KR101618117B1 - Apparatus and Method of Context-Adaptive Quantization and Inverse Quantizationfor IPCM block - Google Patents

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Abstract

본 발명은 영상 부호화/복호화 장치에서 IPCM 예측 모드를 갖는 블록에 대하여 블록 모드에 대하여 문맥 기반의 적응적 양자화 및 역양자화를 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 이러한 IPCM 블록 모드를 위한 문맥 기반의 적응적 양자화 및 역양자화 방법 및 장치는 부호화/복호화 하려는 블록의 주변에 위치하는 블록들의 주변 블록의 블록모드와 크기, 양자화/역양자화 파라미터 값 등의 문맥 정보를 이용하여 부호화/복호화하려는 IPCM 블록의 양자화 값/역양자화 값을 적응적으로 결정하고, 해당 값을 이용하여 양자화 및 역양자화를 수행한다. The present invention relates to a method and apparatus for performing context-based adaptive quantization and inverse quantization on a block mode with respect to a block having an IPCM prediction mode in an image encoding / decoding apparatus. The context-based adaptive quantization and dequantization method and apparatus for the IPCM block mode include context information such as block mode and size of surrounding blocks of blocks located around a block to be encoded / decoded, quantization / dequantization parameter values Quantization value / dequantization value of an IPCM block to be encoded / decoded by using the decoded value / dequantization value, and performs quantization and dequantization using the value.

Description

화면 내 펄스 부호 변조 블록을 위한 문맥 기반 적응적 양자화 및 역 양자화 방법 및 장치 {Apparatus and Method of Context-Adaptive Quantization and Inverse Quantizationfor IPCM block}[0001] The present invention relates to a context-based adaptive quantization and inverse quantization method and apparatus for an intra-picture pulse code modulation block,

본 발명은 영상 부호화/복호화 장치 및 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 IPCM 예측 모드를 갖는 블록 모드에 대하여 문맥 기반의 적응적 양자화 및 역양자화를 수행할 수 있는 영상 부호화/복호화 장치 및 방법에 관한 것이다. The present invention relates to an image encoding / decoding apparatus and method, and more particularly, to an image encoding / decoding apparatus and method capable of performing context-based adaptive quantization and inverse quantization on a block mode having an IPCM prediction mode will be.

H.264/AVC와 HEVC는 화면 내 부호화 방법에서 IPCM 모드를 포함하고 있다. IPCM 모드는 매크로블록 또는 CU (Coding Unit) 내의 모든 픽셀들에 대하여 PCM 으로 부호화 하는 방법이다. 이러한 화면 내 펄스 부호 변조(이하 IPCM) 모드는 입력 값에 대하여 예측, 변환, 양자화, 및 엔트로피 코딩을 수행하지 않고, 블록 내의 픽셀들에 대하여 PCM 을 수행한다. 예를 들어, H.264/AVC는 4:2:0 포맷 영상의 매크로블록내의 384개의 픽셀들에 대하여 384 바이트로 해당 매크로블록의 픽셀들을 부호화 한다. 이러한 IPCM 모드는 확률 분포 통계를 바탕으로 부호화를 수행하는 엔트로피 부호화 단계에서 특정 블록에서 상의한 확률 분포 통계를 갖는 경우에 최대 비트량을 제한함으로써 다수의 비트가 발생하는 문제를 해결하는 역할을 한다. H.264 / AVC and HEVC include IPCM mode in the intra-picture coding method. The IPCM mode is a method for encoding all pixels in a macroblock or CU (Coding Unit) by PCM. This intra-picture pulse code modulation (IPCM) mode performs PCM on pixels in the block without performing prediction, conversion, quantization, and entropy coding on the input values. For example, H.264 / AVC encodes the pixels of a corresponding macroblock with 384 bytes for 384 pixels in a 4: 2: 0 format image. This IPCM mode solves the problem of generating a large number of bits by limiting the maximum bit amount in the case of having a probability distribution statistic discussed in a specific block in an entropy encoding step of performing coding based on probability distribution statistics.

그러나 영상을 손실 부호화하는 경우 주변의 블록들이 높은 양자화 파라미터들에 의해 양자화되고, IPCM 블록들은 양자화되지 않는 경우에 블록 경계에서 블록킹 현상이 발생한다. 또한, 이러한 블록킹 현상은 기존의 디블록킹 필터에서도 에지 경계로 판단되는 경우에는 필터링이 수행되지 않기 때문에 주관적 화질을 저하시키는 문제가 있다. 따라서, 영상을 손실 부호화하는 경우 IPCM 모드에서도 주변의 양자화 된 블록과 비슷한 화질 열화로 양자화하는 문맥 적응적 양자화 및역양자화 방법 및 장치가 필요하다. However, when the image is lossy coded, the surrounding blocks are quantized by the high quantization parameters, and the blocking phenomenon occurs at the block boundary when the IPCM blocks are not quantized. Also, this blocking phenomenon has a problem of lowering the subjective image quality because the filtering is not performed when it is judged as the edge boundary even in the existing deblocking filter. Accordingly, there is a need for a context-adaptive quantization and quantization method and apparatus for quantizing an image by lossy encoding similar to surrounding quantized blocks even in IPCM mode.

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 IPCM 모드에 대하여 주변의 양자화 된 블록 또는 CU의 양자화 파라미터와 블록 또는 CU의 크기와 같은 문맥 정보 등을보를 이용하여 적응적으로 IPCM 모드에 대해서도 양자화 및 역양자화를 수행하는 방법 및 장치를 제공하고자 하는 것이다. 그리고 이러한 IPCM 모드에 대한 양자화 및 역양자화를 수행한 경우에 양자화 파라미터 차분 값의 예측을 위한 에 대한 방법 및 장치도 제공한다.The problem to be solved by the present invention is to quantize and dequantize the IPCM mode adaptively to the IPCM mode by using quantization parameters of surrounding quantized blocks or CUs and context information such as the size of blocks or CUs in the IPCM mode And to provide a method and apparatus for carrying out the present invention. There is also provided a method and apparatus for predicting a quantization parameter differential value when performing quantization and inverse quantization on the IPCM mode.

본 발명의 해결 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The present invention has been made in view of the above problems, and it is an object of the present invention to provide an apparatus and method for controlling the same.

상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시 예에 따른 영상 부호화 장치는 PPS (Picture Parameter Set)와 슬라이스 헤더 레벨에서에 IPCM 예측 모드를 갖는 블록에 대한 양자화 적용 여부에 관한 플래그를 전송하는 IPCM 모드 양자화 적용 플래그 정보 전송부, 전송되는 플래그를 이용하여 기록되는 IPCM 블록 양자화 적용 플래그를 도출하는 IPCM 블록 양자화 적용 플래그 도출부와, 도출된 IPCM 블록 양자화 적용 플래그를 이용하여 CU 또는 매크로블록 단위로 IPCM 블록에 대하여 IPCM 블록 양자화의 적용 여부를 판단하는 블록 단위의 IPCM 모드 양자화 적용 판단부블록양자화적용플래그판단부, 주변의 CU 또는 매크로블록들의 양자화 파라미터와 블록의 크기에 따라 적응적으로 양자화 파라미터를 도출하는 문맥 기반의 적응적IPCM 모드 양자화 파라미터 도출부값도출부, 도출된 양자화 파라미터를 이용하여 IPCM 블록에 대한 양자화를 수행하는 IPCM 모드 양자화 수행부양자화수행부를 포함한다. According to an aspect of the present invention, there is provided an image encoding apparatus comprising: a PPS (Picture Parameter Set) and an IPCM mode quantization unit for transmitting a flag indicating whether or not quantization is applied to a block having an IPCM prediction mode at a slice header level An IPCM block quantization applying flag deriving unit for deriving an IPCM block quantization applying flag to be recorded using a flag to be transmitted, a flag information transmitting unit, and an IPCM block quantization applying flag deriving unit for applying an IPCM block quantization applying flag to an IPCM block A block-based IPCM mode quantization applying judging unit for judging whether or not the IPCM block quantization is applied, a block quantization applying flag judging unit, a context-based determining unit for deriving a quantization parameter adaptively according to a quantization parameter and a block size of a nearby CU or macroblock Adaptive IPCM mode quantization parameter derivation value derivation unit, And an IPCM mode quantization performance unit quantization performance unit for performing quantization for the IPCM block using the derived quantization parameter.

상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시 예에 따른 영상 복호화 장치는 PPS와 슬라이스 헤더에 기록되는 IPCM 블록 역양자화 적용 플래그를 복호화하는 IPCM 모드 역양자화 적용 플래그 정보 복호화부 통하여 복호화기에서 IPCM 블록에 대한 역양자화 여부를 판단하는 IPCM 블록 역양자화 적용 플래그 도출부와, , 복호된도출된 IPCM 모드 역블록양자화 적용 플래그 정보를 이용하여 CU 또는 매크로블록 단위로 IPCM 블록에 대하여 IPCM 블록 역양자화의 적용 여부를 판단하는 IPCM 모드블록역양자화 적용 플래그판단부, 주변의 CU 또는 매크로블록들의 양자화 파라미터와 블록의 크기에 따라 적응적으로 역양자화 파라미터를 도출하는 문맥 기반의 적응적IPCM 모드 역양자화 파라미터 값도출부, 도출된 역양자화파라미터를 이용하여 IPCM 블록에 대한 역양자화를 수행하는 IPCM 모드 역양자화 수행부를 포함한다.
According to an aspect of the present invention, there is provided an apparatus and method for decoding an IPCM block, the apparatus comprising: a decoder for decoding an IPCM block inverse quantization applied to a PIC and a slice header; And an IPCM block dequantization application flag unit for determining whether or not the dequantization of the IPCM block is applied to the IPCM block in units of CU or macroblocks using the decoded derived IPCM mode inverse block quantization applying flag information An adaptive IPCM mode inverse quantization parameter deriving unit for deriving an inverse quantization parameter adaptively according to a quantization parameter and a block size of a neighboring CU or macro blocks, The inverse quantization of the IPCM block is performed using the derived inverse quantization parameter. IPCM mode performs inverse quantization to include parts.

본 발명의 실시 예에 따른 IPCM 블록 모드를 위한 문맥 기반의 적응적 양자화 및 역양자화 방법 및 장치는 매크로블록 또는 쿼드트리 기반의 블록 부호화 및 복호화에서 IPCM 모드에 대한 효과적인 양자화 및 역양자화를 가능하게 한다. 이러한 문맥 적응적 양자화는 IPCM 모드에 대해서 주변 양자화 블록과 양자화 에러의 분포를 맞춰 줌으로써 높은 양자화 파라미터로 부호화하는 경우에 발생하는 블록 경계에서의 블록킹 현상을 제거하여 주관적 화질을 향상시킬 수 있으며, IPCM 블록에 대한 압축률을 향상 시킬 수 있다. The context-based adaptive quantization and inverse quantization method and apparatus for an IPCM block mode according to an embodiment of the present invention enables effective quantization and inverse quantization for an IPCM mode in a macroblock or quad tree-based block coding and decoding . This context adaptive quantization can improve the subjective image quality by eliminating the blocking phenomenon occurring at the block boundary occurring when the quantization parameter is encoded with a high quantization parameter by matching the distribution of the quantization error with the surrounding quantization block for the IPCM mode, It is possible to improve the compression ratio.

이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의실시예에따른IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU를 위한 문맥 기반 적응적 양자화 및 역양자화 방법 및 장치에 대하여 설명한다.
도 1a는 본 발명의 제1실시예로 영상 부호화 장치에서 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU에 대한 양자화방법 및 장치에 관한 것이다.
도 1a을 참조하면 IPCM 모드를갖는매크로블록 또는 CU를 위한 문맥 기반 적응적 양자화 방법 및 장치는 IPCM 블록모드 양자화 적용 플래그 정보 전송부도출부(100), 블록 단위의 IPCM 블록모드 양자화 적용여부판단부 (110), 문맥 기반의 적응적IPCM 블록모드 양자화 파라미터값파라미터-도출부(120), 양자화를 수행하는 IPCM 블록모드 양자화 수행부(130)를 포함한다.
IPCM 블록모드 양자화 적용 플래그 정보도출전송부(100)는 영상의 픽쳐파라미터 셋과 슬라이스 헤더에서 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU에 대한 양자화 적용 여부 플래그를 도출전송한다.
블록 단위의 IPCM 블록모드 양자화 적용 여부판단부(110)는 도출된-전송할 양자화 플래그 값을 이용하여바탕으로 매크로블록 또는 CU 단위로 IPCM 모드에 대한 양자화 적용 여부를 결정한다. 블록 단위의 IPCM 블록모드 양자화 적용 여부판단부(110)에서 현재의 매크로블록 또는 CU의 IPCM 모드에 대해서 양자화를 수행하지 않는 것으로 결정되는 경우에는 해당 매크로블록 또는 CU에 대하여 양자화를 수행하지 않는다.
블록 단위의 IPCM 블록모드 양자화 적용 여부판단부(110)에서 현재의 매크로블록 또는 CU의 IPCM 모드에 대해서 양자화를 수행하는 것으로 결정되는 경우에는 문맥 기반의 적응적IPCM 블록모드 양자화 파라미터값도출부(120)에서 부호화하려는 매크로블록 또는 CU 주변의 매크로블록 또는 CU의 블록 크기, 위치 정보 및 양자화 파라미터 값들을 이용하여 적응적으로 IPCM 모드에 대한 양자화 파라미터값을를 도출하는 역할을 한다.
IPCM 블록모드 양자화 수행부(130)는 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU에 도출된 양자화 파라미터값을를 이용하여 양자화를 수행하는 역할을 한다.
도 1b는 본 발명의 제1 실시예로 영상 복호화장치의 구성에 대한 것이다.
도 1b을 참조하면 영상복호화 장치는 엔트로피복호화부(140), IPCM 모드 블록 복호부(141), 재정렬부(142), 역양자화부(143), 역변환부호화부(144), 인트라/인터예측부(145), 필터링부(146)를 포함한다.
엔트로피복호화부(140) 입력 비트스트림에 대하여 엔트로피 복호화를 수행한다. 이러한엔트로피복호화 과정을 통하여 현재 복호화하려는 매크로블록 또는 CU의 예측모드가 IPCM 모드로 결정된 경우에는 IPCM 모드 블록 복호부(141)를 통하여복호화가 진행된다. 이때에는재정렬부(142), 역양자화부(143), 역변환부호화부(144), 인트라/인터예측부(145)를 사용하지않으며, IPCM 모드 블록 복호부(141)의 출력 값이 필터링부(146)에 입력으로 사용된다.
현재복호화하려는 매크로블록 또는 CU의 예측모드가 IPCM 모드가 아닌 경우에는 재정렬부(142), 역양자화부(1430), 역변환부호화부(144)를 거쳐차분 신호가 복호 되고, 해당 차분 신호는 인트라/인터예측부(145)를 통해구해진 예측 값과 더해져서 매크로블록 또는 CU가우선 복호된다. 복호된 매크로블록 또는 CU는 필터링부(146)에 입력으로사용된다.
도 1cb는 본 발명의 제1 실시예로 영상 복호화 장치에서 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU에 대한 복호화 방법 및 장치에 대하여 설명한다.
도1b1c을 참조하면 IPCM 블록을 위한 문맥 기반 적응적 역양자화 방법 및 장치는 IPCM 블록모드역양자화 적용 플래그 정보도출복호화부(150), 블록 단위의 IPCM 블록모드역양자화 적용 여부판단부(160), 문맥 기반의 적응적IPCM 블록모드역양자화파라미터값도출부(170), 역양자화를 수행하는 IPCM 블록모드역양자화수행부(180)를 포함한다.
IPCM 모드역양자화 적용 플래그 정보 복호화부(150)는 엔트로피 복호화부(140) 내부에 존재하고, 블록 단위의 IPCM 모드역양자화 적용 판단부(160), 문맥 기반의 적응적 IPCM 모드역양자화파라미터도출부(170), 역양자화를 수행하는 IPCM 모드역양자화수행부(180)는 IPCM 모드 블록 복호부(141) 내부에 존재한다.
IPCM 블록모드역양자화 적용 플래그 정보도출복호화부(150)는 영상의 픽쳐파라미터 셋과 슬라이스 헤더에서 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU에 대한 역양자화 적용 여부에 관한 플래그를 도출복호화한다.
블록 단위의 IPCM 블록모드역양자화 적용 여부판단부(160)는 도출된복호화된 양자화 플래그값을 이용하여 매크로블록 또는 CU 단위로 IPCM 모드에 대한 역양자화 적용 여부를 결정한다. 블록 단위의 IPCM 블록모드역양자화 적용 여부-판단부(160)에서 현재의 매크로블록 또는 CU의 IPCM 모드에 대해서 역양자화를 수행하지 않는 것으로 결정되는 경우에는 해당 매크로블록 또는 CU에 대하여 역양자화를 수행하지 않는다.
문맥 기반의 적응적IPCM 블록모드역양자화파라미터값도출부(170)는 복호화하려는 매크로블록 또는 CU 주변의 매크로블록 또는 CU의 블록 크기, 위치 정보 및역양자화파라미터값들을 이용하여 적응적으로 IPCM 모드에 대한 역양자화파라미터값을를 도출하는 역할을 한다.
IPCM 블록모드역양자화수행부(180)는 IPCM 블록을 위해 도출된 역양자화파라미터값을를 이용하여 해당 매크로블록 또는 CU에역양자화를 수행하는 역할을 한다.
도2a는 본 발명의 제1 실시예에 따른 픽쳐파라미터 셋에 쓰여지는IPCM 모드를위한양자화 및 역양자화 적용 여부에 관한의신택스문맥 구성에 관한 것이다.
픽쳐파라미터 셋에 ipcm_quantization_flag값(200)이 1인 경우에는 슬라이스 단위로 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU에대하여양자화 및 역양자화를선택적으로 적용할 수 있다. 픽쳐파라미터 셋에 ipcm_quantization_flag값(200)이 0인 경우에는 픽쳐 내의 모든 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU에 대하여 양자화 및 역양자화를 적용하지 않는다.
픽쳐파라미터 셋에 ipcm_qstep_table_flag값(201)이1인 경우에는 IPCM 모드 양자화를 위한 양자화 파라미터값과 양자화 스텝값의매핑 테이블을 전송할 수 있다. 이렇게 전송된 테이블은 부호화기 및 복호화기에서 양자화 및 역양자화 과정에서 사용된다. 해당값이 0인 경우에는 부호화기와 복호화기는 미리 정해진 매핑 테이블을 이용한다.
픽쳐파라미터 셋에 ipcm_qstep_table_flag값(201)이 1인 경우에는 QP값별로매핑되는 양자화 스텝값이ipcm_qauntization_step값(202)을 통해부호화 및 복호화된다.
도 2b는 본 발명의 제1 실시예에 따른 슬라이스 헤더에 기록되는 IPCM 모드를 위한 양자화 및역양자화적용 여부에 관한 의신택스에문맥에대관한것이다.
픽쳐파라미터 셋에 ipcm_quantization_flag값(200)이 1인 경우에는슬라이스 단위로 disable_ipcm_quantization_flag값(210)이추가적으로코딩부호화 및 복호화된다. disable_ipcm_quantization_flag값(210)이 1인 경우에는 슬라이스 내에 발생하는모든IPCM 블록모드에 대하여 부호화기에서부호화기 및 복호화기에서 본 발명의 양자화 및 역양자화를 수행한다. 해당값이 0인 경우에는 슬라이스 내에 발생하는 모든 IPCM 블록모드에 대하여 부호화기에서 본 발명의 양자화 및 역양자화를를 수행하지 않는다. 복호화기에서는슬라이스단위로 disable_ipcm_quantization_flag값(210)이 1인 경우에는 슬라이스 내의 모든 IPCM 블록에 대하여 역양자화를 수행한다. 복호화기에서 해당값이 0인 경우에는 슬라이스 내에 발생하는 모든 IPCM 블록에 대하여 복호화기에서 역양자화를 수행하지 않는다.
도 3는 본발명의제1 실시예에따른 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU를 위한 양자화파라미터와양자화스텝 테이블에 관한 테이블것이다.
도 3을 참조하면, IPCM 모드를갖는매크로블록또는 CU를 위한 양자화하는 주변 매크로블록 또는 CU의 블록 또는 코딩유닛의CU 크기와 양자화파라미터들을 통하여 적응적으로결정되는 QP값(300)에따라 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU를 위한 양자화 스텝(310)이 결정된다. 양자화파라미터와 양자화 스텝 테이블은 상기 도 2의 ipcm_qstep_table_flag 값에 따라복호화기로 전송될 수 있다.
도 4a는 본 발명의 제1 실시예에 따른 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU에 대한 양자화수행에관한것이다.
IPCM 모드를갖는매크로블록또는 CU에대한양자화 수행 과정은 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU를 위한 양자화 스텝값(310)에 따라 수행된다. 도 4a에서 IPCM 모드의 양자화 입력값들(400)들은 양자화 과정을 거친 후에 IPCM 모드의 양자화 출력값들(410)로 출력된다. 매크로블록 또는 CU를 위한 양자화 스텝값(310) 이 0인 경우에 는 IPCM 모드 내의 입력픽셀값(420)이양자화 없이 동일한값(430)으로그대로 출력이 되며, 이는 기존의 IPCM 부호화와 동일하게 동작한다.
도 4b는 본발명의제1 실시예에따른 IPCM 모드를갖는매크로블록 또는 CU를 위한 양자화스텝값(310)이 0인 경우의 역양자화 수행에 관한 것이다.
도 4b에서 IPCM 모드의역양자화입력값들(450)들은 역양자화 과정을 거친 후에 IPCM 모드의역양자화출력값들(460)로 출력된다. IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU를 위한 양자화스텝값(310)이 0인 경우에는 역양자화입력값(470)이 동일한 밝기값의역양자화출력값(480)으로 출력된다.
도 5a는 본발명의제1 2 실시예에따른 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU를 위한 양자화스텝값(310)이 1인 경우의 양자화 수행에 관한 것이다.
도 5a에서 IPCM 모드블록의 양자화 입력값들(500)들은 양자화과정을거친후에 IPCM 모드 블록의 양자화 출력값들(510)로 출력된다. IPCM 모드 블록을위한양자화 스텝값(310)이 1인 경우에는 입력의 두 개의 밝기 레벨이 하나의 밝기 레벨로 양자화된다. IPCM 모드 블록내의양자화입력값들 중 두 개의 밝기값(520)이 하나의 출력값(530)으로 양자화된다.
도 5b는 본발명의제1 2 실시예에 따른 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU를 위한 양자화스텝값(310)이 1인 경우의 역양자화 수행에 관한 것이다.
도 5b에서 IPCM 모드 블록의역양자화입력값들(550)들은 역양자화 과정을 거친 후에 IPCM 모드 블록의역양자화출력값들(560)로 출력된다. IPCM 모드 블록을 위한 양자화 스텝값(310)이 1인 경우에는역양자화입력값(570)의 두 배의 값(580)으로 역양자화 된다.
도 6a는 본발명의제1 3 실시예에따른 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU를 위한 양자화스텝값(310)이 2인 경우의 양자화 수행에 관한 것이다.
도 6a에서 IPCM 모드 블록의 양자화 입력값들(600)들은 양자화과정을거친후에 IPCM 모드 블록의 양자화 출력값들(610)로 출력된다. IPCM 모드 블록을 위한 양자화 스텝값(310)이 2인 경우에는 입력의 세 개의 밝기 레벨이 하나의 밝기 레벨로 양자화된다. IPCM 모드 블록 양자화 입력값들 중 세 개의 밝기값(620)이 하나의 출력값(630)으로 양자화된다.
도 6b는 본발명의제1 3 실시예에따른 IPCM 모드를갖는매크로블록또는 CU를위한블록을위한양자화스텝값(310)이 2인 경우의 역양자화 수행에 관한 것이다.
도 6b에서 IPCM 모드 블록의역양자화입력값들(650)들은 역양자화 과정을 거친 후에 IPCM 모드 블록의역양자화출력값들(660)로 출력된다. IPCM 모드 블록을 위한 양자화 스텝값(310)이 2인 경우에는 역양자화입력값(670)에 3을 곱한 후 1을 뺀더한 값(680)으로 역양자화된다.
도 7a는 본 발명의 제1 실시예에 따른 문맥 기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170, 170)의의 동작에 관한 것이다.
문맥 기반의 적응적IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170, 170)는는코쿼드트리 기반에서 현재CU(720)를 IPCM 모드로 코딩할 때, 왼쪽 경계에 위치하는 CU(710, 711, 712)와 위쪽 경계에 위치하는 CU(700, 701, 702)의 양자화/역양자화파라미터값과 CU의 블록 크기 정보를 이용하여 적응적으로 QP값(300)을 결정하고이값을이용하여 IPCM 모드블록을위한양자화/역양자화 스텝(310)을 결정한다. 문맥 기반의 적응적IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170, 170)는에서 현재 CU(720)의양자화값/역양자화값은위쪽CU들에서 가장 큰 CU(72002;Tc)의 QP값과 왼쪽 CU들에서가장큰 CU(712;Lc)의 QP값의 평균값으로 결정된다. 저 복잡도 부호화 및 복호화 모드에서는 현재 CU(720)에 위쪽 CU들에서 가장 왼쪽 CU(700, Ta)과 왼쪽 CU들에서 가장 위쪽 CU(710, La)의 양자화/역양자화파라미터값들의평균값으로결정될 수도 있다.
도 7b는 본발명의제1 2 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)의 또 다른 동작의예이다동작에관한것이다.
문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)는 코쿼드트리 기반에서 현재CU(750)를 IPCM 모드로 코딩할 때,LCU(Largest Coding Unit) 내부에서도 왼쪽경계에위치하는 CU(730, 731, 732)와 위쪽경계에위치하는 CU(740, 741, 742)의 양자화/역양자화파라미터값과 CU의 블록 크기 정보를 이용하여 적응적으로 QP값(300)을 결정하고 이 값을 이용하여 IPCM 모드 블록을 위한 양자화/역양자화 스텝(310)을 결정한다. 문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)는 현재 CU(750)의 양자화/역양자화 값은 위쪽 CU들에서가장큰 CU(742;Tc)의 QP 값과 왼쪽 CU들에서가장큰 CU(730,La)의 QP값의 평균값으로결정한다. 저복잡도부호화및복호화모드에서는현재 CU(750)에 위쪽 CU들에서 가장 왼쪽CU(740, Ta)와 왼쪽 CU들에서 가장 위쪽 CU(730, La)의 양자화/역양자화파라미터값들의평균 값으로 결정될 수 있다.
도 8a는 본발명의제1 3 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.
문맥 기반의 적응적IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)가 왼쪽과위쪽에위치하는 CU들의 문맥정보를이용할때, 가장 큰 CU들을 선택하고해당 CU의 양자화/역양자화파라미터값의평균 값으로 현재 CU의 양자화/역양자화 값을 결정한다. 이러한 경우에 있어, 한방향에서가장 큰 CU가 여러 개가 존재하는 경우 위쪽 경계에서 가장 왼쪽에 위치하는 CU(800;Ta)을 선택하고, 왼쪽 경계에서는 가장 위쪽에 존재하는 CU(820;La)를 선택한후, 두 CU의양자화/역양자화파라미터값의평균값으로현재 CU(840)의 양자화/역양자화파라미터값을 결정한다.
도 8b는 본발명의제1 3 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.
문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)는 LCU 내부에서도 왼쪽과 위쪽에 위치하는 CU들의 문맥 정보를 이용할 때 가장 큰 CU들을 선택 한 후 해당 CU들의 양자화값/역양자화값의평균값으로현재 CU(890)의 양자화값/역양자화값을 결정한다. 이러한 경우에 있어, 가장 큰 CU들이 여러 개가 존재하는 경우 위쪽 경계에서 가장 왼쪽에 위치하는 CU(850;Ta)을 선택하고, 왼쪽 경계에서는 가장 위쪽에 존재하는 CU(870;La)를 선택한 후 두 CU의양자화/역양자화파라미터값의평균값으로현재 CU(890)의 양자화/역양자화파라미터값을 결정한다.
도 9a는 본발명의제1 4 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.
문맥 기반의 적응적IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)에서주변의 CU들의 문맥정보를참조하는경우에있어서영상의왼쪽경계부분에서는왼쪽에 CU들이 존재하지않는다. 이러한 경우,에는 위쪽에 위치하는 CU들(900,910,920;Ta,Tb,Tc) 중 가장 큰 블록 크기를 갖는 CU의 양자화값/역양자화값값을 현재 CU(930)의 양자화/역양자화파라미터값으로 이용한다.
도 9b는 본발명의제1 4 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.
문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)는 영상의 첫 번째 LCU와 같이 왼쪽에 참조할 수 있는 CU가 없는 경우에는경우, 위쪽에위치하는 CU들(940,950,960;Ta,Tb,Tc) 중가장큰블록크기를갖는 CU(960;Tc)의양자화값/역양자화값을 현재 CU(970)의 양자화/역양자화파라미터값으로 이용한다.
도10a는 본발명의제1 5 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.
문맥 기반의 적응적IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)에서 위쪽에 위치하는 CU들의 문맥 정보만을 이용할수있는경우, CU들 중가장큰블록의크기를갖는 CU(1000,1010;Ta,Tb)들이여러개일때에는위쪽에서가장왼쪽에위치하는 CU(1000;Ta)의 양자화값/역양자화값을 현재 CU(1020)의 양자화/역양자화파라미터값으로 이용한다.
도 10b는 본발명의제1 5 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.
문맥 기반의 적응적IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)가 LCU 내에서 위쪽에 위치하는 CU들의 문맥 정보만을 이용할 때, CU들 중 가장 큰 블록의 크기를 갖는 CU(1050,1060;Ta,Tb)들이 여러 개일 때에는 위쪽에서 가장 왼쪽에 위치하는 CU(1050;Ta)의 양자화값/역양자화값을 현재 CU(1070)의 양자화/역양자화파라미터값으로 이용한다.
도 11a는 본발명의제1 6 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.
문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)에서 왼쪽에위치하는 CU들(1100,1110,1120;La,Lb,Lc)의 문맥 정보만을 이용할 수 있을 때, 해당 CU들 중 가장 큰 블록 크기를 갖는 CU(1120,Lc)의 양자화값/역양자화값을 현재 CU(1130)의 양자화/역양자화파라미터값으로 이용한다.
도 11b는 본발명의제1 6 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의또다른동작의예이다.
문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 가 LCU 내에서 왼쪽에 위치하는 CU들(1150,1160,1170;La,Lb,Lc)의 문맥 정보만을 이용할 수 있을 때, 해당 CU들 중 가장 큰 블록 크기를 갖는 CU(1170,Lc)의 양자화값/역양자화값을 현재 CU(1180)의 양자화/역양자화파라미터값으로 이용한다.
도 12a는 본발명의제1 7 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.
문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)에서 왼쪽에위치하는 CU들(1200,1210;La,Lb)의 문맥 정보만을 이용할 수 있을 때, 해당 CU들 중 가장 큰 블록 크기를 갖는 CU가여러개가있는경우에는왼쪽에있는 CU들 중가장위쪽의 CU(1200;La)의 양자화값/역양자화값을현재 CU(1220)의 양자화/역양자화파라미터값으로 이용한다.
도 12b는본발명의제1 7 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.
문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)가 LCU 내에서 왼쪽에위치하는 CU들(1250,1260;La,Lb)의 문맥 정보만을 이용할 수 있을 때, 해당 CU들 중 가장 큰 블록 크기를 갖는 CU가 여러 개가 있는 경우에는 왼쪽에 있는 CU들 중 가장 위쪽의 CU(1250;La)의 양자화값/역양자화값을 현재 CU(1270)의 양자화/역양자화파라미터값으로 이용한다.
도 13는 본발명의제1 8 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.
문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)가 LCU 경계에서 또는 LCU 내부에서 주변의 CU들의 문맥 정보를 이용하여 현재 CU의 양자화/역양자화파리미터값을 도출 할 때, 왼쪽과 위쪽에서 가장 큰 CU의 양자화값/역양자화값을 사용한다. 이러한 경우에 있어, 참조하는 CU들(1330,1350;Tc, Lc)들이 IPCM 모드로부호화/복호화 되었고 IPCM 블록모드의 양자화/역양자화가 적용된 경우에는 해당 블록의 양자화/역양자화파라미터값은 문맥 기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(110, 170)의 동작 과정에서 계산된양자화/역양자화파라미터값(300)을해당 CU들의 양자화파라미터값으로사용한다.
도 14는 본 발명의 제1 실시예에 따른 부호화기 및 복호화기에서의 Delta QP의 예측 동작에 대한예관한것이다.
QP값은 CU 단위에서 할당되며 각 CU 단위로 할당된 QP값의 차분값이 실제 비트로 쓰여진다. 이러한 QP값의 예측과정에서있어서현재 CU(1460)가 IPCM 양자화/역양자화가가 수행된 CU(1450)로부터에서양자화값/역양자화값을 예측하는 경우, IPCM 양자화/역양자화가 수행된 CU(1450)의 양자화값/역양자화값은문맥 기반의 적응적IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(1210, 170)에서 문맥 적응적으로 구해지는 양자화/역양자화파라미터값(300)이 된다.
Hereinafter, a context-based adaptive quantization and inverse quantization method and apparatus for a macroblock or CU having an IPCM mode according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1A is a block diagram of a quantization method and apparatus for a macroblock or CU having an IPCM mode in a video encoding apparatus according to a first embodiment of the present invention.
Referring to FIG. 1A, a context-based adaptive quantization method and apparatus for a macroblock or CU having an IPCM mode includes an IPCM block mode quantization applying flag information transmitter deriving unit 100, an IPCM block mode quantization applying unit A context-based adaptive IPCM block mode quantization parameter value parameter derivation unit 120, and an IPCM block mode quantization unit 130 for performing quantization.
Also, the IPCM block mode quantization applying flag information derives and transmits a quantization applying flag for a macroblock or a CU having an IPCM mode in a picture parameter set and an image slice header of an image.
The block-based IPCM block mode quantization application determination unit 110 determines whether to apply quantization for the IPCM mode on a macroblock or CU basis based on the quantization flag value to be transmitted. Block mode IPMM block mode quantization application determination unit 110 does not perform quantization on the current macroblock or CU when it is determined that the current macroblock or CU is not to be quantized for the IPCM mode.
When it is determined that the block-based IPCM block mode quantization application determination unit 110 performs quantization for the current macroblock or the IPCM mode of the CU, the context-based adaptive IPCM block mode quantization parameter value derivation unit 120 And the quantization parameter value for the IPCM mode adaptively using the block size, position information, and quantization parameter values of the macro block or CU around the CU to be encoded or the CU.
The IPCM block mode quantization performing unit 130 performs quantization using a quantization parameter value derived from a macroblock or CU having an IPCM mode.
1B is a block diagram of a video decoding apparatus according to a first embodiment of the present invention.
1B, the image decoding apparatus includes an entropy decoding unit 140, an IPCM mode block decoding unit 141, a reordering unit 142, an inverse quantization unit 143, an inverse transform coding unit 144, an intra / A filtering unit 145, and a filtering unit 146.
The entropy decoding unit 140 performs entropy decoding on the input bitstream. If the prediction mode of the current macroblock or CU to be decoded is determined to be the IPCM mode through the entropy decoding process, the decoding is performed through the IPCM mode block decoding unit 141. In this case, the reordering unit 142, the inverse quantization unit 143, the inverse transform coding unit 144, and the intra / inter prediction unit 145 are not used, and the output value of the IPCM mode block decoding unit 141 is input to the filtering unit 146 < / RTI >
If the prediction mode of the current macroblock or CU to be decoded is not the IPCM mode, the differential signal is decoded through the rearrangement unit 142, the inverse quantization unit 1430, and the inverse transform coding unit 144, Is added to the predicted value obtained through the inter prediction unit 145, and the macroblock or CU is decoded. The decoded macroblock or CU is used as an input to the filtering unit 146. [
1C illustrates a decoding method and apparatus for a macroblock or CU having an IPCM mode in a video decoding apparatus according to a first embodiment of the present invention.
1B1c, a context-based adaptive inverse quantization method and apparatus for an IPCM block includes an IPCM block mode inverse quantization applying flag information deriving and decoding unit 150, an IPCM block mode inverse quantization applying unit 160 in a block unit, A context-based adaptive IPCM block mode dequantization parameter value derivation unit 170, and an IPCM block mode dequantization performance unit 180 for performing inverse quantization.
The IPCM mode dequantization application flag information decoding unit 150 is located in the entropy decoding unit 140 and includes an IPCM mode dequantization application determination unit 160 for each block and a context based adaptive IPCM mode dequantization parameter derivation unit 160. [ And an IPCM mode inverse quantization performing unit 180 for performing inverse quantization are present in the IPCM mode block decoding unit 141. [
The IPCM block mode dequantization applying flag information deriving and decoding unit 150 derives and decodes a flag related to whether a dequantization is applied to a macroblock or a CU having an IPCM mode in a picture parameter set and a slice header of an image.
The IPCM block mode inverse quantization application unit 160 determines whether the inverse quantization is applied to the IPCM mode in units of macroblocks or CUs using the derived quantization flag value. Whether the IPCM block mode inverse quantization is applied on a block-by-block basis - When it is determined in the determination unit 160 that the inverse quantization is not performed on the current macroblock or the IPCM mode of the CU, inverse quantization is performed on the corresponding macroblock or CU I never do that.
The context-based adaptive IPCM block mode dequantization parameter value deriving unit 170 adaptively calculates the de-quantization parameter value for the IPCM mode using the block size, position information, and quantization parameter values of the macroblock or CU around the macroblock or CU to be decoded. And derives the inverse quantization parameter value.
The IPCM block mode inverse quantization performing unit 180 performs a quantization of the corresponding macroblock or CU using the inverse quantization parameter value derived for the IPCM block.
2A illustrates syntax context construction for quantization and dequantization for an IPCM mode written in a picture parameter set according to a first embodiment of the present invention.
If the ipcm_quantization_flag value (200) is 1 in the picture parameter set, quantization and inverse quantization can be selectively applied to the macroblock or CU having the IPCM mode on a slice basis. When the ipcm_quantization_flag value 200 is 0 in the picture parameter set, quantization and inverse quantization are not applied to the macroblock or CU having all the IPCM modes in the picture.
If the ipcm_qstep_table_flag value 201 is 1 in the picture parameter set, the mapping table of the quantization parameter value and the quantization step value for IPCM mode quantization can be transmitted. The transmitted table is used in quantization and inverse quantization in the encoder and decoder. When the corresponding value is 0, the encoder and the decoder use a predetermined mapping table.
If the ipcm_qstep_table_flag value 201 is 1 in the picture parameter set, the quantization step value mapped according to the QP value is encoded and decoded through the ipcm_qauntization_step value 202.
FIG. 2B relates to a context of a suspicion regarding whether to apply quantization and / or quantization for an IPCM mode recorded in a slice header according to the first embodiment of the present invention.
When the ipcm_quantization_flag value 200 is 1 in the picture parameter set, the disable_ipcm_quantization_flag value 210 is additionally coded and decoded in units of slices. When the disable_ipcm_quantization_flag value 210 is 1, the encoder performs quantization and inverse quantization of the present invention in an encoder and a decoder in all IPCM block modes occurring in a slice. If the corresponding value is 0, the encoder does not perform quantization and inverse quantization according to the present invention on all IPCM block modes occurring in the slice. In the decoder, if the disable_ipcm_quantization_flag value 210 is 1 in units of slices, inverse quantization is performed on all IPCM blocks in the slice. When the corresponding value is 0 in the decoder, the decoder does not perform inverse quantization on all IPCM blocks generated in the slice.
3 is a table of quantization parameters and a quantization step table for a macroblock or CU having an IPCM mode according to the first embodiment of the present invention.
3, in accordance with a QP value 300 adaptively determined through a CU size and quantization parameters of a macroblock having an IPCM mode or a neighboring macroblock to be quantized for a CU or a block or a coding unit of the CU, Lt; RTI ID = 0.0 > 310 < / RTI > The quantization parameter and the quantization step table can be transmitted to the decoder according to the value of ipcm_qstep_table_flag in FIG.
FIG. 4A relates to quantization performance for a macroblock or CU having an IPCM mode according to the first embodiment of the present invention.
The quantization process for the macroblock or CU having the IPCM mode is performed according to the quantization step value 310 for the macroblock or CU having the IPCM mode. In FIG. 4A, the quantization input values 400 of the IPCM mode are output to the quantization output values 410 of the IPCM mode after the quantization process. If the quantization step value 310 for the macroblock or the CU is 0, the input pixel value 420 in the IPCM mode is outputted as it is to the same value 430 without being transposed, which is the same operation as the conventional IPCM encoding do.
FIG. 4B relates to performing inverse quantization when the quantization step value 310 for a macroblock or CU having an IPCM mode according to the first embodiment of the present invention is zero.
In FIG. 4B, the IPCM mode reverberant quantization input values 450 are output to the IPCM mode reverberant quantization output values 460 after undergoing inverse quantization. When the quantization step value 310 for the macroblock or CU having the IPCM mode is 0, the inverse quantization input value 470 is output as the same brightness value quantization output value 480. [
FIG. 5A illustrates quantization performed when a quantization step value 310 for a macroblock or CU having an IPCM mode according to the first embodiment of the present invention is 1. FIG.
In FIG. 5A, the quantization input values 500 of the IPCM mode block are quantized and output to the quantization output values 510 of the IPCM mode block. If the quantization step value 310 for the IPCM mode block is 1, then the two brightness levels of the input are quantized to one brightness level. Two of the quantization input values in the IPCM mode block 520 are quantized into one output value 530. [
FIG. 5B relates to performing inverse quantization when the quantization step value 310 for a macroblock or CU having an IPCM mode according to the first embodiment of the present invention is 1. FIG.
In FIG. 5B, the IPCM mode block dequantization input values 550 are output to the IPCM mode block dequantization output values 560 through an inverse quantization process. Quantization step value 310 for the IPCM mode block is 1, it is inversely quantized to a value 580 twice of the inverse quantization input value 570. [
FIG. 6A relates to quantization performed when the quantization step value 310 for a macroblock or CU having an IPCM mode according to the third embodiment of the present invention is 2. FIG.
In FIG. 6A, the quantization input values 600 of the IPCM mode block are quantized and output to the quantization output values 610 of the IPCM mode block. If the quantization step value 310 for the IPCM mode block is 2, then the three brightness levels of the input are quantized to one brightness level. Three of the brightness values 620 of the IPCM mode block quantization input values are quantized into one output value 630.
FIG. 6B relates to performing inverse quantization when the quantization step value 310 for a macroblock or a block for a CU having an IPCM mode according to the third embodiment of the present invention is 2.
In FIG. 6B, the IPCM mode block quantization input values 650 are output to the IPCM mode block quantization output values 660 after undergoing inverse quantization. If the quantization step value 310 for the IPCM mode block is 2, the inverse quantization input value 670 is multiplied by 3 and then minus 1 to dequantize the addition value 680.
FIG. 7A relates to the operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value deriving unit 120, 170, 170 according to the first embodiment of the present invention.
The context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value deriving unit 120, 170, 170, when coding the current CU 720 in the IPCM mode on the basis of the co-quad tree, The QP value 300 is adaptively determined using the quantization / inverse quantization parameter values of the CUs 700, 701, and 702 positioned at the upper boundary and the block size information of the CUs 711 and 712, And determines the quantization / dequantization step 310 for the IPCM mode block. The context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value deriving unit 120, 170, 170 determines that the quantization value / dequantization value of the current CU 720 is the largest CU 72002 (Tc) in the upper CUs, And the QP value of the largest CU (712; Lc) in the left CUs. In the low complexity coding and decoding mode, it may be determined as an average value of the quantization / inverse quantization parameter values of the leftmost CU (700, Ta) in the upper CUs and the uppermost CU (710, La) in the left CUs in the current CU 720 have.
7B is an operation example of another operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the first embodiment of the present invention.
The context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation units 120 and 170 may generate a context-based adaptive IPCM block mode quantization / The quantization / inverse quantization parameter values of the CUs 730, 731 and 732 located at the upper boundary and the CU block size information of the CUs 740, 741 and 742 located at the upper boundary are used to adaptively determine the QP value 300 And uses this value to determine the quantization / dequantization step 310 for the IPCM mode block. The context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value deriving unit 120, 170 determines whether the current quantization / dequantization value of the CU 750 is greater than the QP value of the largest CU 742 (Tc) in the upper CUs And the average value of the QP values of the largest CU (730, La) in the left CUs. In the low complexity coding and decoding mode, the leftmost CU 740 (Ta) in the upper CUs and the quantization / dequantization parameter values of the uppermost CU 730 (La) in the left CUs are determined to be the current values of the current CU 750 .
8A is an example of another operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the third embodiment of the present invention.
When context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value deriving units 120 and 170 use the context information of CUs located on the left and above, the largest CUs are selected and the quantization / dequantization parameter And determines the quantization / dequantization value of the current CU as an average value of the values. In this case, when there are a plurality of the largest CUs in one direction, the leftmost CU (800; Ta) is selected in the upper boundary, and the CU (820; La) The quantization / dequantization parameter values of the current CU 840 are determined as the average values of the quantization / dequantization parameter values of the two CUs.
FIG. 8B illustrates an operation of context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation units 120 and 170 according to the third embodiment of the present invention.
The context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation units 120 and 170 select the largest CUs when using the context information of CUs located on the left and upper sides in the LCU, / The dequantization value of the current CU 890 is determined as an average value of the dequantization values. In this case, if there are several largest CUs, select the leftmost CU (850; Ta) in the upper boundary, select the uppermost CU (870; La) The quantization / dequantization parameter value of the current CU 890 is determined as an average value of the quantization / dequantization parameter values of the CU.
FIG. 9A is another example of the operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the fourth embodiment of the present invention.
When the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value deriving unit 120 and 170 refer to the context information of neighboring CUs, there is no CUs on the left side in the left border of the image. In this case, the quantization / dequantization value of the CU having the largest block size among the CUs 900, 910, and 920 (Ta, Tb, Tc) located at the upper side is used as the quantization / dequantization parameter value of the current CU 930.
FIG. 9B is another example of operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / inverse quantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the fourth embodiment of the present invention.
The context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value deriving units 120 and 170 may determine that the CUs 940, 950 and 960 The quantization value / inverse quantization value of the CU 960 (Tc) having the largest block size among the quantized values (Ta, Tb, Tc) is used as the quantization / inverse quantization parameter value of the current CU 970.
FIG. 10A is another example of the operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / inverse quantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the fifth embodiment of the present invention.
If only the context information of the upper CUs can be used in the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation units 120 and 170, the CUs 1000 and 1010 having the largest block size among the CUs Ta, Tb), the quantization value / inverse quantization value of the CU (1000; Ta) located at the leftmost from the upper side is used as the quantization / dequantization parameter value of the current CU 1020. [
FIG. 10B is another example of operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / inverse quantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the fifth embodiment of the present invention.
When the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value deriving units 120 and 170 use only the context information of CUs located at the upper positions in the LCU, the CUs 1050 The quantization value / dequantization value of the CU 1050 (Ta) located at the leftmost position from the upper side is used as the quantization / dequantization parameter value of the current CU 1070. [
FIG. 11A is a flowchart illustrating an operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / inverse quantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the 16th embodiment of the present invention.
When only the context information of the CUs 1100, 1110, 1120 (La, Lb, Lc) located on the left side can be used in the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value deriving unit 120, 170, The quantization value / dequantization value of the CU 1120, Lc having the largest block size among the CUs is used as the quantization / dequantization parameter value of the current CU 1130.
FIG. 11B is an example of other operations of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the sixth embodiment of the present invention.
The context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value deriving units 120 and 170 can use only the context information of the CUs 1150, 1160, 1170 (La, Lb, Lc) located on the left side in the LCU The quantization / dequantization value of the CU 1170 (Lc) having the largest block size among the CUs is used as the quantization / dequantization parameter value of the current CU 1180.
12A is an example of another operation related to the operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the seventh embodiment of the present invention.
When only the context information of the CUs 1200, 1210 (La, Lb) located at the left in the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value deriving unit 120, 170 can be used, When there are a plurality of CUs having the largest block size, the quantization / dequantization values of the uppermost CU 1200 (La) among the CUs on the left side are used as the quantization / dequantization parameter values of the current CU 1220 .
12B is an example of another operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the seventh embodiment of the present invention.
When the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation units 120 and 170 can use only the context information of CUs 1250 and 1260 (La and Lb) located on the left side in the LCU, When there are a plurality of CUs having the largest block size among the CUs, the quantization / dequantization values of the uppermost CU 1250 (La) among the CUs on the left side are converted into the quantization / dequantization values of the current CU 1270 Value.
FIG. 13 is another example of operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the eighth embodiment of the present invention.
The context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 derives the quantization / dequantization parameter values of the current CU at the boundary of the LCU or in the context of the surrounding CUs within the LCU , The quantization value / dequantization value of the largest CU on the left and top is used. In this case, when the reference CUs 1330 and 1350 (Tc and Lc) are coded / decoded in the IPCM mode and the quantization / dequantization in the IPCM block mode is applied, the quantization / Inverse quantization parameter value 300 calculated in the operation of the adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 110 and 170 of the corresponding CUs as the quantization parameter values of the corresponding CUs.
FIG. 14 shows an example of a prediction operation of a Delta QP in an encoder and a decoder according to the first embodiment of the present invention.
The QP value is assigned in units of CU, and the difference value of the QP value allocated in each CU unit is written as actual bits. In the process of predicting the QP value, when the current CU 1460 predicts the quantization value / dequantization value from the CU 1450 in which the IPCM quantization / dequantization has been performed, the CU 1460 performing the IPCM quantization / 1450 are quantized / dequantized parameter values 300 that are contextually determined in the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation units 1210, 170.

도 1a는 본 발명의 제 1 실시예로 영상 부호화 장치에서 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU에 대한 양자화방법 및 장치에 관한 것이다. FIG. 1A is a block diagram of a quantization method and apparatus for a macroblock or CU having an IPCM mode in a video encoding apparatus according to a first embodiment of the present invention.

도 1b는 본 발명의 제1 실시예로 영상 복호화장치의 구성에 대한 것이다. 1B is a block diagram of a video decoding apparatus according to a first embodiment of the present invention.

도 1c는 본 발명의 제1 실시예로 영상 복호화 장치에서 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU에 대한 복호화 방법 및 장치에 대하여 설명한다. 1C illustrates a decoding method and apparatus for a macroblock or CU having an IPCM mode in a video decoding apparatus according to a first embodiment of the present invention.

도 2a는 본 발명의 제1 실시예에 따른 픽쳐파라미터 셋에 쓰여지는IPCM 모드를위한양자화 및 역양자화 적용 여부에 관한의신택스문맥 구성에 관한 것이다. 2A illustrates syntax context construction for quantization and dequantization for an IPCM mode written in a picture parameter set according to a first embodiment of the present invention.

도 2b는 본 발명의 제1 실시예에 따른 슬라이스 헤더에 기록되는 IPCM 모드를 위한 양자화 및역양자화적용 여부에 관한 의신택스에문맥에대관한것이다. FIG. 2B relates to a context of a suspicion regarding whether to apply quantization and / or quantization for an IPCM mode recorded in a slice header according to the first embodiment of the present invention.

도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU를 위한 양자화 파라미터와 양자화 스텝 테이블에 관한 것이다. FIG. 3 relates to quantization parameters and a quantization step table for a macroblock or CU having an IPCM mode according to the first embodiment of the present invention.

도 4a는 본 발명의 제1 실시예에 따른 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU에 대한 양자화 수행에 관한 것이다. FIG. 4A relates to quantization performance for a macroblock or CU having an IPCM mode according to the first embodiment of the present invention.

도 4b는 본 발명의 제1 실시예에 따른 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU를 위한 양자화 스텝값(310)이 0인 경우의 역양자화 수행에 관한 것이다. FIG. 4B relates to performing inverse quantization when the quantization step value 310 for a macroblock or CU having an IPCM mode according to the first embodiment of the present invention is zero.

도 5a는 본 발명의제1 2 실시예에따른 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU를 위한 양자화스텝값(310)이 1인 경우의 양자화 수행에 관한 것이다. FIG. 5A illustrates quantization performed when a quantization step value 310 for a macroblock or CU having an IPCM mode according to the first embodiment of the present invention is 1. FIG.

도 5b는 본 발명의제1 2 실시예에 따른 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU를 위한 양자화스텝값(310)이 1인 경우의 역양자화 수행에 관한 것이다. FIG. 5B relates to performing inverse quantization when the quantization step value 310 for a macroblock or CU having an IPCM mode according to the first embodiment of the present invention is 1. FIG.

도 6a는 본 발명의제1 3 실시예에따른 IPCM 모드를 갖는 매크로블록 또는 CU를 위한 양자화스텝값(310)이 2인 경우의 양자화 수행에 관한 것이다. FIG. 6A relates to quantization performed when the quantization step value 310 for a macroblock or CU having an IPCM mode according to the third embodiment of the present invention is 2. FIG.

도 6b는 본발명의제1 3 실시예에따른 IPCM 모드를갖는매크로블록또는 CU를위한블록을위한양자화스텝값(310)이 2인 경우의 역양자화 수행에 관한 것이다. FIG. 6B relates to performing inverse quantization when the quantization step value 310 for a macroblock or a block for a CU having an IPCM mode according to the third embodiment of the present invention is 2.

도 7a는 본 발명의 제1 실시예에 따른 문맥 기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170, 170)의의 동작에 관한 것이다.FIG. 7A relates to the operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value deriving unit 120, 170, 170 according to the first embodiment of the present invention.

도 7b는 본발명의제1 2 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170)의 또 다른 동작의예이다동작에관한것이다. 7B is an operation example of another operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the first embodiment of the present invention.

도 8a는 본발명의제1 3 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.8A is an example of another operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the third embodiment of the present invention.

도 8b는 본발명의제1 3 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.FIG. 8B illustrates an operation of context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation units 120 and 170 according to the third embodiment of the present invention.

도 9a는 본발명의제1 4 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.FIG. 9A is another example of the operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the fourth embodiment of the present invention.

도 9b는 본발명의제1 4 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.FIG. 9B is another example of operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / inverse quantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the fourth embodiment of the present invention.

도10a는 본발명의제1 5 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.FIG. 10A is another example of the operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / inverse quantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the fifth embodiment of the present invention.

도 10b는 본발명의제1 5 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.FIG. 10B is another example of operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / inverse quantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the fifth embodiment of the present invention.

도 11a는 본발명의제1 6 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.FIG. 11A is a flowchart illustrating an operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / inverse quantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the 16th embodiment of the present invention.

도 11b는 본발명의제1 6 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의또다른동작의예이다.FIG. 11B is an example of another operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value deriving unit 120, 170 according to the 16th embodiment of the present invention.

도 12a는 본발명의제1 7 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.12A is an example of another operation related to the operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the seventh embodiment of the present invention.

도 12b는본발명의제1 7 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.
12B is an example of another operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the seventh embodiment of the present invention.

도 13는 본발명의제1 8 실시예에따른문맥기반의 적응적 IPCM 블록모드 양자화/역양자화파라미터값도출부(120, 170) 의 동작에관한것이다또다른동작의예이다.FIG. 13 is another example of operation of the context-based adaptive IPCM block mode quantization / dequantization parameter value derivation unit 120, 170 according to the eighth embodiment of the present invention.

도 14는 본 발명의 제1 실시예에 따른 부호화기 및 복호화기에서의 Delta QP의 예측 동작에 대한예관한것이다.
FIG. 14 shows an example of a prediction operation of a Delta QP in an encoder and a decoder according to the first embodiment of the present invention.

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Claims (30)

계층 구조로 부호화된 최대 코딩 유닛(Largest Coding unit)을 복수의 코딩 유닛으로 분할하는 단계;
입력 비트스트림에 대하여 엔트로피 복호화를 수행하여, 현재 코딩 유닛이 화면 내 펄스 부호 변조(IPCM) 모드로 부호화된 블록인지 여부를 결정하는 단계; 여기서, 상기 현재 코딩 유닛은 상기 복수의 코딩 유닛 중 어느 하나임,
상기 현재 코딩 유닛이 화면 내 펄스 부호 변조 모드로 부호화된 블록인 경우, 상기 입력 비트스트림으로부터 상기 현재 코딩 유닛의 부호화된 샘플 값을 획득하는 단계;
상기 부호화된 샘플 값에 역양자화를 수행하여 상기 현재 코딩 유닛에 관한 복원된 샘플 값을 유도하되,
상기 역양자화는 상기 현재 코딩 유닛의 부호화된 샘플 값을 역양자화하기 위한 양자화 스텝 값을 이용하여 수행되고,
상기 역양자화된 부호화된 샘플 값이 상기 복원된 샘플 값으로 유도되며,
상기 화면 내 펄스 부호 변조(IPCM) 모드는 원본 샘플의 예측 신호를 생성하기 위한 예측, 상기 원본 샘플의 잔차 신호에 대한 변환 및 상기 변환된 잔차 신호에 대한 양자화 부호화 없이 상기 원본 샘플을 소정의 비트수로 부호화하는 모드인 것을 특징으로 하는 영상 복호화 방법.
Dividing a hierarchical coded maximum coding unit into a plurality of coding units;
Performing entropy decoding on an input bitstream to determine whether the current coding unit is a block coded in an intra-picture pulse code modulation (IPCM) mode; Wherein the current coding unit is any one of the plurality of coding units,
Obtaining an encoded sample value of the current coding unit from the input bitstream if the current coding unit is a block coded in an intra-picture pulse code modulation mode;
Dequantizing the coded sample value to derive a reconstructed sample value for the current coding unit,
Wherein the inverse quantization is performed using a quantization step value for inversely quantizing the coded sample value of the current coding unit,
The dequantized coded sample value is derived as the recovered sample value,
Wherein the in-picture pulse code modulation (IPCM) mode is a mode in which a prediction for generating a prediction signal of an original sample, a conversion for a residual signal of the original sample, and a quantization encoding for the transformed residual signal are performed, Wherein the encoding mode is a mode for encoding the image.
삭제delete 제1항에 있어서, 상기 영상 복호화 방법은,
상기 양자화 스텝 값을 유도하기 위해 부호화된 정보를 상기 입력 비트스트림으로부터 획득하는 단계; 및
상기 정보를 이용하여 상기 양자화 스텝 값을 유도하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 복호화 방법.
2. The method of claim 1,
Obtaining encoded information from the input bitstream to derive the quantization step value; And
And deriving the quantization step value using the information. ≪ RTI ID = 0.0 > 8. < / RTI >
제3항에 있어서, 상기 영상 복호화 방법은,
상기 양자화 스텝 값을 유도하기 위해 부호화된 정보가 상기 입력 비트스트림을 통해 시그날링되는지 여부를 나타내는 플래그를 상기 입력 비트스트림으로부터 획득하는 단계를 더 포함하되,
상기 양자화 스텝 값을 유도하기 위해 부호화된 정보를 획득하는 단계는 상기 플래그에 기초하여 선택적으로 수행되는 것을 특징으로 하는 영상 복호화 방법.
4. The method of claim 3,
Further comprising obtaining from the input bitstream a flag indicating whether information encoded to derive the quantization step value is signaled through the input bitstream,
Wherein the step of obtaining the encoded information to derive the quantization step value is selectively performed based on the flag.
제4항에 있어서,
상기 화면 내 펄스 부호 변조(IPCM) 모드로 부호화된 블록인지 여부는 코딩 유닛의 단위로 결정되고,
상기 양자화 스텝 값을 유도하기 위해 부호화된 정보와 상기 플래그는 비디오 시퀀스, 픽쳐 또는 슬라이스의 단위로 획득되는 것을 특징으로 하는 영상 복호화 방법.
5. The method of claim 4,
Whether the block is coded in the intra-picture pulse code modulation (IPCM) mode is determined in units of a coding unit,
Wherein the encoded information and the flag are derived in units of a video sequence, a picture, or a slice to derive the quantization step value.
삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete
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