 대한 정보(820)를 추출하여 복호화에 이용할 수 있다.The encoding information extracting unit of the video decoding apparatus 200 according to the embodiment extracts the information 800 about the partition type, the information 810 about the prediction mode, the information 820 about the conversion unit size ) Can be extracted and used for decoding.

도 9 는 본 발명의 일 실시예에 따른 심도별 부호화 단위를 도시한다. FIG. 9 shows a depth encoding unit according to an embodiment of the present invention.

심도의 변화를 나타내기 위해 분할 정보가 이용될 수 있다. 분할 정보는 현재 심도의 부호화 단위가 하위 심도의 부호화 단위로 분할될지 여부를 나타낸다. Partition information may be used to indicate changes in depth. The division information indicates whether the current-depth encoding unit is divided into lower-depth encoding units.

심도 0 및 2N_0x2N_0 크기의 부호화 단위의 예측 부호화를 위한 예측 단위(910)는 2N_0x2N_0 크기의 파티션 타입(912), 2N_0xN_0 크기의 파티션 타입(914), N_0x2N_0 크기의 파티션 타입(916), N_0xN_0 크기의 파티션 타입(918)을 포함할 수 있다. The prediction unit 910 for the prediction encoding of the coding units of depth 0 and 2N_0x2N_0 has a partition type 912 of 2N_0x2N_0 size, a partition type 914 of 2N_0xN_0 size, a partition type 916 of N_0x2N_0 size, a partition of size N_0xN_0 Type < / RTI >

파티션 타입마다, 한 개의 2N_0x2N_0 크기의 예측 단위, 두 개의 2N_0xN_0 크기의 예측 단위, 두 개의 N_0x2N_0 크기의 예측 단위, 네 개의 N_0xN_0 크기의 예측 단위마다 반복적으로 예측 부호화가 수행되어야 한다. 크기 2N_0x2N_0, 크기 N_0x2N_0 및 크기 2N_0xN_0 및 크기 N_0xN_0의 예측 단위에 대해서는, 인트라 모드 및 인터 모드로 예측 부호화가 수행될 수 있다. 스킵 모드는 크기 2N_0x2N_0의 예측 단위에 예측 부호화가 대해서만 수행될 수 있다.For each partition type, predictive encoding should be repeatedly performed for each prediction unit of 2N_0x2N_0 size, two 2N_0xN_0 size prediction units, two N_0x2N_0 size prediction units, and four N_0xN_0 size prediction units. For a prediction unit of size 2N_0x2N_0, size N_0x2N_0, size 2N_0xN_0, and size N_0xN_0, predictive coding may be performed in intra mode and inter mode. The skip mode can be performed only for predictive encoding in a prediction unit of size 2N_0x2N_0.

크기 N_0xN_0의 파티션 타입(918)에 의한 부호화 오차가 가장 작다면, 심도 0를 1로 변경하고(920), 심도 2 및 크기 N_0xN_0의 파티션 타입의 부호화 단위들(922, 924, 926, 928)에 대해 반복적으로 최소 부호화 오차를 검색해 나갈 수 있다. If the coding error by the partition type 918 of the size N_0xN_0 is the smallest, the depth 0 is changed to 1 (920), and the coding units 922, 924, 926 and 928 of the partition type of the depth 2 and the size N_0xN_0 are changed The minimum coding error can be repeatedly searched for.

동일한 심도의 부호화 단위들(922, 924, 926, 928)에 대해 부호화가 반복적으로 수행되므로, 이중 하나만 예를 들어 심도 1의 부호화 단위의 부호화를 설명한다. 심도 1 및 크기 2N_1x2N_1 (=N_0xN_0)의 부호화 단위의 예측 부호화를 위한 예측 단위(930)는, 크기 2N_1x2N_1의 파티션 타입(932), 크기 2N_1xN_1의 파티션 타입(934), 크기 N_1x2N_1의 파티션 타입(936), 크기 N_1xN_1의 파티션 타입(938)을 포함할 수 있다. 파티션 타입마다, 한 개의 크기 2N_1x2N_1의 예측 단위, 두 개의 크기 2N_1xN_1의 예측 단위, 두 개의 크기 N_1x2N_1의 예측 단위, 네 개의 크기 N_1xN_1의 예측 단위마다 반복적으로 예측 부호화가 수행되어야 한다.Since encoding is repeatedly performed on the encoding units 922, 924, 926, and 928 of the same depth, encoding of only one of the encoding units of depth 1, for example, will be described. The prediction unit 930 for predicting the coding unit of the depth 1 and the size 2N_1x2N_1 (= N_0xN_0) includes a partition type 932 of size 2N_1x2N_1, a partition type 934 of size 2N_1xN_1, a partition type 936 of size N_1x2N_1, , And a partition type 938 of size N_1xN_1. For each partition type, predictive coding should be repeatedly performed for each prediction unit of a size 2N_1x2N_1, a prediction unit of two sizes 2N_1xN_1, a prediction unit of two sizes N_1x2N_1, and a prediction unit of four sizes N_1xN_1.

또한, 크기 N_1xN_1 크기의 파티션 타입(938)에 의한 부호화 오차가 가장 작다면, 심도 1을 심도 2로 변경하면서(940), 심도 2 및 크기 N_2xN_2의 부호화 단위들(942, 944, 946, 948)에 대해 반복적으로 최소 부호화 오차를 검색해 나갈 수 있다. If the coding error by the partition type 938 of the size N_1xN_1 is the smallest, the coding units 942, 944, 946 and 948 of the depth 2 and the size N_2xN_2 are changed while changing the depth 1 to the depth 2 (940) The minimum coding error can be repeatedly searched for.

최대 심도가 d인 경우, 심도별 분할 정보는 심도 d-1일 때까지 설정될 수 있다. 즉, 심도 d-1 및 크기 2N_(d-1)x2N_(d-1)의 부호화 단위의 예측 부호화를 위한 예측 단위(950)는, 크기 2N_(d-1)x2N_(d-1)의 파티션 타입(952), 크기 2N_(d-1)xN_(d-1)의 파티션 타입(954), 크기 N_(d-1)x2N_(d-1)의 파티션 타입(956), 크기 N_(d-1)xN_(d-1)의 파티션 타입(958)을 포함할 수 있다. If the maximum depth is d, the depth-based segmentation information can be set until the depth d-1. That is, the prediction unit 950 for predictive coding of the coding unit of the depth d-1 and the size 2N_ (d-1) x2N_ (d-1) A partition type 954 of size 2N_ (d-1) xN_ (d-1), a partition type 956 of size N_ (d-1) x2N_ 1) xN_ (d-1) < / RTI >

파티션 타입마다, 한 개의 크기 2N_(d-1)x2N_(d-1)의 예측 단위, 두 개의 크기 2N_(d-1)xN_(d-1)의 예측 단위, 두 개의 크기 N_(d-1)x2N_(d-1)의 예측 단위, 네 개의 크기 N_(d-1)xN_(d-1)의 예측 단위마다 반복적으로 예측 부호화를 통한 부호화가 수행되어야 한다. 최대 심도가 d이므로, 심도 d-1의 부호화 단위(952)는 더 이상 분할 과정을 거치지 않는다.(D-1) x2N_ (d-1), two predicted units of two sizes 2N_ (d-1) (d-1) x2N_ (d-1), four sizes N_ (d-1) xN_ (d-1). Since the maximum depth is d, the coding unit 952 of depth d-1 no longer undergoes the division process.

일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100)는 부호화 단위(912)를 위한 부호화 심도를 결정하기 위해, 심도별 부호화 오차를 비교하여 가장 작은 부호화 오차가 발생하는 심도를 선택한다. The video coding apparatus 100 according to an exemplary embodiment compares depth-based coding errors to determine the depth of coding for the coding unit 912, and selects the depth at which the smallest coding error occurs.

예를 들어, 심도 0의 부호화 단위에 대한 부호화 오차는 파티션 타입(912, 914, 916, 918)마다 예측 부호화를 수행한 후 가장 작은 부호화 오차가 발생하는 예측 단위가 결정된다. 마찬가지로 심도 0, 1, ..., d-1 마다 부호화 오차가 가장 작은 예측 단위가 검색될 수 있다. 심도 d에서는, 크기 2N_dx2N_d의 부호화 단위이면서 예측 단위(960)를 기반으로 한 예측 부호화를 통해 부호화 오차가 결정될 수 있다. For example, a coding error for a coding unit of depth 0 is predicted for each partition type 912, 914, 916, and 918, and a prediction unit in which the smallest coding error occurs is determined. Similarly, a prediction unit having the smallest coding error can be searched for every depth 0, 1, ..., d-1. At the depth d, the coding error can be determined through predictive coding based on the prediction unit 960, which is a coding unit of size 2N_dx2N_d.

이런 식으로 심도 0, 1, ..., d-1, d의 모든 심도별 최소 부호화 오차를 비교하여 오차가 가장 작은 심도가 선택되어 부호화 심도로 결정될 수 있다. 부호화 심도 및 해당 심도의 예측 단위는 부호화 모드에 관한 정보로써 부호화되어 전송될 수 있다. 또한, 심도 0으로부터 부호화 심도에 이르기까지 부호화 단위가 분할되어야 하므로, 부호화 심도의 분할 정보만이 '0'으로 설정되고, 부호화 심도를 제외한 심도별 분할 정보는 '1'로 설정되어야 한다. In this way, the minimum coding error of each of the depths 0, 1, ..., d-1, and d is compared and the depth with the smallest error is selected to be determined as the coding depth. The coding depth and the prediction unit of the corresponding depth can be encoded and transmitted as information on the coding mode. In addition, since the coding unit must be divided from the depth 0 to the coding depth, only the division information of the coding depth is set to '0', and the division information by depth is set to '1' except for the coding depth.

일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(200)의 부호화 정보 추출부(220)는 부호화 단위(912)에 대한 부호화 심도 및 예측 단위에 관한 정보를 추출하여 부호화 단위(912)를 복호화하는데 이용할 수 있다. 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(200)는 심도별 분할 정보를 이용하여 분할 정보가 '0'인 심도를 부호화 심도로 파악하고, 해당 심도에 대한 부호화 모드에 관한 정보를 이용하여 복호화에 이용할 수 있다.The encoding information extracting unit 220 of the video decoding apparatus 200 according to an exemplary embodiment may extract information on the encoding depth and prediction unit of the encoding unit 912 and decode the encoding unit 912. [ The video decoding apparatus 200 according to an exemplary embodiment of the present invention uses division information by depth to grasp the depth with the division information of '0' as a coding depth and can use it for decoding using information on the coding mode for the corresponding depth have.

도 10a, 10b 및 10c는 본 발명의 일 실시예에 따른, 부호화 단위, 예측 단위 및 주파수 변환 단위의 관계를 도시한다.FIGS. 10A, 10B, and 10C illustrate the relationship between an encoding unit, a prediction unit, and a frequency conversion unit according to an embodiment of the present invention.

부호화 단위(1010)는, 최대 부호화 단위에 대해 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100)가 결정한 부호화 심도별 부호화 단위들이다. 예측 단위(1060)는 부호화 단위(1010) 중 각각의 부호화 심도별 부호화 단위의 예측 단위들이며, 변환 단위(1070)는 각각의 부호화 심도별 부호화 단위의 변환 단위들이다.The coding unit 1010 is coding units for coding depth determined by the video coding apparatus 100 according to the embodiment with respect to the maximum coding unit. The prediction unit 1060 is a prediction unit of each coding depth unit among the coding units 1010 and the conversion unit 1070 is a conversion unit of each coding depth unit.

심도별 부호화 단위들(1010)은 최대 부호화 단위의 심도가 0이라고 하면, 부호화 단위들(1012, 1054)은 심도가 1, 부호화 단위들(1014, 1016, 1018, 1028, 1050, 1052)은 심도가 2, 부호화 단위들(1020, 1022, 1024, 1026, 1030, 1032, 1048)은 심도가 3, 부호화 단위들(1040, 1042, 1044, 1046)은 심도가 4이다. When the depth of the maximum encoding unit is 0, the depth of the encoding units 1012 and 1054 is 1 and the depth of the encoding units 1014, 1016, 1018, 1028, 1050, The coding units 1020, 1022, 1024, 1026, 1030, 1032 and 1048 have a depth of 3 and the coding units 1040, 1042, 1044 and 1046 have a depth of 4.

예측 단위들(1060) 중 일부(1014, 1016, 1022, 1032, 1048, 1050, 1052, 1054)는 부호화 단위가 분할된 타입이다. 즉, 예측 단위(1014, 1022, 1050, 1054)는 2NxN의 파티션 타입이며, 예측 단위(1016, 1048, 1052)는 Nx2N의 파티션 타입, 예측 단위(1032)는 NxN의 파티션 타입이다. 즉, 심도별 부호화 단위들(1010)의 예측 단위는 각각의 부호화 단위보다 작거나 같다. A portion (1014, 1016, 1022, 1032, 1048, 1050, 1052, 1054) of the prediction units 1060 is a type in which the coding unit is divided. That is, the prediction units 1014, 1022, 1050 and 1054 are partition types of 2NxN, the prediction units 1016, 1048 and 1052 are partition types of Nx2N, and the prediction units 1032 are partition types of NxN. That is, the prediction unit of the depth-dependent coding units 1010 is smaller than or equal to each coding unit.

변환 단위들(1070) 중 일부(1052)의 영상 데이터에 대해서는 부호화 단위에 비해 작은 크기의 데이터 단위로 주파수 변환 또는 주파수 역변환이 수행된다. 또한, 변환 단위(1014, 1016, 1022, 1032, 1048, 1050, 1052, 1054)는 예측 단위들(1060) 중 해당 예측 단위와 비교해보면, 서로 다른 크기 또는 형태의 데이터 단위이다. 즉, 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100) 및 일 실시예에 다른 비디오 복호화 장치(200)는 동일한 부호화 단위에 대한 인트라 예측/움직임 추정/움직임 보상 작업, 및 주파수 변환/역변환 작업이라 할지라도, 각각 별개의 데이터 단위를 기반으로 수행할 수 있다.The image data of a part 1052 of the conversion units 1070 is subjected to frequency conversion or frequency inverse conversion in units of data smaller in size than the encoding unit. The conversion units 1014, 1016, 1022, 1032, 1048, 1050, 1052, and 1054 are data units of different sizes or types when compared with the prediction units of the prediction units 1060. That is, the video encoding apparatus 100 according to the embodiment and the video decoding apparatus 200 according to an embodiment can perform the intra prediction / motion estimation / motion compensation operation for the same encoding unit and the frequency conversion / , Each based on a separate data unit.

도 11 은 본 발명의 일 실시예에 따른 부호화 단위별 부호화 정보를 도시한다.FIG. 11 shows encoding information for each encoding unit according to an embodiment of the present invention.

일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100)의 출력부(130)는 부호화 단위별 부호화 정보를 출력하고, 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(200)의 부호화 정보 추출부(220)는 부호화 단위별 부호화 정보를 추출할 수 있다.The output unit 130 of the video encoding apparatus 100 according to an exemplary embodiment outputs encoding information for each encoding unit and the encoding information extracting unit 220 of the video decoding apparatus 200 according to an exemplary embodiment extracts encoding information for each encoding unit It is possible to extract the encoding information.

부호화 정보는 부호화 단위에 대한 분할 정보, 파티션 타입 정보, 예측 모드 정보, 변환 단위 크기 정보를 포함할 수 있다. 도 11에 도시되어 있는 부호화 정보들은 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100) 및 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(200)에서 설정할 수 있는 일례이다.The encoding information may include division information for the encoding unit, partition type information, prediction mode information, and conversion unit size information. The encoding information shown in FIG. 11 is an example that can be set in the video encoding apparatus 100 according to the embodiment and the video encoding apparatus 200 according to an embodiment.

분할 정보는 해당 부호화 단위의 부호화 심도를 나타낼 수 있다. 즉, 분할 정보에 따라 더 이상 분할되지 않는 심도가 부호화 심도이므로, 부호화 심도에 대해서 파티션 타입 정보, 예측 모드, 변환 단위 크기 정보가 정의될 수 있다. 분할 정보에 따라 한 단계 더 분할되어야 하는 경우에는, 분할된 4개의 하위 심도의 부호화 단위마다 독립적으로 부호화가 수행되어야 한다.The division information may indicate the coding depth of the corresponding encoding unit. That is, since depths that are no longer divided according to the division information are coding depths, partition type information, prediction mode, and conversion unit size information can be defined with respect to the coding depth. When it is necessary to further divide by one division according to the division information, encoding should be performed independently for each of four divided sub-depth coding units.

파티션 타입 정보는, 부호화 심도의 부호화 단위의 변환 단위의 파티션 타입을 2Nx2N, 2NxN, Nx2N 및 NxN 중 하나로 나타낼 수 있다. 예측 모드는, 인트라 모드, 인터 모드 및 스킵 모드 중 하나로 나타낼 수 있다. 인트라 모드 및 인터 모드는 파티션 타입 2Nx2N, 2NxN, Nx2N 및 NxN에서 정의될 수 있으며, 스킵 모드는 파티션 타입 2Nx2N에서만 정의될 수 있다. 변환 단위 크기는 인트라 모드에서 두 종류의 크기, 인터 모드에서 두 종류의 크기로 설정될 수 있다.As the partition type information, the partition type of the conversion unit of the coding unit of the coding depth can be represented by 2Nx2N, 2NxN, Nx2N and NxN. The prediction mode may be represented by one of an intra mode, an inter mode, and a skip mode. The intra mode and the inter mode can be defined in the partition types 2Nx2N, 2NxN, Nx2N and NxN, and the skip mode can be defined only in the partition type 2Nx2N. The conversion unit size can be set to two kinds of sizes in the intra mode and two kinds of sizes in the inter mode.

부호화 단위 내의 최소 부호화 단위마다, 소속되어 있는 부호화 심도의 부호화 단위별 부호화 정보를 수록하고 있을 수 있다. 따라서, 인접한 최소 부호화 단위들끼리 각각 보유하고 있는 부호화 정보들을 확인하면, 동일한 부호화 심도의 부호화 단위에 포함되는지 여부가 확인될 수 있다. 또한, 최소 부호화 단위가 보유하고 있는 부호화 정보를 이용하면 해당 부호화 심도의 부호화 단위를 확인할 수 있으므로, 최대 부호화 단위 내의 부호화 심도들의 분포가 유추될 수 있다.The encoding unit-specific encoding information of the belonging encoding depth may be stored for each minimum encoding unit in the encoding unit. Therefore, if encoding information held in each of the adjacent minimum encoding units is checked, it can be confirmed whether or not the encoding information is included in the encoding unit of the same encoding depth. In addition, since the encoding unit of the encoding depth can be identified by using the encoding information held in the minimum encoding unit, the distribution of encoding depths in the maximum encoding unit can be inferred.

따라서 이 경우 현재 부호화 단위가 주변 데이터 단위를 참조하여 예측하기 경우, 현재 부호화 단위에 인접하는 심도별 부호화 단위 내의 최소 부호화 단위의 부호화 정보가 직접 이용됨으로써 최소 부호화 단위의 데이터가 참조될 수 있다.In this case, when the current encoding unit is predicted with reference to the neighboring data unit, the encoding information of the minimum encoding unit in the depth encoding unit adjacent to the current encoding unit is directly used, so that the data of the minimum encoding unit can be referred to.

또 다른 실시예로, 심도별 부호화 단위의 부호화 정보가 심도별 부호화 단위 내 중 대표되는 최소 부호화 단위에 대해서만 저장되어 있을 수 있다. 이 경우 현재 부호화 단위가 주변 부호화 단위를 참조하여 예측되는 경우, 인접하는 심도별 부호화 단위의 부호화 정보를 이용하여, 심도별 부호화 단위 내에서 현재 부호화 단위에 인접하는 데이터가 검색됨으로써 참조될 수도 있다.In yet another embodiment, the encoding information of the depth encoding unit may be stored only for the minimum encoding unit represented in the depth encoding unit. In this case, when the current encoding unit is predicted by referring to the surrounding encoding unit, the data adjacent to the current encoding unit in the depth encoding unit may be retrieved using the encoding information of the adjacent depth encoding unit.

도 12 는 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 부호화 방법의 흐름도를 도시한다.12 shows a flowchart of a video coding method according to an embodiment of the present invention.

단계 1210에서, 현재 픽처는 적어도 하나의 최대 부호화 단위로 분할된다. 또한, 가능한 총 분할 횟수를 나타내는 최대 심도가 미리 설정될 수도 있다.In step 1210, the current picture is divided into at least one maximum encoding unit. In addition, the maximum depth indicating the possible total number of divisions may be set in advance.

단계 1220에서, 심도마다 최대 부호화 단위의 영역이 분할된 적어도 하나의 분할 영역시 부호화되어, 적어도 하나의 분할 영역 별로 최종 부호화 결과가 출력될 심도가 결정된다. 최대 부호화 단위가 단계별로 분할되며 심도가 깊어질 때마다, 하위 심도별 부호화 단위들마다 반복적으로 부호화가 수행되어야 한다. In step 1220, the area of the maximum coding unit is coded at least in one divided area for each depth, and the depth at which the final coding result is output for each of at least one of the divided areas is determined. The maximum encoding unit is divided into stages, and each time the depth is deepened, it is necessary to repeatedly perform encoding for each lower-depth encoding unit.

또한, 심도별 부호화 단위마다, 부호화 오차가 가장 작은 파티션 타입별 변환 단위가 결정되어야 한다. 부호화 단위의 최소 부호화 오차를 발생시키는 부호화 심도가 결정되기 위해서는, 모든 심도별 부호화 단위마다 부호화 오차가 측정되어 비교되어야 한다. For each depth-based coding unit, the conversion unit for each partition type having the smallest coding error should be determined. In order to determine the coding depth that causes the minimum coding error of the coding unit, the coding error should be measured and compared for each coding unit of each depth.

단계 1230에서, 최대 부호화 단위마다 적어도 하나의 분할 영역 별 최종 부호화 결과인 영상 데이터와, 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보가 출력된다. 부호화 모드에 관한 정보는 부호화 심도에 관한 정보 또는 분할 정보, 부호화 심도의 파티션 타입 정보, 예측 모드 정보 및 변환 단위 크기 정보 등을 포함할 수 있다. 부호화된 부호화 모드에 관한 정보는, 부호화된 비디오 데이터와 함께 복호화단으로 전송될 수 있다.In step 1230, video data as a final encoding result for each of at least one divided area and information on the coding depth and coding mode are output for each maximum coding unit. The information on the encoding mode may include information on the encoding depth or division information, partition type information of the encoding depth, prediction mode information, and conversion unit size information. Information on the encoded encoding mode can be transmitted to the decoding end together with the encoded video data.

도 13 은 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 복호화 방법의 흐름도를 도시한다.13 shows a flowchart of a video decoding method according to an embodiment of the present invention.

단계 1310에서, 부호화된 비디오에 대한 비트스트림이 수신되어 파싱된다. In step 1310, the bitstream for the encoded video is received and parsed.

단계 1320에서, 파싱된 비트스트림으로부터 최대 크기의 최대 부호화 단위에 할당되는 현재 픽처의 영상 데이터 및 최대 부호화 단위별 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보가 추출된다. 최대 부호화 단위별 부호화 심도는, 현재 픽처의 부호화 과정에서 최대 부호화 단위별로 부호화 오차가 가장 적은 심도로 선택된 심도이다. 최대 부호화 단위별 부호화는, 최대 부호화 단위를 심도별로 계층적으로 분할한 적어도 하나의 데이터 단위에 기반하여 영상 데이터가 부호화된 것이다. 따라서, 부호화 단위별 부호화 심도를 파악한 후 각각의 영상 데이터를 복호화함으로써 영상의 부복호화의 효율성이 향상될 수 있다.In step 1320, the image data of the current picture allocated to the largest coding unit of the maximum size from the parsed bitstream, and information on the coding depth and coding mode of each coding unit are extracted. The coding depth for each maximum coding unit is the depth selected with the smallest coding error for each maximum coding unit in the process of coding the current picture. The encoding of the maximum encoding unit is the image data encoded based on at least one data unit obtained by dividing the maximum encoding unit hierarchically by depth. Accordingly, the decoding efficiency of the image can be improved by decoding each image data after grasping the coding depth for each coding unit.

단계 1330에서, 최대 부호화 단위별 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보에 기초하여 각각의 최대 부호화 단위의 영상 데이터가 복호화된다. 복호화된 영상 데이터는 재생 장치에 의해 재생되거나, 저장 매체에 저장되거나, 네트워크를 통해 전송될 수 있다.
In step 1330, the image data of each maximum encoding unit is decoded based on the information on the encoding depth and the encoding mode for each maximum encoding unit. The decoded image data can be reproduced by a reproducing apparatus, stored in a storage medium, or transmitted via a network.

이하 도 14 내지 도 20을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 장치 및 비디오 복호화 장치, 비디오 부호화 방법 및 비디오 복호화 방법이 상술된다.Hereinafter, a video encoding apparatus and a video decoding apparatus, a video encoding method, and a video decoding method based on a scan order of a hierarchical data unit according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 14 to FIG.

도 14 는 본 발명의 일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 장치의 블록도를 도시한다.FIG. 14 shows a block diagram of a video encoding apparatus based on a scan order of a hierarchical data unit according to an embodiment of the present invention.

일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 장치(1400)는 최대 부호화 단위 분할부(1410), 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 데이터 출력부(1430)를 포함한다. 일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 영상 부호화 장치(1400)는 일 실시예에 따른 영상 부호화 장치(100)의 구체적인 실시예로서, 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(100)의 최대 부호화 단위 분할부(110), 부호화 심도 결정부(120) 및 출력부(130)가 구성요소별로 각각 최대 부호화 단위 분할부(1410), 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 데이터 출력부(1430)에 대응될 수 있다.The video encoding apparatus 1400 based on the scan order of the hierarchical data unit includes a maximum encoding unit division unit 1410, an encoding depth and encoding mode determination unit 1420, and a data output unit 1430 . The image encoding apparatus 1400 based on the scan order of the hierarchical data unit according to an embodiment of the present invention is a specific embodiment of the image encoding apparatus 100 according to an embodiment, The maximum coding unit dividing unit 110, the coding depth determining unit 120 and the output unit 130 are divided into a maximum coding unit division unit 1410, a coding depth and coding mode determination unit 1420, (1430).

일 실시예에 따른 최대 부호화 단위 분할부(1410)는, 입력 영상의 픽처를 소정 크기의 최대 부호화 단위로 분할하고, 최대 부호화 단위별 영상 데이터가 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)로 출력된다.The maximum coding unit division unit 1410 according to an embodiment divides a picture of an input picture into a maximum coding unit of a predetermined size and outputs the picture data of the maximum coding unit to the coding depth and coding mode decision unit 1420 .

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 최대 부호화 단위 분할부(1410)로부터 입력된 최대 부호화 단위의 영역들을 심도가 깊어짐에 따라 계층적으로 분할하고, 계층적으로 분할된 각각의 영역마다 독립적으로, 분할 횟수에 대응하는 심도에 따른 심도별 부호화 단위에 기초한 부호화를 수행한다. The coding depth and coding mode decision unit 1420 according to an embodiment divides the areas of the maximum coding unit input from the maximum coding unit division unit 1410 hierarchically according to deeper depth, And performs coding based on the depth-dependent coding units according to depths corresponding to the number of divisions independently for each area.

또한, 각각의 심도별 부호화 단위에 기초한 부호화는, 심도별 부호화 단위보다 작거나 같은 모든 형태 및 크기의 예측 단위들에 기초한 예측 및 심도별 부호화 단위보다 작거나 같은 모든 크기의 변환 단위들에 기초한 변환을 수반한다. Also, the encoding based on each depth-based encoding unit may be performed based on prediction units based on prediction units of all types and sizes that are less than or equal to the depth-based encoding unit, and conversions based on the conversion units of all sizes smaller than or equal to the depth- Lt; / RTI >

이에 따라 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 부호화 결과가 출력될 적어도 하나의 부호화 심도 및 부호화 심도의 부호화 단위의 파티션 타입, 예측 모드 및 변환 단위의 크기 등을 결정할 수 있다. 이런 식으로 결정된 부호화 심도의 부호화 단위와 관련된 정보들이 부호화 모드에 관한 정보로서 결정될 수 있다.Accordingly, the coding depth and coding mode determiner 1420 according to the embodiment can determine the partition type, the prediction mode, and the size of the conversion unit of the coding unit of at least one coding depth and coding depth to which the coding result is to be output have. Information related to the coding unit of the coding depth determined in this way can be determined as information on the coding mode.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 최대 부호화 단위의 독립적 영역마다 부호화 결과를 출력할 부호화 심도와 그에 관련된 부호화 모드를 결정하기 위해, 각각의 심도별로 심도별 부호화 단위에 기초하여 부호화하여 원본 영상 데이터와의 부호화 오차가 최소인 부호화 심도와 그에 관련된 부호화 모드를 검색할 수 있다.The encoding depth and encoding mode determination unit 1420 according to an embodiment determines the encoding depth and the encoding mode to output the encoding result for each independent region of the maximum encoding unit, The encoding depth and the encoding mode related to the encoding depth with the minimum encoding error with the original image data can be searched.

일 실시예에 따라, 최대 부호화 단위별 부호화 순서는 래스터 스캔 순서에 따른다. 최대 부호화 단위 내의 계층적 심도별 부호화 단위는 심도별로, 동일한 심도의 심도별 부호화 단위들끼리 지그재그 스캔 순서에 따라 스캔될 수 있다. 최대 부호화 단위 내에서 최소 부호화 단위별 부호화 순서는 지그재그 스캔 순서 또는 래스터 스캔 순서를 따를 수 있다.According to one embodiment, the encoding order for the largest encoding unit is in accordance with the raster scan order. The coding units of the hierarchical depth in the maximum coding unit can be scanned in the zigzag scanning order among the depth coding units of the same depth by depth. The encoding order of the minimum encoding unit within the maximum encoding unit may follow a zigzag scan order or a raster scan order.

지그재그 스캔 순서에 따른, 최대 부호화 단위에 포함된 심도별 부호화 단위들 중에서, 상위 부호화 단위 및 하위 부호화 단위의 관계를 예로 들어본다. 상위 부호화 단위에 대한 소정 하위 부호화 단위의 상대적 위치는, 상위 부호화 단위에 포함되는 하위 부호화 단위들의 지그재그 스캔 순서에 기초한 소정 하위 부호화 단위의 인덱스로 나타낼 수 있다. The relationship between the upper coding unit and the lower coding unit among the coding units of depth included in the maximum coding unit according to the zigzag scanning order will be exemplified. The relative position of a predetermined lower coding unit with respect to the upper coding unit may be represented by an index of a predetermined lower coding unit based on a zigzag scanning order of the lower coding units included in the upper coding unit.

이하, 상위 데이터 단위에 대한 하위 데이터 단위의 인덱스는, 상위 데이터 단위 중에서, 동일한 레벨의 하위 데이터 단위들 간의 지그재그 스캔 순서에 따른 스캔 순서를 나타내는 것으로 해석한다. Hereinafter, the index of the lower data unit with respect to the upper data unit is interpreted as indicating the scan order according to the zigzag scan order among lower data units of the same level among the upper data units.

예로 들어, 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 최대 부호화 단위에 포함되는 소정 심도의 부호화 단위들의 상대적 위치로서, 최대 부호화 단위 내에서 소정 심도의 부호화 단위의 인덱스를 이용할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 최대 부호화 단위의 최소 부호화 단위들의 인덱스를, 최대 부호화 단위에 대한 각각의 최소 부호화 단위의 상대적인 위치로서 이용할 수 있다. For example, the coding depth and coding mode determiner 1420 according to an embodiment uses the index of the coding unit of a predetermined depth in the maximum coding unit as the relative positions of the coding units of the predetermined depth included in the maximum coding unit . Also, the coding depth and coding mode determiner 1420 according to an exemplary embodiment may use the indexes of the minimum coding units of the maximum coding unit as the relative positions of the minimum coding units for the maximum coding unit.

또한 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 지그재그 스캔 순서에 따라 정의되는 하위 데이터 단위의 상위 데이터 단위에 대한 상대적 위치를, 현재 픽처 상에서 하위 데이터 단위의 절대적 위치로 변환할 수 있다. 역으로 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 현재 픽처 상에서 하위 데이터 단위의 절대적 위치를, 지그재그 스캔 순서에 따라 정의되는 상위 데이터단위에 대한 하위 데이터 단위의 상대적 위치로 변환할 수 있다. 소정 데이터 단위의 절대적 위치의 일례는, 현재 픽처 상에서 소정 데이터 단위의 내부 좌측상단 픽셀의 x좌표값 및 y좌표값일 수 있다.In addition, the coding depth and coding mode determination unit 1420 according to an embodiment converts the relative position of the upper data unit of the lower data unit defined according to the zigzag scanning order to the absolute position of the lower data unit on the current picture . Conversely, the coding depth and coding mode decision unit 1420 according to the embodiment transforms the absolute position of the lower data unit on the current picture into the relative position of the lower data unit with respect to the upper data unit defined according to the zigzag scanning order can do. An example of an absolute position of a predetermined data unit may be an x coordinate value and a y coordinate value of an upper left upper pixel of a predetermined data unit on a current picture.

일 실시예에 따른 최대 부호화 단위, 심도별 부호화 단위, 부호화 심도의 부호화 단위, 예측 단위 및 최소 부호화 단위 등의 데이터 단위 간의 계층적 구조에 기초하여, 최대 부호화 단위에 포함되는 상위 부호화 단위 및 하위 부호화 단위 간의 상대적 위치가 상호 변환될 수도 있다. Based on a hierarchical structure between a data unit such as a maximum coding unit, a depth coding unit, a coding depth coding unit, a prediction unit, and a minimum coding unit according to an embodiment, the upper coding unit and the lower coding unit Relative positions between units may be mutually transformed.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 현재 최대 부호화 단위에 대한 상위 부호화 단위의 상대적 위치를 이용하여, 현재 최대 부호화 단위에 대한 하위 부호화 단위의 상대적 위치를 결정할 수 있다. 또한 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 현재 최대 부호화 단위에 대한 상위 부호화 단위의 상대적 위치를 이용하여, 현재 픽처에서의 하위 부호화 단위의 절대적 위치를 결정할 수 있다. The coding depth and coding mode decision unit 1420 according to the embodiment can determine the relative positions of the sub-coding units with respect to the current maximum coding unit by using the relative positions of the upper coding units with respect to the current maximum coding unit. In addition, the coding depth and coding mode decision unit 1420 according to the embodiment can determine the absolute position of the lower coding unit in the current picture by using the relative position of the upper coding unit with respect to the current maximum coding unit.

또한 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 현재 픽처에서의 상위 부호화 단위의 절대적 위치를 이용하여, 현재 최대 부호화 단위에 대한 하위 부호화 단위의 상대적 위치를 결정할 수 있다. 또한 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 현재 픽처에서의 상위 부호화 단위의 절대적 위치를 이용하여, 현재 픽처에서의 하위 부호화 단위의 절대적 위치를 결정할 수 있다. In addition, the coding depth and coding mode decision unit 1420 according to the embodiment can determine the relative position of the lower coding unit with respect to the current maximum coding unit by using the absolute position of the upper coding unit in the current picture. In addition, the coding depth and coding mode decision unit 1420 according to the embodiment can determine the absolute position of the lower coding unit in the current picture by using the absolute position of the upper coding unit in the current picture.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 현재 최대 부호화 단위에 포함된 심도별 부호화 단위들 중 상위 부호화 단위 및 하위 부호화 단위의 관계를 정의하는데 있어서, 각각의 부호화 단위 중 좌측상단에 위치한 최소 부호화 단위의 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 이용할 수 있다. 예를 들어, 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 상위 부호화 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 이용하여, 상위 부호화 단위에 포함되는 소정 하위 부호화 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 결정할 수 있다.The coding depth and coding mode decision unit 1420 according to the embodiment defines the relation between the upper coding unit and the lower coding unit among the coding units of the depth included in the current maximum coding unit, An index for the current maximum encoding unit of the minimum encoding unit located at the top can be used. For example, the coding depth and coding mode decision unit 1420 according to an embodiment uses the index for the current maximum coding unit of the upper left minimum coding unit of the upper left coding unit, It is possible to determine an index for the current maximum encoding unit of the minimum leftmost encoding unit of the inner left upper side of the predetermined lower-level encoding unit.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 현재 예측 단위에 포함된 소정 최소 부호화 단위의 현재 최대 부호화 단위에 대한 상대적 위치를 이용하여, 현재 예측 단위에 포함된 최소 부호화 단위들의 현재 최대 부호화 단위에 대한 상대적 위치를 결정할 수 있다. The coding depth and coding mode determination unit 1420 according to an embodiment uses the relative positions of the predetermined minimum coding units included in the current prediction unit with respect to the current maximum coding unit to determine the minimum coding units included in the current prediction unit The relative position with respect to the current maximum encoding unit can be determined.

예를 들어 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 현재 예측 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 이용하여, 현재 예측 단위의 내부 우측상단의 최소 부호화 단위의 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 또는 현재 예측 단위의 내부 좌측하단의 최소 부호화 단위의 상기 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 결정할 수 있다. For example, the coding depth and coding mode determination unit 1420 according to an embodiment uses an index for the current maximum coding unit of the upper left minimum coding unit of the current upper left prediction unit, The index for the current maximum encoding unit of the minimum encoding unit of the current prediction unit or the index for the current maximum encoding unit of the minimum left encoding unit of the current left prediction unit.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 예측 단위가 포함된 부호화 심도의 부호화 단위의 파티션 타입 및 파티션 인덱스에 따라, 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 결정 방법을 구별할 수 있다. 일 실시예에 따른 파티션 타입은, 부호화 심도의 부호화 단위를 높이 또는 너비를 반분하는 2Nx2N, 2NxN, Nx2N, NxN 타입의 대칭적 파티션 타입 및 부호화 심도의 부호화 단위를 높이 또는 너비를 비대칭적으로 분할하는 비대칭적 파티션 타입 중 어느 하나일 수 있다.The coding depth and coding mode determiner 1420 according to the embodiment can distinguish the index determination method for the current maximum coding unit according to the partition type and the partition index of the coding unit of the coding depth including the prediction unit . The partition type according to an embodiment may be divided into asymmetric partition types of 2Nx2N, 2NxN, Nx2N, and NxN types in which the encoding units of encoding depth are divided into halves of height or width by asymmetrically dividing the encoding units of the encoding depth into heights or widths Or an asymmetric partition type.

따라서 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 현재 예측 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 및 예측 단위가 포함된 부호화 심도의 부호화 단위의 크기, 파티션 타입 및 파티션 인덱스를 이용하여, 현재 예측 단위에 포함된 최소 부호화 단위들의 현재 최대 부호화에 대한 인덱스를 결정할 수 있다. Accordingly, the coding depth and coding mode determination unit 1420 according to the embodiment determines the coding depth and the encoding unit size of the coding depth including the prediction unit and the index of the current maximum coding unit of the upper left minimum coding unit of the current upper prediction unit , The partition type and the partition index to determine an index for the current maximum encoding of the minimum encoding units included in the current prediction unit.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 현재 최대 부호화 단위에 대한 현재 부호화 단위의 상대적 위치에 기초하여, 현재 부호화 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 절대적 위치를 결정할 수 있다.The coding depth and coding mode decision unit 1420 according to the embodiment can determine the absolute position of the upper leftmost coding unit in the inner left upper side of the current coding unit based on the relative position of the current coding unit with respect to the current maximum coding unit have.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 현재 최대 부호화 단위에 대한 현재 예측 단위의 부호화 단위의 상대적 위치에 기초하여, 현재 예측 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 절대적 위치를 결정할 수도 있다.The coding depth and coding mode determiner 1420 according to an embodiment calculates the coding depth and coding mode according to the absolute position of the upper left minimum coding unit of the current upper left prediction unit of the current prediction unit on the basis of the relative position of the coding unit of the current prediction unit with respect to the current maximum coding unit .

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 현재 데이터 단위의 영상 데이터의 부호화를 위해, 현재 데이터 단위의 이웃 정보를 참조할 수 있다. 예를 들어, 현재 최대 부호화 단위, 현재 부호화 단위 또는 현재 예측 단위의 예측 부호화를 위해, 이웃하는 최대 부호화 단위, 이웃하는 부호화 단위 등의 이웃 정보가 참조될 수 있다.The coding depth and coding mode decision unit 1420 according to the embodiment can refer to neighbor information of the current data unit for coding the video data of the current data unit. For example, in order to predictively encode the current maximum encoding unit, the current encoding unit, or the current prediction unit, neighbor information such as a neighboring maximum encoding unit, a neighboring encoding unit, and the like may be referred to.

구체적으로 보면, 현재 최대 부호화 단위의 이웃 정보는 현재 최대 부호화 단위의 외부 좌측에 위치하는 최대 부호화 단위, 예측 단위 및 최소 부호화 단위, 외부 상단에 위치하는 최대 부호화 단위, 예측 단위 및 최소 부호화 단위, 외부 우측상단에 위치하는 최대 부호화 단위, 예측 단위 및 최소 부호화 단위, 및 외부 좌측상단에 위치하는 최대 부호화 단위, 예측 단위 및 최소 부호화 단위를 포함할 수 있다. More specifically, the neighbor information of the current maximum encoding unit includes a maximum encoding unit, a prediction unit, and a minimum encoding unit located on the outer left side of the current maximum encoding unit, a maximum encoding unit, a prediction unit, A prediction unit, and a minimum encoding unit located at the upper right corner, and a maximum encoding unit, a prediction unit, and a minimum encoding unit located at the upper left outer side.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 임의적 방향성 인트라 예측을 위한 참조 정보를 결정하기 위해, 현재 예측 단위에 포함된 최소 부호화 단위의 인덱스들을 이용하여, 현재 예측 단위의 이웃하는 최소 부호화 단위의 해당 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 및 이웃하는 최소 부호화 단위를 참조 정보로 이용할 수 있는지 여부를 나타내는 이용 가능성을 결정할 수 있다. In order to determine reference information for random directional intra prediction, the coding depth and coding mode determination unit 1420 according to an exemplary embodiment uses the indexes of the minimum coding unit included in the current prediction unit, An index for the maximum encoding unit of the minimum encoding unit to be used and an availability indicating whether or not the neighboring minimum encoding unit can be used as reference information can be determined.

예를 들어 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 현재 최대 부호화 단위의 절대적 위치, 현재 부호화 단위의 절대적 위치 및 현재 예측 단위의 파티션 타입 및 상대적 위치에 따른 상기 예측 단위의 크기를 이용하여, 이웃하는 최소 부호화 단위가 포함된 예측 단위가 현재 픽처를 벗어나는지 여부를 결정할 수 있다. 만약 이웃하는 최소 부호화 단위 또는 이웃하는 예측 단위가 현재 픽처를 벗어나던가, 이웃하는 최소 부호화 단위 또는 이웃하는 예측 단위는 현재 픽처를 벗어나지 않지만 지그재그 스캔 순서 상 아직 접근 가능한 데이터가 아니라면, 해당 이웃 정보는 참조 정보로서 이용될 수 없는 것을 판별될 수 있다.For example, the coding depth and coding mode decision unit 1420 according to an embodiment determines the coding depth and coding mode of the predictive unit according to the absolute position of the current maximum coding unit, the absolute position of the current coding unit, By using the size, it can be determined whether the prediction unit including the neighboring minimum coding unit is out of the current picture. If the neighboring minimum coding unit or neighboring prediction unit is out of the current picture, neighboring minimum coding unit or neighboring prediction unit is not the current picture, but is not yet accessible in the zigzag scan order, It can be determined that it can not be used as information.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)는, 하위 데이터 단위에 기초하여, 상위 데이터 단위에 대한 정보를 결정할 수도 있다. 예를 들어, 최소 부호화 단위에 대해, 해당 심도별 부호화 단위에 관한 정보, 해당 심도별 부호화 단위의 예측 단위로의 분할에 관한 정보, 예측 단위의 예측 모드에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 부호화 정보가 설정되어 있으므로, 해당 부호화 심도의 부호화 단위, 예측 단위 및 최대 부호화 단위에 대한 정보 등이 유추될 수 있다.The coding depth and coding mode determination unit 1420 according to the embodiment may determine information on the upper data unit based on the lower data unit. For example, with respect to the minimum encoding unit, encoding information including at least one of information on a per-depth encoding unit, information on division into a prediction unit of the per-depth encoding unit, and information on a prediction mode of the prediction unit Information on the coding unit, the prediction unit, and the maximum coding unit of the coding depth can be deduced.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)에 의해 결정된 부호화 심도와 관련된 부호화 모드에 관한 정보는 데이터 출력부(1430)로 출력된다.The coding depth and the information on the coding mode related to the coding depth determined by the coding mode determining unit 1420 are output to the data output unit 1430.

일 실시예에 따른 데이터 출력부(1430)는, 최대 부호화 단위별로 결정된 부호화 심도와 관련된 부호화 모드에 관한 정보, 및 부호화 결과인 부호화된 비디오 데이터를 모두 출력한다.The data output unit 1430 according to an exemplary embodiment outputs all information on a coding mode related to the coding depth determined for each maximum coding unit and the coded video data as a coding result.

도 15 는 본 발명의 일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 복호화 장치의 블록도를 도시한다.15 is a block diagram of a video decoding apparatus based on a scan order of a hierarchical data unit according to an embodiment of the present invention.

일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 복호화 장치(1500)는, 수신부(1510), 데이터 추출부(1520) 및 복호화부(1530)를 포함한다. 일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 영상 복호화 장치(1500)는 일 실시예에 따른 영상 복호화 장치(200)의 구체적인 실시예일 수 있다. 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(200)의 수신부(210), 영상 데이터 및 부호화 정보 추출부(220) 및 영상 데이터 복호화부(230)는, 구성요소별로 각각 일 실시예에 따른 영상 복호화 장치(1500)의 수신부(1510), 데이터 추출부(1520) 및 복호화부(1530)에 대응될 수 있다.The video decoding apparatus 1500 based on the scanning order of the hierarchical data unit includes a receiving unit 1510, a data extracting unit 1520, and a decoding unit 1530. The image decoding apparatus 1500 based on the scan order of the hierarchical data unit according to an embodiment may be a specific embodiment of the image decoding apparatus 200 according to an embodiment. The receiving unit 210, the image data and encoding information extracting unit 220 and the image data decoding unit 230 of the video decoding apparatus 200 according to an embodiment may be implemented by the image decoding apparatus The data extraction unit 1520, and the decryption unit 1530 of FIG.

일 실시예에 따른 수신부(1510)는, 부호화된 비디오에 대한 비트스트림을 수신하여 파싱(parsing)한다.The receiving unit 1510 according to an embodiment receives and parses a bitstream of the encoded video.

일 실시예에 따른 데이터 추출부(1510)는, 수신부(1520)로부터 파싱된 비트스트림을 수신하여, 비트스트림으로부터 최대 부호화 단위별로 부호화 심도와 관련 부호화 모드에 관한 정보 및 부호화된 비디오 데이터를 추출한다. The data extracting unit 1510 according to an embodiment receives the parsed bitstream from the receiving unit 1520 and extracts information on the encoding depth and the related encoding mode and the encoded video data for each maximum encoding unit from the bitstream .

일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 데이터 추출부(1520)로부터 부호화 모드에 관한 정보 및 부호화된 비디오 데이터를 입력받고, 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보에 기초하여, 부호화된 비디오 데이터의 적어도 하나의 부호화 심도의 부호화 단위별로 부호화된 비디오 데이터를 복호화한다.The decoding unit 1530 according to an embodiment receives the information on the encoding mode and the encoded video data from the data extracting unit 1520 and generates the encoded video data based on the information on the encoding depth and the encoding mode And decodes the video data encoded for each coding unit of at least one coding depth.

복호화되어 복원된 비디오 데이터는, 재생 가능한 각종 단말로 전송되거나, 저장 기기에 저장될 수 있다.The decoded and restored video data may be transmitted to various terminals capable of being reproduced or may be stored in a storage device.

일 실시예에 따라, 최대 부호화 단위별 부호화 순서는 래스터 스캔 순서를 따른다. 최대 부호화 단위 내의 계층적 심도별 부호화 단위는 심도별로, 동일한 심도의 심도별 부호화 단위들끼리 지그재그 스캔 순서에 따라 스캔될 수 있다. 또한, 최대 부호화 단위 내에서 최소 부호화 단위별 부호화 순서는 지그재그 스캔 순서 또는 래스터 스캔 순서를 따를 수 있다.According to one embodiment, the encoding order for the largest encoding unit follows a raster scan order. The coding units of the hierarchical depth in the maximum coding unit can be scanned in the zigzag scanning order among the depth coding units of the same depth by depth. In addition, the encoding order of the minimum encoding unit in the maximum encoding unit may follow the zigzag scan order or the raster scan order.

일 실시예에 따른 복호화부(1530)도, 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420)와 마찬가지로, 계층적 데이터 단위들 간의 스캔 순서에 기반하여, 데이터 단위들 간의 절대적 위치 및 상대적 위치를 상호 변환하여 검색할 수 있다.The decoding unit 1530 according to an exemplary embodiment may also be configured to determine an absolute position and a relative position between data units based on a scanning order between hierarchical data units, as in the coding depth and coding mode determination unit 1420 according to the embodiment. You can search for and convert locations.

예를 들어 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 상위 부호화 단위의 상대적 위치 또는 절대적 위치를 이용하여, 하위 부호화 단위의 절대적 위치 또는 상대적 위치를 결정할 수 있다. 또한 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 상위 부호화 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의, 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 이용하여, 상위 부호화 단위에 포함되는 소정 하위 부호화 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의, 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 결정할 수 있다.For example, the decoding unit 1530 according to an embodiment can determine the absolute position or the relative position of the lower-level coding unit by using the relative position or the absolute position of the upper coding unit. In addition, the decoding unit 1530 according to an exemplary embodiment may use the index of the current upper coding unit of the upper left upper coding unit of the upper left coding unit, The index for the current maximum encoding unit of the minimum encoding unit at the top can be determined.

일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 예측 단위에 포함된 소정 최소 부호화 단위의 현재 최대 부호화 단위에 대한 상대적 위치를 이용하여, 현재 예측 단위에 포함된 최소 부호화 단위들의 현재 최대 부호화 단위에 대한 상대적 위치를 결정할 수 있다. 예를 들어 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 예측 단위의 외부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 이용하여, 현재 예측 단위의 내부 우측상단의 최소 부호화 단위의 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 또는 현재 예측 단위의 내부 좌측하단의 최소 부호화 단위의 상기 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 결정할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 예측 단위가 포함된 부호화 심도의 부호화 단위의 파티션 타입 및 파티션 인덱스에 따라, 현재 예측 단위의 최소 부호화 단위들의, 현재 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 결정 방법을 구별할 수 있다. The decoding unit 1530 according to an embodiment uses the relative position of the predetermined minimum coding unit included in the current prediction unit with respect to the current maximum coding unit to calculate the current maximum coding unit of the minimum coding units included in the current prediction unit, Can determine the relative position of the object. For example, the decoding unit 1530 according to an embodiment uses the index of the current maximum coding unit of the upper left upper coding unit of the current prediction unit and the index of the upper right upper coding unit of the current upper right upper coding unit The index for the current maximum encoding unit or the index for the current maximum encoding unit of the minimum encoding unit in the inner left lower end of the current prediction unit can be determined. In addition, the decoding unit 1530 according to an exemplary embodiment may determine an index for the current maximum encoding unit of the minimum encoding units of the current prediction unit in accordance with the partition type and partition index of the encoding unit of the encoding depth including the prediction unit The method can be distinguished.

일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 최대 부호화 단위에 대한 현재 부호화 단위의 상대적 위치에 기초하여, 현재 부호화 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 절대적 위치를 결정할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 최대 부호화 단위에 대한 현재 예측 단위의 부호화 단위의 상대적 위치에 기초하여, 현재 예측 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 절대적 위치를 결정할 수 있다.The decoding unit 1530 according to an embodiment can determine the absolute position of the upper leftmost encoding unit in the current upper left of the current encoding unit based on the relative position of the current encoding unit with respect to the current maximum encoding unit. In addition, the decoding unit 1530 according to an exemplary embodiment may determine the absolute position of the upper leftmost coding unit of the current upper left prediction unit based on the relative position of the coding unit of the current prediction unit with respect to the current highest coding unit have.

일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 임의적 방향성 인트라 예측을 위한 참조 정보를 결정하기 위해, 현재 예측 단위에 포함된 최소 부호화 단위의 지그재그 스캔 순서에 기초한 인덱스들을 이용하여, 현재 예측 단위의 이웃하는 최소 부호화 단위의 해당 최대 부호화 단위에 대한 인덱스, 이웃하는 최소 부호화 단위의 이용 가능성 및 이웃하는 최대 부호화 단위의 주소를 분석할 수 있다. The decoding unit 1530 according to an embodiment uses the indexes based on the zigzag scanning order of the minimum coding unit included in the current prediction unit to determine reference information for random directional intra prediction, The index of the maximum encoding unit of the minimum encoding unit to be used, the availability of the neighboring minimum encoding unit, and the address of the neighboring maximum encoding unit.

예를 들어 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 최대 부호화 단위의 절대적 위치, 현재 부호화 단위의 절대적 위치 및 현재 예측 단위의 파티션 타입 및 상대적 위치에 따른 상기 예측 단위의 크기를 이용하여, 이웃하는 최소 부호화 단위가 포함된 예측 단위가 현재 픽처를 벗어나는지 여부를 결정할 수 있다. For example, the decoding unit 1530 according to an exemplary embodiment may use the size of the prediction unit according to the absolute position of the current maximum encoding unit, the absolute position of the current encoding unit, the partition type of the current prediction unit, It can be determined whether the prediction unit including the neighboring minimum coding unit is out of the current picture.

최소 부호화 단위로부터, 해당 심도별 부호화 단위에 관한 정보, 해당 심도별 부호화 단위의 예측 단위로의 분할에 관한 정보, 예측 단위의 예측 모드에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 부호화 정보가 추출될 수 있으므로, 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 최소 부호화 단위로부터 해당 부호화 심도의 부호화 단위, 예측 단위, 최대 부호화 단위에 대한 정보를 추출하여 이용할 수 있다.The encoding information including at least one of the information on the encoding unit for each depth, the information on the division into the prediction unit of the encoding unit by depth, and the information on the prediction mode of the prediction unit can be extracted from the minimum encoding unit , The decoding unit 1530 according to one embodiment can extract information on the encoding unit, the prediction unit, and the maximum encoding unit of the corresponding encoding depth from the minimum encoding unit.

따라서, 일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 장치(1400) 및 일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 복호화 장치(1500)는, 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 데이터 단위의 상대적 위치 및 절대적 위치를 상호 변환하며 이용함으로써, 기존 매크로블록보다 상대적으로 대형 데이터 단위를 이용하며 다양한 종류의 데이터 단위를 이용하는 데 있어서, 데이터 단위의 위치를 정확하고 빠르게 분석할 수 있어 효율적으로 비디오를 부호화 또는 복호화할 수 있다.Accordingly, the video encoding apparatus 1400 based on the scan order of the hierarchical data units and the video decoding apparatus 1500 based on the scan order of the hierarchical data units according to an embodiment may be configured to perform the hierarchical data units By using the relative position and absolute position of the data units based on the scan order, and using the relatively large data units rather than the existing macro blocks and using various types of data units, the position of the data units can be accurately and quickly analyzed So that the video can be efficiently encoded or decoded.

도 16 은 일 실시예에 따른 계층적 부호화 단위의 지그재그 스캔 순서에 따른 인덱스를 도시한다.16 shows an index according to a zigzag scanning order of a hierarchical coding unit according to an embodiment.

일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 장치(1400)의 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 복호화 장치(1500)의 복호화부(1530)는, 상위 데이터 단위에 포함된 하위 데이터 단위들을 지그재그 스캔 순서에 따라 스캔할 수 있다.A coding depth and coding mode determiner 1420 of the video coding apparatus 1400 based on the scanning order of the hierarchical data units according to an embodiment, and a video decoding apparatus 1420 based on the coding order of the hierarchical data units according to an embodiment 1500) may scan the lower data units included in the upper data unit according to the zigzag scan order.

최대 부호화 단위 LCU(1600)는,부호화 단위 CU_d-1(1610)를 포함하는 심도 d-1의 부호화 단위들을 포함한다. 심도 d-1 및 d는 각각 상대적으로 상위 심도 및 하위 심도를 나타내며, 심도 d-1의 부호화 단위 CU_d-1(1610) 및 심도 d의 부호화 단위 CU_d(1630, 1640, 1650, 1660)는, 각각 상대적으로 상위 부호화 단위 및 하위 부호화 단위이다. The maximum encoding unit LCU 1600 includes the encoding units of depth d-1 including the encoding unit CU_d-1 1610. The depths d-1 and d respectively represent the upper depth and the lower depth, respectively, and the coding unit CU_d-1 1610 at the depth d-1 and the coding units CU_d 1630, 1640, 1650 and 1660 at the depth d respectively And is a relatively higher encoding unit and a lower encoding unit.

상위 부호화 단위 CU_d-1(1610)는, 하위 부호화 단위로서 네 개의 하위 부호화 단위 CU_d(1630, 1640, 1650, 1660)을 포함할 수 있다. 특히, 네 개의 하위 부호화 단위들 CU_d(1630, 1640, 1650, 1660)은, 지그재그 스캔 순서를 나타내는 인덱스에 따라, 부호화 단위 인덱스 0인 CU_d(1630), 부호화 단위 인덱스 1인 CU_d(1640), 부호화 단위 인덱스 2인 CU_d(1650) 및 부호화 단위 인덱스 3인 CU_d(1660)의 순서를 스캔될 수 있다.The upper coding unit CU_d-1 1610 may include four lower coding units CU_d 1630, 1640, 1650 and 1660 as a lower coding unit. In particular, the four lower-level encoding units CU_d 1630, 1640, 1650, and 1660, in accordance with the index indicating the zigzag scan order, include CU_d 1630 as the coding unit index 0, CU_d 1640 as the coding unit index 1, The order of the unit index 2 CU_d 1650 and the coding unit index 3 CU_d 1660 can be scanned.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 상위 부호화 단위 CU_d-1(1610)의 내부 좌측상단에 위치한 최소 부호화 단위 SCU_d-1(1620)의 최대 부호화 단위에 대한 상대적 위치를 이용하여, 하위 부호화 단위 CU_d(1630, 1640, 1650, 1660)의 내부 좌측상단에 위치한 최소 부호화 단위 SCU_d의 최대 부호화 단위에 대한 상대적 위치를 결정할 수 있다.The coding depth and coding mode determining unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an embodiment may determine the minimum coding unit SCU_d-1 (1610) located at the upper left of the upper coding unit CU_d-1 1610 1640, 1650, and 1660) relative to the maximum encoding unit by using the relative positions of the minimum encoding units SCU_d (1630, 1640, 1650, and 1660) located in the inner upper left of the lower encoding units CU_d (1630, 1640, 1650, and 1660).

예를 들어, 상위 부호화 단위 CU_d-1(1610)의 내부 좌측상단에 위치한 최소 부호화 단위 SCU_d-1(1620)에 대하여, 최대 부호화 단위에 대한 지그재그 스캔 방식에 따라 최소 부호화 단위 인덱스 scuIdx_d-1가 설정된다. 이 경우, 상위 부호화 단위 CU_d-1(1610)의 하위 부호화 단위 CU_d(1640)의 내부 좌측상단에 위치한 최소 부호화 단위 SCU_d(1670)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 scuIdx_d은, 상위 부호화 단위 CU_d-1(1610)의 내부 좌측상단 최소 부호화 단위 SCU_d-1(1620)의 인덱스 scuIdx_d-1로부터 유도될 수 있다. For example, the minimum coding unit index scuIdx_d-1 is set according to the zigzag scanning method for the maximum coding unit with respect to the minimum coding unit SCU_d-1 1620 located at the upper left inside of the upper coding unit CU_d-1 1610 do. In this case, the index scuIdx_d for the maximum coding unit of the minimum coding unit SCU_d 1670 located at the inner left upper end of the lower coding unit CU_d 1640 of the upper coding unit CU_d-1 1610 is the upper coding unit CU_d-1 1 from the inner left upper left smallest coding unit SCU_d-1 1620 of the upper left smallest coding unit SCU_d-1.

설명의 편의를 위해, 크기 2Nx2N의 상위 부호화 단위 CU_d-1(1610)의 하위 부호화 단위 CU_d(1640)가 크기 NxN의 부호화 단위로만 분할되는 경우를 가정한다. 하위 부호화 단위 CU_d(1640)의 내부 좌측상단에 위치한 최소 부호화 단위 SCU_d(1670)의 인덱스 scuIdx_d의 유도 방법의 일례는, 이하 수학식 1 에 따른다.For convenience of explanation, it is assumed that the lower coding unit CU_d 1640 of the upper coding unit CU_d-1 1610 of size 2Nx2N is divided only into coding units of size NxN. An example of a method of deriving the index scuIdx_d of the minimum coding unit SCU_d (1670) located at the inner left upper end of the sub-coding unit CU_d (1640) is as follows.

(수학식 1)(1)

scuIdx_d = scuIdx_d-1 + cuIdx_d * NumScusInLcu / (4^d)scuIdx_d = scuIdx_d-1 + cuIdx_d * NumScusInLcu / (4 ^ d)

NumScusInLcu는 최대 부호화 단위 LCU(1600) 안에 포함된 최소 부호화 단위 SCU의 총 개수를 나타낸다. 따라서 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 하위 부호화 단위 CU_d의 인덱스 cuIdx_d 및 상위 부호화 단위 CU_d-1의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위 scu_d의 인덱스 scuIdx_d-1를 이용하여, 하위 부호화 단위 CU_d의 내부 좌측상단에 위치한 최소 부호화 단위 SCU_d의 인덱스 scuIdx_d를 결정할 수 있다.NumScusInLcu represents the total number of the minimum coding units SCU included in the maximum coding unit LCU 1600. [ Accordingly, the coding depth and coding mode determining unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an embodiment are able to determine the minimum coding size of the inner left upper coding unit of the upper left coding unit CU_d-1 of the lower coding unit CU_d and the index cuIdx_d of the lower coding unit CU_d The index scuIdx_d of the minimum coding unit SCU_d located at the inner left upper end of the lower coding unit CU_d can be determined using the index scuIdx_d-1 of the unit scu_d.

수학식 1은 설명의 편의를 위해, 크기 2Nx2N의 상위 부호화 단위 CU_d-1가 크기 NxN의 하위 부호화 단위 CU_d들로만 분할되는 경우를 상정하여, 심도별 부호화 단위의 상대적 위치로서 지그재그 스캔에 따른 최대 부호화 단위에 인덱스만을 예시하고 있지만, 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는 이에 한정되지 않는다. For convenience of explanation, Equation (1) assumes that the upper coding unit CU_d-1 of size 2Nx2N is divided only into the lower coding units CU_d of the size NxN, and the maximum coding unit according to the zigzag scanning The encoding depth and encoding mode determination unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an exemplary embodiment are not limited thereto.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 하위 부호화 단위 CU_d의 최대 부호화 단위 LCU에 대한 상대적 위치 및 상위 부호화 단위 CU_d-1의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위 SCU_d-1의 최대 부호화 단위 LCU에 대한 상대적 위치를 이용하여, 하위 부호화 단위 CU_d의 내부 좌측상단에 위치한 최소 부호화 단위 SCU_d의 최대 부호화 단위 LCU에 대한 상대적 위치를 결정할 수 있다.The coding depth and coding mode determining unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an embodiment are configured to determine the relative positions of the lower coding unit CU_d with respect to the largest coding unit LCU and the inner positions of the upper coding unit CU_d- The relative position of the minimum coding unit SCU_d located at the inner left upper end of the lower coding unit CU_d with respect to the maximum coding unit LCU can be determined using the relative position with respect to the maximum coding unit LCU of the leftmost coding unit SCU_d-1.

도 17 은 일 실시예에 따른 최대 부호화 단위, 계층적 데이터 단위 및 최소 부호화 단위의 상대적 위치를 도시한다. FIG. 17 shows the relative positions of a maximum encoding unit, a hierarchical data unit, and a minimum encoding unit according to an embodiment.

심도 0의 최대 부호화 단위들(1710, 1720, 1730)이 존재하고, 최소 부호화 단위의 크기(1740)는 심도 3으로 설정된다. 최대 부호화 단위, 예측 단위 및 최소 부호화 단위의 계층적 구조에 기초하여, 최대 부호화 단위에 대한 예측 단위의 상대적 위치는 지그재그 스캔 순서를 따르고, 예측 단위에 대한 최소 부호화 단위의 상대적 위치도 지그재그 스캔 순서를 따른다. 또한, 최대 부호화 단위에 대한 최소 부호화 단위의 상대적 위치도 지그재그 스캔 순서를 따른다. There are maximum coding units 1710, 1720 and 1730 of depth 0 and a minimum coding unit size 1740 is set to a depth of 3. Based on the hierarchical structure of the maximum encoding unit, the prediction unit, and the minimum encoding unit, the relative positions of the prediction units with respect to the maximum encoding unit follow the zigzag scanning order, and the relative positions of the minimum encoding units with respect to the prediction unit are also referred to as the zig- Follow. Also, the relative position of the minimum encoding unit for the maximum encoding unit is also in accordance with the zigzag scan order.

따라서, 현재 최대 부호화 단위(1710)의 현재 예측 단위(1750)의 최소 부호화 단위들의 최대 부호화 단위(1710)에 대한 상대적인 위치는, 현재 최대 부호화 단위(1710) 내에서의 지그재그 스캔 순서에 따르는 인덱스로 표시될 수 있다. Accordingly, the relative positions of the minimum coding units of the current prediction unit 1710 of the current maximum coding unit 1710 with respect to the maximum coding unit 1710 are the same as those of the current coding unit 1710 in the zigzag scanning order within the current maximum coding unit 1710 Can be displayed.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 예측 단위(1750)의 소정 위치의 최소 부호화 단위들의 최대 부호화 단위에 대한 상대적인 위치를, 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위(1752)의 최대 부호화 단위에 대한 상대적인 위치를 이용하여 결정할 수 있다.The coding depth and coding mode determining unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an exemplary embodiment may determine a relative position with respect to the maximum coding unit of the minimum coding units at a predetermined position of the current prediction unit 1750 , And a position relative to the maximum encoding unit of the inner left upper encoding unit 1752 can be used.

예를 들어, 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 예측 단위(1750)의 내부 우측상단의 최소 부호화 단위(1754)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 및 내부 좌측하단의 최소 부호화 단위(1756)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를, 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위(1752)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 이용하여 결정할 수 있다.For example, the coding depth and coding mode determining unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an embodiment may determine the minimum coding unit 1754 of the upper right inner coding unit 1754 of the current prediction unit 1750 The index for the maximum encoding unit and the index for the maximum encoding unit of the inner left lower encoding unit 1756 can be determined using the index for the maximum encoding unit of the inner left upper encoding unit 1752. [

구체적으로 보면, 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위(1752)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 및 현재 부호화 단위의 크기, 현재 부호화 단위의 파티션 타입 및 현재 파티션 타입의 인덱스를 이용하여, 현재 예측 단위(1750)의 내부 우측상단의 최소 부호화 단위(1754)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 및 내부 좌측하단의 최소 부호화 단위(1756)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 결정할 수 있다. 현재 부호화 단위의 파티션 타입은 현재 부호화 단위 중 현재 예측 단위로의 분할 방식 및 분할 형태를 나타내며, 현재 파티션 타입의 인덱스는 현재 부호화 단위에 대한 현재 예측 단위의 인덱스를 나타낸다.In detail, the coding depth and coding mode determining unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an exemplary embodiment of the present invention may determine an index for the maximum coding unit of the upper left smallest coding unit 1752, An index for the maximum coding unit of the upper rightmost coding unit 1754 in the upper right side of the current prediction unit 1750 and an index for the upper left corner of the lower left side coding unit 1754 using the index of the current coding unit, The index of the minimum encoding unit of the minimum encoding unit 1756 of FIG. The partition type of the current encoding unit indicates the division type and division type of the current encoding unit into the current prediction unit and the index of the current partition type indicates the index of the current prediction unit with respect to the current encoding unit.

일 실시예에 따른 비디오 부호화 및 복호화 방식에서의 부호화 단위 및 데이터 단위의 계층적 구조에 따르면, 부호화 단위의 파티션 타입, 즉 예측 단위의 형태는, 대칭적 파티션 타입 및 비대칭적 파티션 타입을 포함할 수 있다. 크기 2Nx2N의 부호화 단위의 대칭적 파티션 타입의 예로는 2Nx2N 타입, 2NxN 타입, Nx2N 타입 및 NxN 타입이 있고, 비대칭적 파티션 타입의 예로는, 크기 2Nx2N의 부호화 단위의 높이를 1대3으로 분할한 2NxnU 타입, 크기 2Nx2N의 부호화 단위의 높이를 3대1으로 분할한 2NxnD 타입, 크기 2Nx2N의 부호화 단위의 너비를 1대3으로 분할한 nLx2N 타입 및 크기 2Nx2N의 부호화 단위의 너비를 3대1으로 분할한 nRx2N 타입이 있을 수 있다.According to the hierarchical structure of the encoding unit and the data unit in the video encoding and decoding method according to the embodiment, the type of the encoding unit, that is, the type of the prediction unit may include a symmetric partition type and an asymmetric partition type have. Examples of the symmetric partition type of the coding unit of size 2Nx2N are 2Nx2N type, 2NxN type, Nx2N type and NxN type, and examples of the asymmetric partition type include 2NxnU in which the height of the coding unit of size 2Nx2N is divided by 1 to 3 2NxnD type in which the height of the encoding unit of type 2Nx2N is divided by 3 to 1, the width of the encoding unit of nLx2N type and size 2Nx2N in which the width of the encoding unit of size 2Nx2N is divided by 1 to 3, There may be nRx2N type.

현재 예측 단위의 최소 부호화 단위의 인덱스는, 현재 예측 단위의 높이 또는 너비, 예측 단위의 개수를 변수로 이용하여 결정될 수 있다. 다만, 파티션 타입에 따라 현재 예측 단위의 높이 또는 너비가 변경되고 예측 단위의 개수가 변경되므로, 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 예측 단위의 파티션 타입에 따라, 현재 예측 단위의 최소 부호화 단위의 인덱스 결정 방식을 다르게 설정할 수 있다. The index of the minimum encoding unit of the current prediction unit can be determined using the height or the width of the current prediction unit and the number of prediction units as variables. However, since the height or width of the current prediction unit is changed according to the partition type and the number of prediction units is changed, the coding depth and coding mode deciding unit 1420 and the decoding unit 1530 according to the embodiment, The index determination method of the minimum encoding unit of the current prediction unit can be set differently according to the partition type of the current prediction unit.

따라서, 현재 예측 단위(1750)의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위 (1752)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 scuIdxAL를 이용하여, 현재 예측 단위(1750)의 내부 우측상단의 최소 부호화 단위(1754)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 scuIdxAR 및 내부 좌측하단의 최소 부호화 단위(1756)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 scuIdxBL를 결정하는 방법이, 현재 예측 단위(1750)의 파티션 타입이 2Nx2N 타입, 2NxN 타입, Nx2N 타입, NxN 타입, 2NxnU 타입, 2NxnD 타입, nLx2N 타입 및 nRx2N 타입 중 어느 것인지에 따라 선택적으로 결정될 수 있다. 예측 단위의 파티션 타입별 최소 부호화 단위의 인덱스 유도 방식은 도 19을 참조하여 후술한다.또한, 현재 최대 부호화 단위(1710)의 현재 예측 단위(1750)의 이웃 정보로서, 현재 예측 단위(1750)의 최소 부호화 단위에 이웃하는 외부 최소 부호화 단위들 A(1760), B(1762), C(1764), D(1766), E(1768)가 표시되어 있다. Therefore, by using the index scuIdxAL for the maximum coding unit of the upper left minimum coding unit 1752 of the current upper left prediction unit 1750, the maximum value of the minimum coding unit 1754 in the upper right upper right side of the current prediction unit 1750 The method for determining the index scuIdxBL for the maximum encoding unit of the index scuIdxAR for the encoding unit and the minimum encoding unit 1756 for the inner left lower end is the method of determining whether the partition type of the current prediction unit 1750 is 2Nx2N type, 2NxN type, NxN type, 2NxnU type, 2NxnD type, nLx2N type, and nRx2N type. The index derivation method of the minimum encoding unit for each partition type of the predictive unit will be described later with reference to Figure 19. It is also assumed that the neighbor information of the current prediction unit 1750 of the current maximum encoding unit 1710 is the index of the current prediction unit 1750 (1760), B (1762), C (1764), D (1766), and E (1768) neighboring the minimum coding unit are displayed.

예를 들어, 현재 예측 단위(1750)의 좌측 이웃 정보, 상단 이웃 정보, 우측상단 이웃 정보, 좌측상단 이웃 정보 및 좌측하단 이웃 정보는, 각각 현재 예측 단위(1750)의 내부 좌측상단의 위치한 최소 부호화 단위(1752)의 외부 좌측에 위치하는 최소 부호화 단위 A(1760), 외부 상단에 위치하는 최소 부호화 단위 B(1762), 외부 우측상단에 위치하는 최소 부호화 단위 C(1764), 외부 좌측상단에 위치하는 최소 부호화 단위 D(1766) 및 외부 좌측하단에 위치하는 최소 부호화 단위 E(1768)를 가리킬 수 있다. For example, the left neighbor information, the upper neighbor information, the upper right neighbor information, the upper left neighbor information, and the lower left neighbor information of the current prediction unit 1750 are respectively allocated to the minimum coding A minimum coding unit A 1760 located on the outer left side of the unit 1752, a minimum coding unit B 1762 located on the outer upper side, a minimum coding unit C 1764 located on the outer right upper side, And the minimum encoding unit E (1768) located at the outer left lower end.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 예측 단위에 이웃하는 최소 부호화 단위의 위치 및 이용가능성, 그리고 최대 부호화 단위의 위치를 검색할 수 있다. 이웃하는 최소 부호화 단위의 위치 또는 최대 부호화 단위의 위치는, 현재 예측 단위에 이웃하는 최소 부호화 단위의 인덱스 및, 이웃하는 최소 부호화 단위를 포함하는 이웃하는 최대 부호화 단위의 주소로 표현될 수 있다.The coding depth and coding mode determination unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an exemplary embodiment may determine the position and availability of the minimum coding unit neighboring the current prediction unit and the position of the maximum coding unit You can search. The position of the neighboring minimum coding unit or the position of the maximum coding unit may be represented by the index of the minimum coding unit neighboring the current prediction unit and the address of the neighboring maximum coding unit including the neighboring minimum coding unit.

(i) 이웃하는 최대 부호화 단위가 현재 픽처에 포함되지 경우, (ii) 이웃하는 최대 부호화 단위가 현재 슬라이스에 포함되지 않는 경우, (iii) 이웃하는 최대 부호화 단위의 주소가 현재 최대 부호화 단위의 주소보다 후순위인 경우 및 (iv) 이웃하는 심도별 부호화 단위의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 지그재그 스캔 순서에 따른 인덱스가 현재 최소 부호화 단위의 지그재그 스캔 순서에 따른 인덱스보다 후순위인 경우 중 하나인 경우를 제외하면, 이웃하는 심도별 부호화 단위의 데이터는 이용가능한 것을 검색될 수 있다.(i) when the neighboring maximum coding unit is included in the current picture, (ii) when the neighboring maximum coding unit is not included in the current slice, (iii) when the address of the neighboring maximum coding unit is And (iv) a case in which the index according to the zigzag scanning order of the minimum coding unit in the inner left upper end of the neighboring depth coding unit is one of the subordinate to the index according to the zigzag scanning order of the current minimum coding unit Otherwise, data of neighboring depth-specific encoding units can be retrieved that are available.

현재 예측 단위에 이웃하는 이웃 정보를 검색하기 위해, 현재 예측 단위의 내부 좌측상단에 위치하는 최소 부호화 단위의 인덱스, 내부 우측상단에 위치하는 최소 부호화 단위의 인덱스 또는 내부 좌측하단에 위치하는 최소 부호화 단위의 인덱스가 고려될 수 있으며, 파티션 타입 정보 및 현재 심도에 관한 정보가 필요하다. 또한, 모든 예측 단위의 크기가 동일하지 않다면, 현재 부호화 단위에 대한 예측 단위의 인덱스가 필요하다.In order to retrieve neighbor information neighboring the current prediction unit, an index of the minimum encoding unit located at the inner left upper end of the current prediction unit, an index of the minimum encoding unit located at the inner right upper end, or an index of the minimum encoding unit May be considered, and information on partition type information and current depth is needed. Also, if the sizes of all the prediction units are not the same, an index of the prediction unit for the current encoding unit is needed.

도 18 은 일 실시예에 따른 임의적 방향성 인트라 예측을 위한 이웃하는 예측 단위들을 도시한다.18 shows neighboring prediction units for random directional intra prediction according to an embodiment.

도 17에 이어 도 18을 참고하여, 일 실시예에 따른 이웃 정보의 이용 가능성 결정 방식이 기술된다. 현재 최대 부호화 단위(1800)의 부호화 심도의 부호화 단위(1810)의 현재 예측 단위 CurrPU(1820)는 예측 부호화를 위해 이웃 정보를 참조할 수 있다. 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 예측 단위(1820)에 이웃하는 예측 단위의 인덱스 및 이용가능성을 검색할 수 있다. Referring to FIG. 17 and FIG. 18, a method of determining availability of neighbor information according to an embodiment is described. The current prediction unit CurrPU 1820 of the coding unit 1810 of the coding depth of the current maximum coding unit 1800 can refer to neighbor information for predictive coding. The coding depth and coding mode determination unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an exemplary embodiment may search for the indexes and availability of prediction units neighboring the current prediction unit 1820.

구체적으로 살펴보면, 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 예측 단위(1820)의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 인덱스 scuIdx, 내부 우측상단의 최소 부호화 단위의 인덱스 scuIdxAR, 내부 좌측하단의 최소 부호화 단위의 인덱스 scuIdxBL, 현재 예측 단위(1820)의 파티션 타입, 현재 부호화 단위의 심도 및 현재 예측 단위의 현재 부호화 단위에 대한 인덱스 등을 이용하여, 현재 예측 단위의 이웃 정보의 위치 및 이용가능성을 결정할 수 있다.Specifically, the coding depth and coding mode determining unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an embodiment calculate the indexes scuIdx and scuIdx of the upper leftmost coding unit in the upper left of the current prediction unit 1820, The index scuIdxAR of the minimum right encoding unit in the inner right upper end, the index scuIdxBL of the minimum left encoding unit in the inner left bottom, the partition type of the current prediction unit 1820, the depth of the current encoding unit, To determine the location and availability of the neighbor information of the current prediction unit.

현재 예측 단위(1820)의 이웃 정보는, 현재 예측 단위(1820)의 좌측 이웃 정보 A, 상단 이웃 정보 B, 우측상단 이웃 정보 C, 좌측상단 이웃 정보 D 및 좌측하단 이웃 정보 E를 포함할 수 있다. 또한, 각각의 이웃 정보의 위치 및 이용가능성은, 현재 예측 단위(1820)에 이웃하는 최소 부호화 단위의 인덱스 및 이용가능성, 그리고 이웃하는 최소 부호화 단위의 해당 최대 부호화 단위의 주소를 포함할 수 있다.The neighbor information of the current prediction unit 1820 may include the left neighbor information A, the upper right neighbor information B, the upper right neighbor information C, the upper left neighbor information D, and the lower left neighbor information E of the current prediction unit 1820 . In addition, the location and availability of each neighbor information may include the index and availability of the minimum encoding unit neighboring the current prediction unit 1820, and the address of the corresponding maximum encoding unit of the neighboring minimum encoding unit.

특히, 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 이웃 정보 중 현재 예측 단위(1820)의 외부 우측상단 이웃 정보 C 및 외부 좌측하단 이웃 정보 E에 대한 이용 가능성을 결정하는 경우, 해당 이웃 정보가 접근 가능한 데이터인지 여부가 먼저 판단되어야 한다. In particular, the coding depth and coding mode determination unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an embodiment may determine that the outer right upper neighbor information C of the current prediction unit 1820 and the outer left lower In determining availability for neighbor information E, it must first be determined whether the neighbor information is accessible data.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 예측 단위(1820)의 외부 좌측하단 이웃 정보 C 중 현재 예측 단위(1820)의 외부 우측상단에 위치하는 예측 단위(1850)의 이용 가능성을 결정할 수 있다. The coding depth and coding mode determining unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an embodiment may determine the coding depth and coding mode according to an embodiment of the present invention, It is possible to determine the availability of a prediction unit 1850 positioned at the upper right.

현재 최대 부호화 단위의 x좌표값, 현재 부호화 단위의 x좌표값 및 파티션 타입에 따른 현재 예측 단위의 너비를 이용하여, 현재 예측 단위(1820)의 외부 우측상단에 위치하는 예측 단위(1850)가 현재 픽처를 벗어난다면 참조 정보로서 이용할 수 없는 이웃 정보로 결정된다. 이 때, 현재 부호화 단위의 x좌표값은 현재 예측 단위(1820)의 내부 우측상단의 최소 부호화 단위의 인덱스 scuIdxAR로부터 유도될 수 있다. 또한, 현재 최대 부호화 단위의 x좌표값은 현재 예측 단위(1820)의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 인덱스 scuIdx에 따른 현재 최대 부호화 단위에 대한 정보로부터 유도될 수 있다. The prediction unit 1850 located at the upper right upper end of the current prediction unit 1820 is calculated using the x-coordinate value of the current maximum encoding unit, the x-coordinate value of the current encoding unit, and the width of the current prediction unit according to the partition type If it is out of the picture, it is determined as neighbor information that can not be used as reference information. At this time, the x coordinate value of the current coding unit can be derived from the index scuIdxAR of the upper right inner coding unit of the current prediction unit 1820. The x coordinate value of the current maximum coding unit may be derived from information on the current maximum coding unit according to the index scuIdx of the upper leftmost coding unit of the inner left upper side of the current prediction unit 1820. [

유사한 방식으로 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 예측 단위(1820)의 외부 좌측하단 이웃 정보 E 중 현재 예측 단위(1820)의 외부 좌측하단에 위치하는 예측 단위(1840)의 이용 가능성을 결정할 수 있다. 현재 최대 부호화 단위의 y좌표값, 현재 부호화 단위의 y좌표값 및 파티션 타입에 따른 현재 예측 단위의 높이를 이용하여, 현재 예측 단위(1820)의 외부 좌측하단에 위치하는 예측 단위(1840)가 현재 픽처를 벗어나지 않는다면, 일단 참조 정보로 이용가능한 이웃 정보로 결정된다.In a similar manner, the coding depth and coding mode determining unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an exemplary embodiment of the present invention determine whether the current predicted unit 1820 out of the outer left lower neighbor information E of the current prediction unit 1820 The prediction unit 1840 located at the outer left lower end of the prediction unit 1840 can be determined. The prediction unit 1840 located at the lower left outside of the current prediction unit 1820 is used as the current prediction unit 1840 using the y coordinate value of the current maximum coding unit, the y coordinate value of the current coding unit, If it does not leave the picture, it is determined as neighbor information available as reference information.

이 때, 현재 부호화 단위의 y좌표값은 현재 예측 단위(1820)의 내부 우측상단의 최소 부호화 단위의 인덱스 scuIdxBL로부터 유도될 수 있다. 또한, 현재 최대 부호화 단위의 y좌표값은 현재 예측 단위(1820)의 내부 좌측상단의 최소 부호화 단위의 인덱스 scuIdx에 따른 현재 최대 부호화 단위에 대한 정보로부터 유도될 수 있다. At this time, the y coordinate value of the current coding unit can be derived from the index scuIdxBL of the upper right inner coding unit of the current prediction unit 1820. The y coordinate value of the current maximum coding unit may be derived from the information on the current maximum coding unit according to the index scuIdx of the upper leftmost coding unit in the inner left upper side of the current prediction unit 1820. [

다만, 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 예측 단위(1820)의 외부 좌측하단에 위치하는 예측 단위(1840)의 내부 좌측상단 최소 부호화 단위의 정보를 분석하여, 해당 최대 부호화 단위(1830)가 지그재그 스캔 순서에 따라 아직 접근할 수 없는 최대 부호화 단위임을 확인한다면, 현재 예측 단위(1820)의 외부 좌측하단에 위치하는 예측 단위(1840)를 참조 정보로 이용할 수 없는 이웃 정보로 결정할 수도 있다.The coding depth and coding mode determining unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an embodiment of the present invention may be configured such that the prediction depth of the prediction unit 1840 If it is determined that the maximum coding unit 1830 is the maximum coding unit that can not be accessed yet according to the zigzag scanning order, The unit 1840 may be determined as neighbor information that can not be used as reference information.

일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 이웃하는 최소 부호화 단위에 대한 인덱스 및 이용가능성을 결정하고, 이웃하는 최소 부호화 단위의 부호화 모드에 관한 정보로부터 해당 이웃하는 예측 단위의 인덱스 및 이용가능성 또는 해당 이웃하는 최대 부호화 단위의 주소를 검색할 수도 있다.The coding depth and coding mode decision unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an embodiment determine the index and the availability for a neighboring minimum coding unit and perform coding of neighboring minimum coding units The index of the neighboring prediction unit and the availability or the address of the neighboring maximum encoding unit may be retrieved from the information on the mode.

이하 도 19 내지 26을 참조하여, 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)가, 예측 단위의 파티션 타입들에 따라, 예측 단위 중 최소 부호화 단위들의, 최대 부호화 단위 내에 대한 인덱스를 유도하는 방식이 설명된다. 설명의 편의를 위해, 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위가 16개의 최소 부호화 단위를 포함하고, 현재 심도의 부호화 단위가 최대 부호화 단위인 경우가 예로써 기술되지만, 일 실시예에 따른 최대 부호화 단위, 부호화 단위 및 최소 부호화 단위의 구조가 이에 한정되는 것은 아니다.Referring to FIGS. 19 through 26, a coding depth and coding mode determination unit 1420 and a decoding unit 1530 according to an exemplary embodiment may calculate a coding depth and coding mode according to partition types, A method of deriving an index of the encoding units within the maximum encoding unit will be described. For convenience of explanation, although the case where the maximum encoding unit of size 2Nx2N includes 16 minimum encoding units and the current depth encoding unit is the maximum encoding unit is described as an example, the maximum encoding unit, encoding unit And the structure of the minimum encoding unit are not limited thereto.

도 19 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 2Nx2N의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.FIG. 19 shows a location of a minimum encoding unit in a prediction unit of a size 2Nx2N and a partition type 2Nx2N according to an embodiment.

크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위(1900)는 16개의 최소 부호화 단위들(1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980)를 포함한다. The maximum encoding unit 1900 of size 2Nx2N is composed of 16 minimum encoding units 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, .

예측 단위(1990) 중 우측 상단의 최소 부호화 단위(1920) 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위(1965)의 최대 부호화 단위(1900)에 대한 인덱스들을 유도하기 위해서는, 예측 단위(1990)에서 좌측 상단의 최소 부호화 단위(1905)의 최대 부호화 단위(1900)에 대한 인덱스, 부호화 단위 크기, 예측 단위(1990)의 파티션 타입 및 예측 단위(1990)의 파티션 인덱스가 필요할 수 있다. In order to derive indices for the maximum coding unit 1900 of the minimum coding unit 1920 at the upper right and the minimum coding unit 1965 at the lower left of the prediction unit 1990, The index for the maximum coding unit 1900 of the coding unit 1905, the coding unit size, the partition type of the prediction unit 1990, and the partition index of the prediction unit 1990 may be required.

이하, 파티션 타입 2Nx2N의 예측 단위(1990) 중 좌측 상단, 우측 상단 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위들(1905, 1920, 1965)의 최대 부호화 단위(1900)에 대한 인덱스를 유도하기 위한 관계식이 예시된다. 최대 부호화 단위(1900) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위(1905)의 절대적 인덱스 ScuIdxUL, 최소 부호화 단위의 크기 ScuSize 및 최대 부호화 단위의 너비 방향으로 최소 부호화 단위의 개수 LcuWidthInScus는 고정 변수일 수 있다.Hereinafter, a relational expression for deriving an index for the maximum coding unit 1900 of the upper left, upper right, and lower left minimum coding units 1905, 1920, and 1965 among the prediction units 1990 of the partition type 2Nx2N is illustrated . The absolute index ScuIdxUL of the leftmost coding unit 1905, the size of the minimum coding unit ScuSize, and the number of the minimum coding units LcuWidthInScus in the width direction of the maximum coding unit among the maximum coding units 1900 may be fixed variables.

먼저, 이하 도 19 내지 26의 설명의 편의를 위해, 일 실시예에 따른 최소 부호화 단위의 래스터 스캔 순서에 따른 절대적 인덱스 및 지그재그 스캔 순서에 따른 상대적 인덱스 간에 차이를 이해할 필요가 있다. 일 실시예에 따른 최소 부호화 단위의 절대적 인덱스는, 최대 부호화 단위의 최소 부호화 단위들 간의 래스터 스캔 순서에 따른 인덱스를 나타낸다. 또한 일 실시예에 따른 최소 부호화 단위의 상대적 인덱스는, 최대 부호화 단위의 최소 부호화 단위들 간의 지그재그 스캔 순서에 따른 인덱스를 나타낸다. 19 to 26, it is necessary to understand the difference between the absolute index according to the raster scan order of the minimum encoding unit and the relative index according to the zigzag scan order according to an exemplary embodiment. The absolute index of the minimum encoding unit according to an embodiment indicates an index according to the raster scan order between the minimum encoding units of the maximum encoding unit. In addition, the relative index of the minimum coding unit according to an exemplary embodiment indicates an index according to a zigzag scanning order between the minimum coding units of the maximum coding unit.

일 실시예에 따른 최소 부호화 단위들 간의 지그재그 스캔 순서는, 이웃하는 4개의 최소 부호화 단위들을 좌측 상단, 우측 상단, 좌측 하단 및 우측 하단의 순서로 스캔하는 순서를 나타낸다. 이웃하는 4개의 최소 부호화 단위들의 집합들 간에는, 래스터 스캔 순서로 스캔된다. 예를 들어, 래스터 스캔 순서에 따라 배열된 8개의 최소 부호화 단위들 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940이 지그재그 스캔 순서에 따라 스캔되면, 1905, 1910, 1925, 1930, 1915, 1920, 1935, 1940의 순서로 스캔될 수 있다. 이에 따라, 최소 부호화 단위 1905의 절대적 인덱스 및 상대적 인덱스가 0이라면, 최소 부호화 단위 1925의 절대적 인덱스는 4, 상대적 인덱스는 2로 설정될 수 있다.The zigzag scan order between the minimum encoding units according to an exemplary embodiment indicates a sequence of scanning the neighboring four minimum encoding units in the order of the upper left corner, the upper right corner, the lower left corner, and the lower right corner. Between the sets of four neighboring minimum encoding units are scanned in raster scan order. For example, if the eight minimum encoding units 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, and 1940 arranged in the raster scan order are scanned according to the zigzag scan sequence, then 1905, 1910, 1925, , 1920, 1935, and 1940, respectively. Accordingly, if the absolute index and the relative index of the minimum coding unit 1905 are 0, the absolute index of the minimum coding unit 1925 can be set to 4 and the relative index to 2.

또한, 이하 도 19 내지 26의 설명 중, 비트 연산자 'a>>b'는 비트 시프트(bit shift)를 나타내며, 비트열 a를 b 비트만큼 오른쪽으로 시프트하는 연산을 나타낸다. 비트 연산자 'a>>b'를 10진수로 설명하면, 10진수 값 a를 2의 b자승으로 나누는 연산과 동일하다. 예를 들어, 최대 부호화 단위 내 최소 부호화 단위의 개수 NumScusInLcu을 이용한 비트 연산 NumScusInLcu>>1, NumScusInLcu>>2, NumScusInLcu>>3 및 NumScusInLcu>>4의 연산 결과는, 각각 8(=16/2^1), 4(=16/2^2), 2(=16/2^3) 및 1(=16/2^4)이다. 비트 연산 'NumScusInLcu>>1'는 현재 최소 부호화 단위로부터 지그재그 스캔 순서에 따라 8 단계만큼 선행 또는 후행하는 최소 부호화 단위로 상대적 인덱스를 변환(증가 또는 감소)하는 연산을 나타낼 수 있다. 유사한 방식으로, 비트 연산 'NumScusInLcu>>2'는 4단계, 비트 연산 'NumScusInLcu>>3'는 2단계 및 비트 연산 'NumScusInLcu>>4'는 1단계만큼, 현재 최소 부호화 단위로부터 지그재그 스킨 순서에 따라 선행 또는 후행하는 최소 부호화 단위로 상대적 인덱스를 변환(증가 또는 감소)하는 연산을 나타낼 수 있다.19 to 26, the bit operator 'a " b' represents a bit shift and represents an operation of shifting the bit string a by b bits to the right. Describing the bitwise operator 'a >> b' in decimal is the same as dividing the decimal value a by 2. For example, the bit operations NumScusInLcu >> 1, NumScusInLcu >> 2, NumScusInLcu >> 3 and NumScusInLcu >> 4 using the number of minimum encoding units NumScusInLcu in the maximum encoding unit are 8 (= 16/2 ^ 1), 4 (= 16/2 ^ 2), 2 (= 16/2 ^ 3) and 1 (= 16/2 ^ 4). The bit operation 'NumScusInLcu >> 1' may represent an operation of transforming (increasing or decreasing) the relative index from the current minimum coding unit to the minimum coding unit preceding or following 8 steps according to the zigzag scanning order. In a similar manner, the bit operation 'NumScusInLcu >> 2' is performed in the fourth step, the bit operation 'NumScusInLcu >> 3' is performed in the second stage and the bit operation 'NumScusInLcu >> 4' is performed in the zigzag skin order from the current minimum encoding unit (Increment or decrement) the relative index as a preceding or following minimum encoding unit.

파티션 타입이 2Nx2N의 예측 단위(1990)의 경우, 좌측 상단의 최소 부호화 단위(1905)의 최대 부호화 단위(1900)에 대한 상대적 인덱스 scuIdxALtemp는 아래 관계식 (1)에 따른다.In the case of the prediction unit 1990 of the partition type 2Nx2N, the relative index scuIdxALtemp of the leftmost coding unit 1905 with respect to the maximum coding unit 1900 is given by the following relational expression (1).

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1)scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

절대적 인덱스 ScuIdxAL은 좌측 상단의 최소 부호화 단위(1905)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 나타낸다. 함수 ConvertAbsToRel()는 최대 부호화 단위의 절대적 인덱스를 상대적 인덱스로 전환시킨다. The absolute index ScuIdxAL represents an index for the maximum encoding unit of the leftmost encoding unit 1905 at the upper left corner. The function ConvertAbsToRel () converts the absolute index of the largest encoding unit to a relative index.

파티션 타입 2Nx2N의 예측 단위(1990)의 경우, 최대 부호화 단위(1900)에 대한, 예측 단위(1990) 중 우측 상단의 최소 부호화 단위(1905)의 인덱스 ScuIdxAR는, 이하 관계식 (2)에 따라 결정될 수 있다. In the case of the prediction unit 1990 of the partition type 2Nx2N, the index ScuIdxAR of the rightmost coding unit 1905 of the prediction unit 1990 with respect to the maximum coding unit 1900 can be determined according to the following relation (2) have.

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

관계식 (2)에 따르면, 임시 변수 scuIdxARtemp는 파티션 타입 2Nx2N의 예측 단위(1990) 중 우측 상단의 최소 부호화 단위(1920)의 상대적 인덱스를 나타낸다.According to the relational expression (2), the temporary variable scuIdxARtemp represents the relative index of the upper right minimum encoding unit 1920 of the prediction unit 1990 of the partition type 2Nx2N.

또한, 최대 부호화 단위(1900)에 대한, 예측 단위(1990) 중 좌측 하단의 최소 부호화 단위(1965)의 인덱스 ScuIdxBL는, 이하 관계식 (3) 및 (4)에 따라 결정될 수 있다. The index ScuIdxBL of the minimum coding unit 1965 at the lower left of the prediction unit 1990 for the maximum coding unit 1900 can be determined according to the following relational expressions (3) and (4).

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); - (3)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (3)

관계식 (3)에 따르면, 임시 변수 scuIdxBLtemp는 현재 예측 단위(1990) 중 최소 부호화 단위(1925)의 상대적 인덱스를 나타낸다.According to relational expression (3), the temporary variable scuIdxBLtemp represents the relative index of the minimum coding unit (1925) of the current prediction unit (1990).

scuIdxBLtemp += NumScusInLcu>>1; -(4)scuIdxBLtemp + = NumScusInLcu >> 1; -(4)

관계식 (3) 및 (4)에 따르면, 임시 변수 scuIdxBLtemp는, 현재 예측 단위(1990) 중 최소 부호화 단위(1965)의 상대적 인덱스를 나타낸다.According to relational expressions (3) and (4), the temporary variable scuIdxBLtemp represents the relative index of the minimum encoding unit 1965 of the current prediction unit 1990.

따라서, 현재 예측 단위 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 ScuIdxAL, 현재 부호화 단위의 크기 CuSize, 현재 예측 단위의 파티션 타입 및 파티션 인덱스를 이용하여, 현재 예측 단위(1990) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위(1905)의 상대적 인덱스 scuIdxALtemp, 우측 상단의 최소 부호화 단위(1920)의 상대적 인덱스 scuIdxARtemp 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위(1965)의 상대적 인덱스 scuIdxBLtemp가 결정될 수 있다.Therefore, using the index ScuIdxAL for the maximum coding unit in the upper leftmost coding unit of the current prediction unit, the size CuSize of the current coding unit, the partition type and the partition index of the current prediction unit, The relative index scuIdxALtemp of the minimum coding unit 1905 of the upper left, the relative index scuIdxARtemp of the upper right minimum coding unit 1920 and the relative index scuIdxBLtemp of the lower left minimum coding unit 1965 can be determined.

이하 도 20 내지 26을 참조하면서, 전술된 관계식 (1) 내지 (3)에 따른 최소 부호화 단위(1905), 최소 부호화 단위(1920) 및 최소 부호화 단위(1925)의 상대적 인덱스들에 기초하여, 예측 단위의 파티션 타입(2NxN, Nx2N, NxN, 2NxnU, 2NxnD, nLx2N, nRx2N)별로 예측 단위 중 좌측 상단, 우측 상단 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위들의 인덱스를 유도하는 관계식들의 예시들이 상술된다. Based on the relative indices of the minimum encoding unit 1905, the minimum encoding unit 1920 and the minimum encoding unit 1925 according to the above-described relational expressions (1) to (3) Examples of the relational expressions for deriving the indexes of the upper left, upper right, and lower left encoding units of the prediction unit for each partition type (2NxN, Nx2N, NxN, 2NxnU, 2NxnD, nLx2N, nRx2N)

도 20 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 2NxN의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.20 shows the location of the minimum encoding unit in the prediction unit of the size 2Nx2N and the partition type 2NxN according to an embodiment.

(i) 파티션 타입 2NxN 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2000)의 경우, 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL0(1905), 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR0(1920) 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL0(1925)의, 최대 부호화 단위에 대한 인덱스들을 위해, 관계식 (1), (2) 및 (3)이 각각 그대로 이용될 수 있다.(i) For the prediction unit 2000 of the partition type 2NxN and the partition index 0, the leftmost coding unit AL0 (1905), the rightmost coding unit AR0 (1920), and the left lower coding unit BL0 (1), (2) and (3) can be used as they are, respectively, for the indices for the maximum encoding unit.

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1) scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); - (3)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (3)

(ii) 파티션 타입 2NxN 및 파티션 인덱스의 예측 단위(2010)의 경우, 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL1(1945), 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR1(1960) 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL1(1965)의 인덱스들을 위해, 관계식 (1), (2), (3), (4)에 추가적으로 각각 관계식 (5), (6)이 설정될 수 있다.(ii) the leftmost coding unit AL1 1945, the rightmost coding unit AR1 1960 and the leftmost coding unit BL1 1965 in the case of the prediction unit 2010 of the partition type 2NxN and the partition index, The relational expressions (5) and (6) may be additionally set in addition to the relational expressions (1), (2), (3) and (4).

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1)scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

scuIdxALtemp += NumScusInLcu>>1; -(5)scuIdxALtemp + = NumScusInLcu >> 1; - (5)

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

scuIdxARtemp += NumScusInLcu>>1; -(6)scuIdxARtemp + = NumScusInLcu >> 1; - (6)

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); - (3)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (3)

scuIdxBLtemp += NumScusInLcu>>1; -(4)scuIdxBLtemp + = NumScusInLcu >> 1; -(4)

관계식 (5), (6) 및 (4)에 따르면, 임시 변수 scuIdxALtemp, scuIdxARtemp, scuIdxBLtemp는, 각각 파티션 타입 2NxN 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2010) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL1(1945), 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR1(1960) 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL1(1965)의 상대적 인덱스를 나타낼 수 있다.According to the relational expressions (5), (6) and (4), the temporary variables scuIdxALtemp, scuIdxARtemp, and scuIdxBLtemp are the leftmost coding units AL1 (1945), The relative index of the minimum coding unit AR1 (1960) on the upper right side and the minimum coding unit BL1 (1965) on the lower left side.

도 21 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 Nx2N의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.FIG. 21 shows a location of a minimum encoding unit in a prediction unit of a size 2Nx2N and a partition type Nx2N according to an embodiment.

(i) 파티션 타입 Nx2N 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2100)의 경우, 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL0(1905) 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL0(1965)의, 최대 부호화 단위에 대한 인덱스들을 위해, 관계식 (1), (3) 및 (4)이 각각 그대로 이용될 수 있다.(i) For the prediction unit 2100 of the partition type Nx2N and the partition index 0, for the indexes for the maximum coding unit of the leftmost coding unit AL0 (1905) and the leftmost coding unit minimum coding unit BL0 (1965) , And relational expressions (1), (3) and (4) can be used as they are.

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1)scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); - (3)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (3)

scuIdxBLtemp += NumScusInLcu>>1; -(4)scuIdxBLtemp + = NumScusInLcu >> 1; -(4)

또한, 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2100) 중 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR0(1910)의, 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 위해, 관계식 (2)에 기초하여 관계식 (7)이 설정될 수 있다. Relation (7) can also be set based on the relational expression (2) for the index of the maximum encoding unit of the rightmost uppermost encoding unit AR0 (1910) of the prediction unit 2100 of the partition index 0.

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

scuIdxARtemp -= NumScusInLcu>>2; -(7)scuIdxARtemp - = NumScusInLcu >> 2; - (7)

관계식 (1), (4) 및 (7)에 따르면, 임시 변수 scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp 및 scuIdxARtemp는, 각각 파티션 타입 Nx2N 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2100) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL0(1905), 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL0(1965) 및 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR0(1910)의 상대적 인덱스를 나타낼 수 있다.According to the relational expressions (1), (4) and (7), the temporary variables scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp and scuIdxARtemp are the leftmost coding unit AL0 (1905) of the prediction unit 2100 of the partition type Nx2N and the partition index 0, The relative index of the left-most coding unit BL0 (1965) and the right-most minimum coding unit AR0 (1910).

(ii) 파티션 타입 Nx2N 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2110)의 경우, 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL1(1915)의 인덱스를 위해, 관계식 (1)에 기초하여 관계식 (8)가 설정될 수 있다.(ii) For the partition type Nx2N and the prediction unit 2110 of the partition index 1, the relation (8) can be set based on the relation (1) for the index of the leftmost coding unit AL1 (1915) .

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1)scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

scuIdxALtemp += NumScusInLcu>>2; -(8)scuIdxALtemp + = NumScusInLcu >> 2; -(8)

파티션 타입 Nx2N 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2110) 중 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL1(1975)의, 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 위해, 관계식 (3)에 기초하여, 관계식 (9)이 설정될 수 있다.Relational expression (9) is set based on the relational expression (3) for the index for the maximum encoding unit of the leftmost encoding unit BL1 (1975) in the lower left of the prediction unit 2110 of the partition type Nx2N and the partition index 1 .

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); - (3)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (3)

scuIdxBLtemp += NumScusInLcu>>2*3; -(9)scuIdxBLtemp + = NumScusInLcu >> 2 * 3; - (9)

또한, 파티션 타입 Nx2N 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2110) 중 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR1(1920)의, 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 위해, 관계식 (2)이 그대로 이용될 수 있다.Further, the relational expression (2) can be used as it is for the index for the maximum encoding unit of the rightmost uppermost encoding unit AR1 (1920) of the prediction unit 2110 of the partition type Nx2N and the partition index 1.

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

관계식 (8), (2) 및 (9)에 따르면, 임시 변수 scuIdxALtemp, scuIdxARtemp, scuIdxBLtemp는, 각각 파티션 타입 Nx2N 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2110) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL1(1915), 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR1(1920) 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL1(1975)의 상대적 인덱스를 나타낸다.According to the relational expressions (8), (2) and (9), the temporary variables scuIdxALtemp, scuIdxARtemp and scuIdxBLtemp are the leftmost coding unit AL1 (1915) of the prediction unit 2110 of the partition type Nx2N and the partition index 1, Represents the relative index of the minimum coding unit AR1 (1920) at the upper right and the minimum coding unit BL1 (1975) at the lower left.

도 22 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 NxN의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.22 shows a location of a minimum encoding unit in a prediction unit of a size 2Nx2N and a partition type NxN according to an embodiment.

현재 부호화 단위(1900)의 파티션 타입 NxN의 예측 단위들(2200, 2210, 2220, 2230)의 좌측 상단의 최소 부호화 단위들은, 파티션 인덱스 0의 경우 AL0(1905), 파티션 인덱스 1의 경우 AL1(1915), 파티션 인덱스 2인 경우 AL2(1945), 파티션 인덱스 3의 경우 AL3(1955)이다. 우측 상단의 최소 부호화 단위들은, 파티션 인덱스 0의 경우 AR0(1910), 파티션 인덱스 1의 경우 AR1(1920), 파티션 인덱스 2의 경우 AR2(1950), 파티션 인덱스 3의 경우 AR3(1960)이다. 좌측 하단의 최소 부호화 단위들은, 파티션 인덱스 0의 경우 BL0(1925), 파티션 인덱스 1의 경우 BL1(1935), 파티션 인덱스 2의 경우 BL2(1965), 파티션 인덱스 3의 경우 BL3(1975)이다.The minimum coding units at the upper left of the prediction units 2200, 2210, 2220 and 2230 of the partition type NxN of the current coding unit 1900 are AL0 (1905) for the partition index 0 and AL1 (1915 , AL2 (1945) for partition index 2, and AL3 (1955) for partition index 3. The minimum coding units in the upper right corner are AR0 (1910) for partition index 0, AR1 (1920) for partition index 1, AR2 (1950) for partition index 2, and AR3 (1960) for partition index 3. The minimum coding units in the lower left are BL0 (1925) for partition index 0, BL1 (1935) for partition index 1, BL2 (1965) for partition index 2, and BL3 (1975) for partition index 3.

예를 들어, 파티션 타입 NxN 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2200) 중 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR0(1910)의, 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 위해, 관계식 (2)에 기초하여 관계식 (10)이 설정될 수 있다. For example, the relational expression (10) is calculated on the basis of the relational expression (2) for the index for the maximum encoding unit of the upper rightmost encoding unit AR0 (1910) of the prediction unit 2200 of the partition type NxN and the partition index 0, Can be set.

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

scuIdxARtemp -= NumScusInLcu>>2; -(10)scuIdxARtemp - = NumScusInLcu >> 2; - (10)

예를 들어, 파티션 타입 NxN 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2210) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL1(1915)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 위해, 관계식 (1)에 기초하여 관계식 (11)이 설정될 수 있다. For example, the relational expression (11) is calculated on the basis of the relational expression (1) for the index for the maximum encoding unit of the leftmost encoding unit AL1 (1915) in the upper left of the prediction unit 2210 of the partition type NxN and the partition index 1 Can be set.

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1)scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

scuIdxALtemp += NumScusInLcu>>2; -(11) scuIdxALtemp + = NumScusInLcu >> 2; - (11)

예를 들어, 파티션 타입 NxN 및 파티션 타입 NxN의 예측 단위들(2200, 2210, 2220, 2230)의 좌측 하단의 최소 부호화 단위들 BL0(1925), BL1(1935), BL2(1965) 및 BL3(1975)의, 최대 부호화 단위에 대한 인덱스들을 위해, 파티션 인덱스(CuPartIdx)에 따라 관계식 (3) 및 (12)이 설정될 수 있다.For example, the minimum coding units BL0 (1925), BL1 (1935), BL2 (1965), and BL3 (1975) at the lower left of the prediction units 2200, 2210, 2220 and 2230 of the partition type NxN and the partition type NxN (3) and (12) may be set according to the partition index (CuPartIdx), for the indexes for the maximum coding unit of the partition index (CuPartIdx).

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); - (3)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (3)

scuIdxBLtemp += NumScusInLcu>>2 * CuPartIdx; -(12)scuIdxBLtemp + = NumScusInLcu >> 2 * CuPartIdx; - (12)

관계식 (10), (11) 및 (12)와 유사한 방식으로, 임시 변수 는, 파티션 타입 NxN 및 파티션 인덱스 1의 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AR0(1905), AL1(1915), AL2(1945) 및 AL3(1955)의 상대적 인덱스 scuIdxALtemp, 우측 상단의 최소 부호화 단위들 AR0(1910), AR1(1920), AR2(1950) 및 AR3(1960)의 상대적 인덱스 scuIdxARtemp, 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위들 BL0(1925), BL1(1935), BL2(1965) 및 BL3(1975)의 상대적 인덱스 scuIdxBLtemp가 설정될 수 있다.In a manner similar to relational expressions (10), (11) and (12), temporary variables include partition type NxN and the leftmost encoding units AR0 1905, AL1 1915, AL2 1945, The relative index scuIdxALtemp of AL3 1955, the relative index scuIdxARtemp of the rightmost upper coding units AR0 1910, AR1 1920, AR2 1950 and AR3 1960 and the lower coding units BL0 1925), the relative index scuIdxBLtemp of BL1 1935, BL2 1965, and BL3 1975 may be set.

도 23 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 2NxnU의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.23 shows the location of the minimum encoding unit in the prediction unit of the size 2Nx2N and the partition type 2NxnU according to an embodiment.

(i) 파티션 타입 2NxnU 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2300)의 경우, 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL0(1905) 및 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR0(1920)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스들을 위해, 관계식 (1) 및 (2)이 각각 그대로 이용될 수 있다.(i) For the prediction unit 2300 of the partition type 2NxnU and the partition index 0, for the indexes for the maximum coding unit of the leftmost coding unit AL0 (1905) and the rightmost coding unit AR0 (1920) The relational expressions (1) and (2) can be used as they are.

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1)scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

또한, 파티션 타입 2NxnU 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2300)의 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL0(1905)의, 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 위해, 관계식 (3)에 기초하여 관계식 (13)이 설정될 수 있다. (13) is set based on the relational expression (3) for the index for the maximum encoding unit of the minimum encoding unit BL0 (1905) at the lower left of the prediction unit 2300 of the partition type 2NxnU and the partition index 0 .

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); -(3)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (3)

scuIdxBLtemp -= NumScusInLcu>>3; -(13)scuIdxBLtemp - = NumScusInLcu >> 3; - (13)

관계식 (1), (2) 및 (13)에 따르면, 임시 변수 scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp 및 scuIdxARtemp는, 각각 파티션 타입 2NxnU 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2300) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL0(1905), 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL0(1905) 및 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR0(1920)의 상대적 인덱스를 나타낸다.According to the relational expressions (1), (2) and (13), the temporary variables scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp and scuIdxARtemp are the leftmost encoding unit AL0 (1905) of the prediction unit 2300 of the partition type 2NxnU and the partition index 0, Represents the relative index of the leftmost coding unit BL0 (1905) and the rightmost coding unit AR0 (1920).

(ii) 파티션 타입 2NxnU 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2310)의 경우, 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL1(1925) 및 우측 상단의 최소 부호화 단위(1940)의 인덱스들을 위해, 관계식 (1) 및 (2)에 기초하여 관계식 (14) 및 (15)가 설정될 수 있다.(ii) For the prediction unit 2310 of the partition type 2NxnU and the partition index 1, for the indices of the leftmost coding unit AL1 1925 and the rightmost coding unit 1940, 2), the relational expressions (14) and (15) can be set.

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1)scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

scuIdxALtemp += NumScusInLcu>>3; -(14)scuIdxALtemp + = NumScusInLcu >> 3; - (14)

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

scuIdxARtemp += NumScusInLcu>>3; -(15)scuIdxARtemp + = NumScusInLcu >> 3; - (15)

파티션 타입 2NxnU 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2310)의 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL1(1965)의, 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 위해, 관계식 (3) 및 (4)가 이용될 수 있다. Relational expressions (3) and (4) can be used for the index for the maximum encoding unit of the minimum encoding unit BL1 (1965) at the lower left of the prediction unit 2310 of the partition type 2NxnU and the partition index 1.

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); - (3)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (3)

scuIdxBLtemp += NumScusInLcu>>1; -(4)scuIdxBLtemp + = NumScusInLcu >> 1; -(4)

관계식 (14), (15) 및 (4)에 따르면, 임시 변수 scuIdxALtemp, scuIdxARtemp, scuIdxBLtemp는, 각각 파티션 타입 2NxnU 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2310) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL1(1925), 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR1(1940) 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL1(1965)의 상대적 인덱스를 나타낸다.According to the relational expressions (14), (15) and (4), the temporary variables scuIdxALtemp, scuIdxARtemp, and scuIdxBLtemp are the leftmost coding unit AL1 1925 of the prediction unit 2310 of the partition type 2NxnU and the partition index 1, Represents the relative index of the minimum coding unit AR1 (1940) at the upper right and the minimum coding unit BL1 (1965) at the lower left.

도 24 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 2NxnD의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.24 shows the location of the minimum encoding unit in the prediction unit of the size 2Nx2N and the partition type 2NxnD according to an embodiment.

(i) 파티션 타입 2NxnD 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2400)의 경우, 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL0(1905) 및 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR0(1920)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스들을 위해, 관계식 (1) 및 (2)이 각각 이용될 수 있다.(i) For the prediction unit 2400 of the partition type 2NxnD and the partition index 0, for the indexes for the maximum coding unit of the leftmost coding unit AL0 (1905) and the rightmost coding unit AR0 (1920) Relations (1) and (2) can be used respectively.

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1)scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

또한, 파티션 타입 2NxnD 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2400)의 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL0(1945)의, 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 위해, 관계식 (3)에 기초하여 관계식 (16)이 설정될 수 있다. The relational expression (16) is set based on the relational expression (3) for the index for the maximum encoding unit of the minimum encoding unit BL0 (1945) at the lower left of the prediction unit (2400) of the partition type 2NxnD and the partition index 0 .

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); -(3)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (3)

scuIdxBLtemp += NumScusInLcu>>2 + NumScusInLcu>>3; -(16)scuIdxBLtemp + = NumScusInLcu >> 2 + NumScusInLcu >> 3; - (16)

관계식 (1), (2) 및 (16)에 따르면, 임시 변수 scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp 및 scuIdxARtemp는, 각각 파티션 타입 2NxnD 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2300) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL0(1905), 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL0(1945) 및 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR0(1920)의 상대적 인덱스를 나타낸다.According to the relational expressions (1), (2) and (16), the temporary variables scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp and scuIdxARtemp are the leftmost coding unit AL0 (1905) of the prediction unit 2300 of the partition type 2NxnD and the partition index 0, Represents the relative index of the leftmost coding unit BL0 (1945) and the rightmost coding unit AR0 (1920).

(ii) 파티션 타입 2NxnD 및 파티션 인덱스 1 의 예측 단위(2410)의 경우, 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL1(1965) 및 우측 상단의 최소 부호화 단위(1980)의 인덱스를 위해, 관계식 (1) 및 (2)에 기초하여 관계식 (17) 및 (18)가 설정될 수 있다.(ii) For the prediction unit 2410 of the partition type 2NxnD and the partition index 1, the relational expressions (1) and (2) for the leftmost encoding unit AL1 1965 and the rightmost encoding unit 1980 index 2), the relational expressions (17) and (18) can be set.

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1)scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

scuIdxALtemp += NumScusInLcu>>1 + NumScusInLcu>>3; -(17)scuIdxALtemp + = NumScusInLcu >> 1 + NumScusInLcu >> 3; - (17)

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

scuIdxARtemp += NumScusInLcu>>1 + NumScusInLcu>>3; -(18)scuIdxARtemp + = NumScusInLcu >> 1 + NumScusInLcu >> 3; - (18)

파티션 타입 2NxnD 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2410)의 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL1(1965)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 위해, 관계식 (3) 및 (4)이 이용될 수 있다. Relational expressions (3) and (4) can be used for the index for the maximum encoding unit of the minimum encoding unit BL1 (1965) at the lower left of the prediction unit 2410 of the partition type 2NxnD and the partition index 1.

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); - (3)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (3)

scuIdxBLtemp += NumScusInLcu>>1; -(4)scuIdxBLtemp + = NumScusInLcu >> 1; -(4)

관계식 (17), (18) 및 (4)에 따르면, 임시 변수 scuIdxALtemp, scuIdxARtemp, scuIdxBLtemp는, 각각 파티션 타입 2NxnD 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2410) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL1(1965), 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR1(1980) 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL1(1965)의 상대적 인덱스를 나타낸다.According to the relational expressions (17), (18) and (4), the temporary variables scuIdxALtemp, scuIdxARtemp and scuIdxBLtemp are the leftmost coding unit AL1 (1965) of the prediction unit 2410 of the partition type 2NxnD and the partition index 1, Represents the relative index of the rightmost coding unit AR1 (1980) and the leftmost coding unit BL1 (1965).

도 25 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 nLx2N의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.25 shows a location of a minimum encoding unit in a prediction unit of size 2Nx2N and a partition type nLx2N according to an embodiment.

(i) 파티션 타입 nLx2N 및 파티션 인덱스 0 의 예측 단위(2500)의 경우, 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL0(1905) 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL0(1965)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스들을 위해, 관계식 (1), (3) 및 (4)이 각각 그대로 이용될 수 있다.(i) For the prediction unit (2500) of the partition type nLx2N and the partition index 0, for indexes for the maximum coding unit of the leftmost coding unit AL0 (1905) and the leftmost coding unit minimum coding unit BL0 (1965) The relational expressions (1), (3) and (4) can be used as they are.

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1)scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); - (3)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (3)

scuIdxBLtemp += NumScusInLcu>>1; -(4)scuIdxBLtemp + = NumScusInLcu >> 1; -(4)

또한, 파티션 타입 nLx2N 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2500) 중 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR0(1905)의, 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 위해, 관계식 (2)에 기초하여 관계식 (19)이 설정될 수 있다. The relational expression (19) is set based on the relational expression (2) for the index for the maximum encoding unit of the rightmost encoding unit AR0 (1905) at the upper right of the prediction unit (2500) of the partition type nLx2N and the partition index 0 .

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

scuIdxARtemp -= NumScusInLcu>>2 + NumScusInLcu>>4; -(19)scuIdxARtemp - = NumScusInLcu >> 2 + NumScusInLcu >> 4; - (19)

관계식 (1), (4) 및 (19)에 따르면, 임시 변수 scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp 및 scuIdxARtemp는, 각각 파티션 타입 nLx2N 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2500) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL0(1905), 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL0(1965) 및 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR0(1905)의 상대적 인덱스를 나타낸다.According to the relational expressions (1), (4) and (19), the temporal variables scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp and scuIdxARtemp are the leftmost coding unit AL0 (1905) of the prediction unit 2500 of the partition type nLx2N and the partition index 0, Represents the relative index of the leftmost coding unit BL0 (1965) and the rightmost coding unit AR0 (1905).

(ii) 파티션 타입 nLx2N 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2510)의 경우, 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL1(1910) 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL1(1970)의 인덱스들을 위해, 관계식 (1) 및 (3)에 기초하여 각각 관계식 (20) 및 (21)가 설정될 수 있다.(ii) For the prediction unit 2510 of the partition type nLx2N and the partition index 1, for the indices of the leftmost coding unit AL1 1910 and the leftmost coding unit BL1 1970, (20) and (21) can be set based on the equation (3).

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1)scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

scuIdxALtemp += NumScusInLcu>>4; -(20)scuIdxALtemp + = NumScusInLcu >> 4; - (20)

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); - (3)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (3)

scuIdxBLtemp += NumScusInLcu>>1 + NumScusInLcu>>4; -(21)scuIdxBLtemp + = NumScusInLcu >> 1 + NumScusInLcu >> 4; - (21)

파티션 타입 nLx2N 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2510) 중 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR1(1920)의, 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 위해, 관계식 (2)이 이용될 수 있다.Relation (2) can be used for the index for the maximum coding unit of the rightmost coding unit AR1 1920 among the prediction units 2510 of the partition type nLx2N and the partition index 1.

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

관계식 (20), (21) 및 (2)에 따르면, 임시 변수 scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp, scuIdxARtemp는, 각각 파티션 인덱스 1인 파티션 타입 nLx2N의 예측 단위(2510) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL1(1910), 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL1(1970) 및 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR1(1920)의 상대적 인덱스를 나타낸다.According to the relational expressions (20), (21) and (2), the temporal variables scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp and scuIdxARtemp are the leftmost coding unit AL1 (1910) of the prediction unit 2510 of the partition type nLx2N, Represents the relative index of the leftmost coding unit BL1 (1970) and the rightmost coding unit AR1 (1920).

도 26 은 일 실시예에 따른 크기 2Nx2N의 최대 부호화 단위 및 파티션 타입 nRx2N의 예측 단위에서 최소 부호화 단위의 위치를 도시한다.26 shows the location of a minimum encoding unit in a prediction unit of size 2Nx2N and a partition type nRx2N in accordance with an embodiment.

(i) 파티션 타입 nRx2N 및 파티션 인덱스 0인 파티션 타입 nRx2N의 예측 단위(2600)의 경우, 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL0(1905) 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL0(1965)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스들을 위해, 관계식 (1), (3) 및 (4)이 각각 그대로 이용될 수 있다.(i) For the prediction unit 2600 of the partition type nRx2N and the partition type nRx2N with the partition index 0, the maximum coding unit of the leftmost coding unit AL0 (1905) and the leftmost coding unit BL0 (1965) For the indices, the relational expressions (1), (3) and (4) can be used as they are.

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1)scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); - (3)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (3)

scuIdxBLtemp += NumScusInLcu>>1; -(4)scuIdxBLtemp + = NumScusInLcu >> 1; -(4)

또한, 파티션 타입 nRx2N 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2600) 중 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR0(1915)의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 위해, 관계식 (2)에 기초하여 관계식 (22)이 설정될 수 있다. (22) is set based on the relational expression (2) for the index for the maximum encoding unit of the rightmost uppermost encoding unit AR0 (1915) among the prediction units 2600 of the partition type nRx2N and the partition index 0 .

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

scuIdxARtemp -= NumScusInLcu>>4; -(22)scuIdxARtemp - = NumScusInLcu >> 4; - (22)

관계식 (1), (4) 및 (22)에 따르면, 임시 변수 scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp 및 scuIdxARtemp는, 각각 파티션 타입 nRx2N 및 파티션 인덱스 0의 예측 단위(2600) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL0(1905), 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL0(1965) 및 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR0(1915)의 상대적 인덱스를 나타낸다.According to the relational expressions (1), (4) and (22), the temporal variables scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp and scuIdxARtemp are the leftmost coding unit AL0 (1905) of the prediction unit 2600 of the partition type nRx2N and the partition index 0, Represents the relative index of the leftmost coding unit BL0 (1965) and the rightmost coding unit AR0 (1915).

(ii) 파티션 타입 nRx2N 및 파티션 인덱스 1 의 예측 단위(2610)의 경우, 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL1(1920) 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL1(1980)의 인덱스를 위해, 관계식 (1) 및 (3)에 기초하여 각각 관계식 (23) 및 (24)가 설정될 수 있다.(ii) For the prediction unit 2610 of the partition type nRx2N and the partition index 1, for the index of the leftmost coding unit AL1 1920 and the leftmost coding unit BL1 1980, (23) and (24) can be set based on the equation (3).

scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel(ScuIdxAL); -(1)scuIdxALtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxAL); -(One)

scuIdxALtemp += NumScusInLcu>>2 + NumScusInLcu>>4; -(23)scuIdxALtemp + = NumScusInLcu >> 2 + NumScusInLcu >> 4; - (23)

scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + ((CuSize/ScuSize)>>1 1)*LcuWidthInScus); - (4)scuIdxBLtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + ((CuSize / ScuSize) >> 1 1) * LcuWidthInScus); - (4)

scuIdxBLtemp += NumScusInLcu>>1 + NumScusInLcu>>2 + NumScusInLcu>>4; -(24)scuIdxBLtemp + = NumScusInLcu >> 1 + NumScusInLcu >> 2 + NumScusInLcu >> 4; - (24)

파티션 타입 nRx2N 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2610) 중 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR1(1920)의, 최대 부호화 단위에 대한 인덱스를 위해, 관계식 (2)이 이용될 수 있다.Relation (2) can be used for the index for the maximum coding unit of the rightmost coding unit AR1 1920 among the prediction units 2610 of the partition type nRx2N and the partition index 1.

scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel( ScuIdxUL + CuSize/ScuSize - 1); -(2)scuIdxARtemp = ConvertAbsToRel (ScuIdxUL + CuSize / ScuSize - 1); -(2)

관계식 (23), (24) 및 (2)에 따르면, 임시 변수 scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp, scuIdxARtemp는, 각각 파티션 타입 nRx2N 및 파티션 인덱스 1의 예측 단위(2610) 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위 AL1(1920), 좌측 하단의 최소 부호화 단위 BL1(1980) 및 우측 상단의 최소 부호화 단위 AR1(1920)의 상대적 인덱스를 나타낸다.According to the relational expressions (23), (24) and (2), the temporal variables scuIdxALtemp, scuIdxBLtemp and scuIdxARtemp are the leftmost coding unit AL1 1920 of the prediction unit 2610 of the partition type nRx2N and the partition index 1, Represents the relative index of the leftmost coding unit BL1 (1980) and the rightmost coding unit AR1 (1920).

이상 도 19 내지 도 26을 참조하여, 현재 예측 단위의 좌측 상단의 최소 부호화 단위, 우측 상단의 최소 부호화 단위 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위의 상대적 인덱스 scuIdxALtemp, scuIdxARtemp 및 scuIdxBLtemp는, 각각 관계식 (25) 내지 (27)에 따라 절대적 인덱스 ScuIdxAL, ScuIdxAR 및 ScuIdxBL로 전환될 수 있다.19 to 26, the relative indices scuIdxALtemp, scuIdxARtemp, and scuIdxBLtemp of the upper left minimum coding unit, the upper right minimum coding unit, and the lower left minimum coding unit of the current prediction unit are expressed by the relational expressions (25) to Can be switched to the absolute indices ScuIdxAL, ScuIdxAR and ScuIdxBL in accordance with equation (27).

ScuIdxAL = ConvertRelToAbs(scuIdxALtemp); -(25)ScuIdxAL = ConvertRelToAbs (scuIdxALtemp); - (25)

ScuIdxAR = ConvertRelToAbs(scuIdxARtemp); -(26)ScuIdxAR = ConvertRelToAbs (scuIdxARtemp); - (26)

ScuIdxBL = ConvertRelToAbs(scuIdxBLtemp); -(27)ScuIdxBL = ConvertRelToAbs (scuIdxBLtemp); - (27)

따라서 도 19 내지 26의 실시예를 참조하면, 일 실시예에 따른 부호화 심도 및 부호화 모드 결정부(1420) 및 일 실시예에 따른 복호화부(1530)는, 현재 예측 단위 중 좌측 상단의 최소 부호화 단위의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 ScuIdxAL, 현재 부호화 단위의 크기 CuSize, 현재 예측 단위의 파티션 타입 및 파티션 인덱스를 이용하여, 현재 예측 단위의 좌측 상단의 최소 부호화 단위, 우측 상단의 최소 부호화 단위 및 좌측 하단의 최소 부호화 단위의 최대 부호화 단위에 대한 인덱스 ScuIdxAL, ScuIdxAR 및 ScuIdxBL를 결정할 수 있다.Therefore, referring to the embodiments of FIGS. 19 to 26, the coding depth and coding mode determining unit 1420 and the decoding unit 1530 according to an embodiment may be configured to determine a minimum coding unit The minimum coding unit in the upper left corner of the current prediction unit, the minimum coding unit in the upper right corner and the lower coding unit in the lower left corner of the current prediction unit, using the index ScuIdxAL for the maximum coding unit of the current prediction unit, the size CuSize of the current coding unit, The indexes ScuIdxAL, ScuIdxAR and ScuIdxBL for the maximum encoding unit of the minimum encoding unit can be determined.

도 27 은 본 발명의 일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 방법의 흐름도를 도시한다.FIG. 27 shows a flowchart of a video coding method based on a scan order of hierarchical data units according to an embodiment of the present invention.

단계 2710에서, 픽처가 소정 최대 크기의 부호화 단위로 분할된다.In step 2710, the picture is divided into coding units of a predetermined maximum size.

단계 2720에서, 각각의 최대 부호화 단위에 대해, 심도가 깊어짐에 따라 최대 부호화 단위가 계층적으로 분할되어 축소된 영역별로, 계층적 구조에 따르는 적어도 하나의 심도별 부호화 단위들 간의 절대적 위치 및 상대적 위치에 따른 데이터 스캔 순서에 기초한 부호화가 수행된다. 영역별로 독자적으로 부호화한 결과, 각각의 영역별로 부호화 결과가 출력될 적어도 하나의 부호화 심도에 관한 정보를 포함하는 부호화 심도의 부호화 단위에 대한 부호화 모드가 결정된다. In step 2720, for each maximum encoding unit, the maximum encoding unit is hierarchically divided as the depth is deepened, and the absolute position and the relative position between at least one depth encoding unit according to the hierarchical structure Encoding is performed based on the data scanning order according to the data. As a result of coding independently for each region, a coding mode for a coding depth encoding unit including information on at least one coding depth to which the coding result is output for each region is determined.

단계 2730에서, 최대 부호화 단위마다 부호화 모드에 관한 정보 및 부호화된 비디오 데이터가 출력된다.In step 2730, the information on the encoding mode and the encoded video data are output for each maximum encoding unit.

도 28 는 본 발명의 일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 복호화 방법의 흐름도를 도시한다.28 shows a flowchart of a video decoding method based on a scan order of a hierarchical data unit according to an embodiment of the present invention.

단계 2810에서, 부호화된 비디오에 대한 비트스트림이 수신되어 파싱된다.In step 2810, a bitstream for the encoded video is received and parsed.

단계 2820에서, 비트스트림으로부터 최대 부호화 단위별로 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보 및 부호화된 비디오 데이터가 추출된다.In step 2820, information on the coding depth and coding mode and the encoded video data are extracted from the bitstream by the maximum coding unit.

단계 2830에서, 최대 부호화 단위별 부호화 심도 및 부호화 모드에 관한 정보에 기초하여, 최대 부호화 단위의 적어도 하나의 부호화 심도의 부호화 단위별로 부호화된 비디오 데이터가 복호화된다. 부호화된 비디오 데이터는, 계층적 구조에 따르는 적어도 하나의 심도별 부호화 단위들 간의 절대적 위치 및 상대적 위치에 따른 데이터 스캔 순서에 기초하여 판독되며, 스캔 순서에 따라 판독되어 복호화된 이웃 정보를 참조하여 현재 비디오 데이터가 복호화될 수 있다.In step 2830, the video data encoded for each coding unit of at least one coding depth of the maximum coding unit is decoded based on the information on the coding depth and the coding mode for each maximum coding unit. The encoded video data is read based on the data scan order according to the absolute position and the relative position between at least one depth-dependent encoding unit according to the hierarchical structure, and is read in accordance with the scan order and refers to the decoded neighbor information, The video data can be decoded.

도 20의 일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 방법 및 도 21의 일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 복호화 방법에서는, 계층적 구조의 데이터 단위들의 지그재그 스캔 순서에 기초하여, 부호화 단위의 절대적 위치 및 부호화 단위의 최대 부호화 단위에 대한 상대적 위치가 상호 변환되어 분석될 수 있다. In the video coding method based on the scanning order of the hierarchical data unit and the video decoding method based on the scanning order of the hierarchical data unit according to the embodiment of FIG. 21 according to the embodiment of FIG. 20, The absolute position of the coding unit and the relative position with respect to the maximum coding unit of the coding unit can be mutually converted and analyzed based on the zigzag scanning order.

또한, 최대 부호화 단위 내부의 상위 부호화 단위 및 하위 부호화 단위 간의 관계에 있어서, 상위 부호화 단위의 절대적 위치 또는 상대적 위치를 이용하여, 하위 부호화 단위의 절대적 위치 또는 상대적 위치가 결정될 수 있다. 역으로 최소 부호화 단위의 절대적 위치 또는 최대 부호화 단위에 대한 인덱스에 기초하여, 해당 심도별 부호화 단위 또는 예측 단위의 픽셀 위치 또는 인덱스가 결정될 수 있다. In the relation between the upper coding unit and the lower coding unit in the maximum coding unit, the absolute position or the relative position of the lower coding unit can be determined using the absolute position or the relative position of the upper coding unit. Conversely, based on the absolute position of the minimum coding unit or the index of the maximum coding unit, the pixel position or index of the corresponding coding unit or prediction unit may be determined.

또한, 상위 데이터 단위의 내부 좌측상단에 위치하는 최소 부호화 단위의 상대적 위치에 기초하여, 상위 데이터 단위의 내부 다른 위치의 최소 부호화 단위의 상대적 위치가 결정될 수 있다. Further, based on the relative positions of the minimum encoding units located at the inner left upper end of the upper data unit, the relative positions of the minimum encoding units at different internal positions of the upper data unit can be determined.

또한, 현재 최대 부호화 단위의 위치, 현재 예측 단위의 최소 부호화 단위의 인덱스 및 현재 예측 단위의 파티션 타입으로부터, 이웃 정보의 이용가능성이 결정될 수 있다. 예를 들어, 현재 최대 부호화 단위의 위치로부터 유도되는 현재 최대 부호화 단위의 x좌표값 및 y좌표값, 내부 우측상단 최소 부호화 단위의 인덱스로부터 유도되는 현재 부호화 단위의 x좌표값, 내부 좌측하단 최소 부호화 단위의 인덱스로부터 유도되는 현재 부호화 단위의 y좌표값을 이용하여, 현재 예측 단위의 이웃 정보가 현재 픽처 내부에 존재하거나 지그재그 스캔 순서에 따라 접근하여 참조할 수 있는 여부를 판단하고, 이웃 정보로서의 이용가능성이 결정될 수 있다. Further, the availability of neighbor information can be determined from the position of the current maximum encoding unit, the index of the minimum encoding unit of the current prediction unit, and the partition type of the current prediction unit. For example, the x coordinate value and the y coordinate value of the current maximum coding unit derived from the position of the current maximum coding unit, the x coordinate value of the current coding unit derived from the index of the inner right uppermost coding unit, It is determined whether the neighbor information of the current prediction unit exists in the current picture or can be accessed and referenced in the zigzag scan order by using the y coordinate value of the current encoding unit derived from the index of the unit, The possibility can be determined.

따라서, 일 실시예에 따른 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 방법 및 일 실시예에 따라 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 복호화 방법은, 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 데이터 단위의 상대적 위치 및 절대적 위치를 상호 변환하며 이용함으로써, 기존 매크로블록보다 상대적으로 대형 데이터 단위를 이용하며 다양한 종류의 데이터 단위를 이용하는 데 있어서, 데이터 단위의 위치를 정확하고 빠르게 분석할 수 있어 효율적으로 비디오를 부호화 또는 복호화할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, there is provided a video encoding method based on a scan order of a hierarchical data unit and a video decoding method based on a scan order of a hierarchical data unit according to an embodiment, The relative position and the absolute position of the macroblock are mutually converted and used. Accordingly, in using the relatively large data units and using various types of data units, it is possible to accurately and quickly analyze the position of the data units, Can be encoded or decoded.

한편, 상술한 본 발명의 실시예들은 컴퓨터에서 실행될 수 있는 프로그램으로 작성가능하고, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 이용하여 상기 프로그램을 동작시키는 범용 디지털 컴퓨터에서 구현될 수 있다. 상기 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 마그네틱 저장매체(예를 들면, 롬, 플로피 디스크, 하드디스크 등), 광학적 판독 매체(예를 들면, 시디롬, 디브이디 등) 및 캐리어 웨이브(예를 들면, 인터넷을 통한 전송)와 같은 저장매체를 포함한다.The above-described embodiments of the present invention can be embodied in a general-purpose digital computer that can be embodied as a program that can be executed by a computer and operates the program using a computer-readable recording medium. The computer readable recording medium may be a magnetic storage medium such as a ROM, a floppy disk, a hard disk, etc., an optical reading medium such as a CD-ROM or a DVD and a carrier wave such as the Internet Lt; / RTI > transmission).

이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예들을 중심으로 살펴보았다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.The present invention has been described with reference to the preferred embodiments. It will be understood by those skilled in the art that various changes in form and details may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims. Therefore, the disclosed embodiments should be considered in an illustrative rather than a restrictive sense. The scope of the present invention is defined by the appended claims rather than by the foregoing description, and all differences within the scope of equivalents thereof should be construed as being included in the present invention.

Claims (3)

비트스트림으로부터 부호화 단위의 분할 정보 및 파티션 타입 정보를 획득하는 데이터 추출부; 및
픽처를 복수의 최대 부호화 단위들로 분할하고,
상기 분할정보에 따라서, 상기 최대 부호화 단위들 중 하나를 하나 이상의 부호화 단위로 계층적으로 분할하고,
상기 파티션 타입 정보를 이용하여, 상기 하나 이상의 부호화 단위 중 현재 부호화 단위 내 현재 예측단위의 위치를 결정하고,
상기 파티션 타입 정보 및 상기 현재 예측단위의 위치를 이용하여, 상기 현재 예측단위의 바깥 중 좌하측 위치를 결정하며,
상기 좌하측 위치에 대응하는 최소단위의 스캔 인덱스가 상기 현재 예측단위에 속하는 최소단위의 스캔 인덱스보다 작으면 상기 좌하측 위치에 대응되는 주변 블록을 상기 현재 예측 단위가 이용할 수 있는 것으로 결정하는 복호화부를 포함하고,
상기 스캔 인덱스는 상기 복수의 최대 부호화 단위들 간에는 래스터 스캔 순서에 따르고,
상기 최대 부호화 단위 내의 부호화 단위들 간, 및 부호화 단위 내의 최소 단위들 간에는, 좌측 상단, 우측 상단, 좌측 하단 및 우측 하단 순서에 따르며,
상기 최대 부호화 단위는 사각형인 것을 특징으로 하는 복호화 장치.
A data extracting unit for obtaining division information of an encoding unit and partition type information from a bitstream; And
The picture is divided into a plurality of maximum coding units,
Dividing one of the maximum encoding units into at least one encoding unit hierarchically according to the division information,
Determining a position of a current prediction unit in the current encoding unit among the one or more encoding units using the partition type information,
Determining a position of the current prediction unit in the lower left and lower positions using the partition type information and the position of the current prediction unit,
If the minimum unit scan index corresponding to the lower left position is smaller than the scan index of the minimum unit belonging to the current prediction unit, the decoding unit determines that the current prediction unit can use a neighboring block corresponding to the lower left position Including,
Wherein the scan index is based on a raster scan order among the plurality of maximum encoding units,
Between the coding units in the maximum coding unit and the minimum units in the coding unit are in accordance with the order of the upper left corner, the upper right corner, the lower left corner and the lower right corner,
Wherein the maximum encoding unit is a rectangle.
제 1 항에 있어서,
상기 현재 부호화 단위는 상기 분할 정보에 따라서 더 이상 분할되지 않는 부호화 단위이고,
상기 예측 단위는 상기 파티션 타입 정보에 따라 상기 현재 부호화 단위로부터 분할되어 결정되는 것을 특징으로 하는 복호화 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the current encoding unit is an encoding unit that is not further divided according to the division information,
Wherein the prediction unit is divided from the current encoding unit according to the partition type information.
제 1 항에 있어서,
상기 파티션 타입 정보는, 상기 현재 부호화 단위의 높이 또는 너비를 반분하는 파티션 타입을 나타내는 것을 특징으로 하는 복호화 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the partition type information indicates a partition type that divides the height or width of the current encoding unit by half.
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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US6084908A (en) 1995-10-25 2000-07-04 Sarnoff Corporation Apparatus and method for quadtree based variable block size motion estimation
WO2007079782A1 (en) 2006-01-13 2007-07-19 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Quality scalable picture coding with particular transform coefficient scan path
US7634145B2 (en) 1994-09-21 2009-12-15 Ricoh Co., Ltd. Compression and decompression with wavelet style and binary style including quantization by device-dependent parser

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7634145B2 (en) 1994-09-21 2009-12-15 Ricoh Co., Ltd. Compression and decompression with wavelet style and binary style including quantization by device-dependent parser
US6084908A (en) 1995-10-25 2000-07-04 Sarnoff Corporation Apparatus and method for quadtree based variable block size motion estimation
WO2007079782A1 (en) 2006-01-13 2007-07-19 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Quality scalable picture coding with particular transform coefficient scan path

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