KR20070042900A - 영상신호의 인코딩/디코딩 방법 및 장치 - Google Patents

영상신호의 인코딩/디코딩 방법 및 장치 Download PDF

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KR20070042900A
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박승욱
전병문
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박지호
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엘지전자 주식회사
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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 영상신호의 디코딩 방법은, 무손실 코딩 기법을 선택적으로 이용하여 인코딩된 영상신호를 디코딩하는 것으로서, 인코딩된 영상신호를 역엔트로피 코딩하는 단계와 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호 내에 무손실 코딩 식별자가 존재하는 경우, 상기 무손실 코딩 식별자가 존재하는 위치에 따라 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호에 무손실 디코딩 기법을 선택적으로 적용하여 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호를 디코딩하는 단계를 포함한다.
무손실 코딩, 로스 코딩, 인트라 프레딕션, 화면 내 예측 부호화

Description

영상신호의 인코딩/디코딩 방법 및 장치{Method and Apparatus for Encoding/Decoding a Video Signal}
도 1은 본 발명의 일 측면에 따라 입력 영상신호를 인코딩하는 방법을 보여주는 흐름도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 입력 영상신호의 포맷을 보여주는 도면.
도 3은 4×4 화면내 예측 부호화 모드에서의 부호화 순서를 보여주는 도면.
도 4는 4×4 화면내 예측 부호화 모드에서의 예측 부호화 방법을 보여주는 도면.
도 5a는 화면내 예측 부호화 모드 중 수직예측모드를 보여주는 도면.
도 5b는 화면내 예측 부호화 모드 중 수평예측모드를 보여주는 도면.
도 6은 본 발명의 다른 측면에 따라 인코딩된 영상신호를 디코딩하는 방법을 보여주는 도면.
도 7은 본 발명의 또 다른 측면에 따른 디코더의 개략적인 블록도.
본 발명은 영상신호의 인코딩 및 디코딩 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적 으로, 영상신호를 무손실 코딩 기법을 이용하여 인코딩 및 디코딩하는 방법에 관한 것이다.
일반적으로 영상신호의 압축은 데이터를 정확히 복원하는 데 꼭 필요하지 않은 요소인 중복 요소(Redundancy)를 제거함으로써 수행되는데, 영상신호는 통계적(Statistical) 중복 요소를 가지고 있으며, 무손실 코딩을 사용하여 이러한 통계적 중복 요소를 제거함으로써 효과적으로 원본 영상을 압축할 수 있다. 하지만, 무손실 방법으로 영상신호를 압축할 경우 보통 수준의 압축결과 밖에 얻을 수 없어 영상신호를 전송하거나 영상을 저장하는 경우에 있어 효율이 저하된다는 문제점이 있다.
따라서, 근래에는 영상신호의 압축효율을 높혀 영상의 전송이나 저장 측면에서 효율을 높이기 위해 손실(lossy)압축 방식을 사용한다. 이러한 손실 압축을 이용하는 경우 복원된 데이터가 원본 데이터와 동일하지는 않지만, 영상의 화질을 약간 저하시킴으로써 훨씬 높은 압축 효율을 얻을 수 있다. 그러나, 이러한 손실 압축의 경우 상술한 바와 같이 압축 효율을 높이기 위해 영상의 화질이 저하되므로 높은 화질을 요구하는 의료분야에서의 영상이나 영화 등에 있어서는 사용이 제한적이라는 문제점이 있다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 무손실 코딩 기법을 부분적으로 이용하여 인코딩된 영상신호를 디코딩하는 디코더 및 그 방법을 제공하는 것을 그 기술적 과제로 한다.
또한 본 발명은 영상신호 중 원하는 부분에 대해서만 선택적으로 무손실 코딩 기법을 적용하여 영상신호를 인코딩하는 방법을 제공하는 것을 다른 기술적 과제로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따라 인코딩된 영상신호를 디코딩하는 방법은, 인코딩된 영상신호를 역엔트로피 코딩하는 단계와 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호 내에 무손실 코딩 식별자가 존재하는 경우, 상기 무손실 코딩 식별자가 존재하는 위치에 따라 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호에 무손실 디코딩 기법을 선택적으로 적용하여 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호를 디코딩하는 단계를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 무손실 코딩 식별자에 할당된 값에 따라 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호를 무손실 코딩 기법을 이용하여 디코딩하되, 상기 무손실 코딩 식별자가 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호의 시퀀스 파라메터 정보로부터 획득되는 경우에는 해당 시퀀스만을 무손실 디코딩 기법을 이용하여 디코딩하고, 상기 무손실 코딩 식별자가 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호의 픽쳐 파라메터 정보로부터 획득되는 경우에는 해당 픽쳐만을 무손실 디코딩 기법을 이용하여 디코딩하며, 상기 무손실 코딩 식별자가 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호의 슬라이스 헤더로부터 획득되는 경우에는, 해당 슬라이스만을 무손실 디코딩 기법을 이용하여 디코딩하는 것이 바람직하다.
상술한 본 발명의 다른 측면에 따른 영상신호의 인코딩 방법은, 주어진 영상 신호에 선택적으로 무손실 코딩 기법을 적용하여 상기 주어진 영상신호를 인코딩하는 단계 및 상기 주어진 영상 신호의 부호화 관련정보에 무손실 코딩 식별자를 삽입하여 상기 부호화 관련정보를 인코딩하는 단계를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 무손실 코딩 기법을 이용한 상기 영상신호의 인코딩 단계는, 상기 입력 영상신호를 화면내 예측 부호화(Intra Prediction)하는 단계, 상기 화면내 예측 부호화에 의해 생성된 예측 영상신호와 원 영상신호의 차분영상을 생성하는 단계, 상기 차분영상을 차분 진폭 부호 변조 방법(Differential Pulse Code Modulation)을 이용하여 변환하는 단계 및 상기차분 진폭 부호 변조 방법에 의해 변환된 차분영상을 엔트로피 코딩하는 단계를 더 포함한다.
상술한 본 발명의 또 다른 측면에 따라 인코딩된 영상신호를 디코딩하는 디코더는 인코딩된 영상신호를 역엔트로피 코딩하는 역엔트로피 코딩부와 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호 내에 무손실 코딩 식별자가 존재하는 경우, 상기 무손실 코딩 식별자가 존재하는 위치에 따라 영상신호에 무손실 디코딩 기법을 선택적으로 적용하여 상기 영상신호를 디코딩하는 무손실 디코딩부를 포함한다.
이하 첨부되는 도면을 참고하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따라 입력 영상신호를 인코딩하는 방법의 흐름도이다. 도시된 바와 같이, 인코더(미도시)는 외부로부터 인코딩하고자 하는 영상을 수신한다(S10). 여기서, 입력영상신호의 포맷은 도 2에 도시된 바와 같이 휘도신호(Y)와 두 개의 색차신호(Cb,Cr)의 데이터량의 비가 4:4:4로 구성되는데, 이 는 본 발명의 무손실 코딩 기법을 이용하여 인코딩하고자 하는 영상은 의료분야의 영상이나 영화와 같이 높은 화질을 요구하는 영상이기 때문이다.
다시 도 1을 참조하면, 입력된 영상신호에 대해 화면내 예측 부호화(Intra Prediction)를 수행하여 예측영상을 생성한다(S12). 화면내 예측 부호화란 하나의 화면내에서 화소신호의 상관관계를 이용하여 다음화소를 예측하는 것을 말하는 것인데, 이러한 화면내 예측 부호화를 도 3 내지 도 5를 참조하여 구체적으로 설명한다.
먼저, 도 3은 4×4 화면내 예측 부호화 모드에서의 부호화 순서를 보여준다. 도시된 바와 같이 부호화 순서는 4×4 화소로 구성되는 블록단위로 진행되는데, 구체적으로 0으로 마킹된 블록부터 15로 마킹된 블록 순서로 부호화가 진행된다. 이때 하나의 블록에 속하는 화소값의 화면내 예측 부호화는 이미 부호화가 끝난 주변의 블록의 화소값들을 이용함으로써 수행되는데 이를 도 4를 참조하여 설명하면, 예컨대, 도 3에서 12번 블록을 부호화하고자 하는 경우, 좌측블록인 9번 블록의 4화소(A), 상단블록인 6번 블록의 4화소(B), 우측 상단블록인 7번 블록의 4화소(C), 및 좌측 상단블록인 3번 블록의 1화소(D)를 이용하여 12번 블록에 속하는 4×4 화소값을 예측 부호화하게 된다.
4×4 화면내 예측 부호화 모드에서, 주변 블록의 화소값을 이용하여 화면내 예측 부호화를 하는 경우, 사용가능한 예측모드는 모두 9가지가 있으나, 본 발명에서는 수직예측모드(Vertical)과 수평예측모드(Horizontal)를 사용한다. 수직예측모드는 도 5a에 도시된 바와 같이, 부호화하고자 하는 4×4블록의 상단블록 M의 4 개의 화소값이 같은 열의 화소(N0,N1,N2,N3)의 예측값이 되고, 수평예측모드는 도 5b에 도시된 바와 같이, 부호화하고자 하는 4×4블록의 좌측블록 O의 4개의 화소값이 같은 행의 화소(P1,P2,P3,P4)의 예측값으로 되는 것이다.
상술한 실시예에 있어서는 화면내 예측 부호화가 4×4화소 단위로 수행되는것으로 기재하였지만, 본 실시예가 변형된 실시예에 있어서는 영상의 복잡한 정도에 따라서, 8×8화소 단위로 예측 부호화를 수행하거나 16×16화소 단위로 예측 부호화를 수행할 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 화면내 예측 부호화 과정(S12)을 통해 생성된 예측영상과 원영상과의 차를 산출하여 차분영상(Residual)을 생성하고, 이러한 차분영상에 차분 진폭 코드 변조(Differential Pulse Code Modulation: DPCM)을 적용한다(S14). 다음으로, 현재 인코딩하여 전송하고자 하는 영상에 무손실 코딩(Lossless Coding) 기법을 적용할 것인지를 판단하여(S16), 무손실 코딩 기법을 적용하는 것으로 판단되는 경우 엔트로피 코딩을 수행하게 되고(S18), 압축 효율을 높이기 위해 손실 코딩(Lossy Coding) 기법을 적용하는 것으로 판단되는 경우, 이산여현변환(DCT)과 같은 변환(Transform)과정과(S20), 양자화(Quanttization)과정(S22)을 거쳐 엔트로피 코딩을 수행하게 된다(S18). 즉, 무손실 코딩 기법을 이용하여 영상신호를 인코딩하는 경우에는, 이산여현변환(Discrete Cosine Transform)과 같은 변환 및 양자화(Quantization)과정을 생략하는 것이다.
이때, 영상신호를 무손실 코딩 기법을 이용하여 인코딩하였다는 것을 나타내기 위하여, 무손실 코딩 식별자(Indicator)를 사용한다. 무손실 코딩 식별자는 무 손실 코딩 기법이 사용되었는지 여부만 나타내면 되므로, 플래그 형태로 구성될 수 있다. 예컨대, 무손실 코딩 식별자를 lossless_flag로 정의할 수 있고, 무손실 코딩 기법이 사용된 경우에만 lossless_flag 값에 1을 할당할 수 있다.
인코딩하고자 하는 영상신호 전체를 상술한 무손실 코딩 기법을 이용하여 인코딩할 수 있지만, 본 발명에서는 높은 압축효율을 얻기 위해 영상신호 중 원하는 부분에 대해서만 선택적으로 무손실 코딩 기법을 적용하여 영상신호를 인코딩할 수 있다. 예컨대, 영상 신호를 구성하는 특정 시퀀스에 대해서만 무손실 코딩기법을 적용하여 해당 시퀀스만을 무손실 코딩 기법에 따라 인코딩하거나, 시퀀스 중에서도 특정 픽쳐에 대해서만 무손실 코딩 기법을 적용하여 해당 픽쳐만을 무손실 코딩 기법에 따라 인코딩할 수도 있고, 픽쳐 중에서도 특정 슬라이스에 대해서만 무손실 코딩 기법을 적용하여 해당 슬라이스만을 무손실 코딩 기법에 따라 인코딩할 수도 있다.
이때, 특정 시퀀스에 대해서만 무손실 코딩기법이 적용되는 경우, 무손실 코딩 기법이 사용되었다는 것을 나타내는 무손실 코딩 식별자는 시퀀스의 부호화 정보를 나타내는 시퀀스 파라메터 정보(Sequence Parameter Set)내에 삽입할 수 있다. 그리고 특정 픽쳐에 대해서만 무손실 코딩기법이 적용되는 경우, 무손실 코딩 식별자는 픽쳐의 부호화 정보를 나타내는 픽쳐 파라메터 정보(Picture Parameter Set)내에 삽입할 수 있고, 특정 슬라이스에 대해서만 무손실 코딩기법이 적용되는 경우, 무손실 코딩 식별자는 슬라이스의 부호화 정보를 나타내는 슬라이스 헤더(Slice Header)내에 삽입할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따라 인코딩된 영상신호를 디코딩하는 방법의 흐름도이다. 도시된 바와 같이, 디코더(미도시)는 인코더(미도시)로부터 인코딩된 영상신호를 수신한다(S30). 다음으로, 인코딩된 영상신호에 대해 역엔트로피 코딩을 수행하고(S32), 역엔트로피 코딩된 영상신호로부터 무손실 코딩 식별자가 존재하는 지를 판단한다(S34). 무손실 코딩 식별자가 존재하는 경우, 역엔트로피 코딩된 영상신호로부터 차분 진폭 코드 변조된 차분영상을 획득하고(S36), 마지막으로 차분 진폭 코드 변조된 차분영상으로부터 획득되는 차분영상을 이용하여 원영상을 디코딩한다(S38). 즉, 무손실 코딩 식별자가 존재하는 경우에는, 역이산여현변환(Inverse Discrete Cosine Transform)과 같은 역변환 및 역양자화(Inverse Quantization)과정이 생략된 무손실 디코딩 기법을 적용하여 영상신호를 디코딩하는 것이다.
여기서, 무손실 코딩 식별자가 영상신호의 부호화 관련정보 중 시퀀스 파라메터 정보내에 위치하는 경우, 무손실 디코딩 기법을 해당 시퀀스에만 적용하여 영상신호를 디코딩할 수 있다. 그리고 무손실 코딩 식별자가 픽쳐 파라메터 정보내에 위치하는 경우에는 무손실 디코딩 기법을 해당 픽쳐에만 적용하여 영상신호를 디코딩할 수 있고, 무손실 코딩 식별자가 슬라이스 헤더내에 위치하는 경우에는 무손실 디코딩 기법을 해당 슬라이스에만 적용하여 영상신호를 디코딩할 수 있다.
한편, 무손실 코딩 식별자가 존재하지 않는 경우, 역엔트로피 코딩된 영상신호를 역변환(예컨대, 역이산여현변환)하고(S40), 역변환된 영상신호를 역양자화한다(S42). 이후 역양자화된 영상신호로부터 차분 진폭 코드 변조된 차분영상을 획 득하고(S36), 마지막으로 차분 진폭 코드 변조된 차분영상으로부터 획득되는 차분영상을 이용하여 원영상을 디코딩한다(S38). 즉, 무손실 코딩 식별자가 존재하지 않는 것으로 판단되는 경우에는, 일반적인 디코딩과정과 같이 역이산여현변환(Inverse Discrete Cosine Transform)과 같은 역변환 및 역양자화(Inverse Quantization)과정을 모두 수행하는 것이다.
본 실시예에서는 무손실 코딩 식별자가 존재하는 경우 무손실 디코딩 기법을 적용하여 영상신호를 디코딩하는 것으로 기재하였으나, 본 실시예가 변형된 실시예에 있어서는 무손실 코딩 식별자에 할당된 값이 1일 경우에만 무손실 디코딩 기법을 적용하고, 이외의 경우에는 손실 코딩 기법을 적용할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 인코딩된 영상신호를 디코딩하는 디코더의 블록도이다. 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 디코더(2)는 역엔트로피 코딩부(4) 및 무손실 디코딩부(6)를 포함한다. 역엔트로피 코딩부(4)는 인코더(미도시)로부터 수신되는 인코딩된 영상신호를 역엔트로피 코딩한다. 무손실 디코딩부(6)는 무손실 코딩 식별자가 존재하여 상기 무손실 코딩 식별자가 존재하는 위치를 알게 되는 경우, 역엔트로피 코딩된 영상신호 내에서 무손실 코딩 식별자가 존재하는 위치에 따라 역엔트로피 코딩된 영상신호에 무손실 디코딩 기법을 적용하여 영상신호의 디코딩을 완료한다.
구체적으로, 무손실 코딩 식별자가 존재하는 위치가 시퀀스 파라메터 정보 내인 경우 무손실 디코딩 기법을 해당 시퀀스에만 적용하여 영상신호를 디코딩할 수 있고, 무손실 코딩 식별자가 존재하는 위치가 픽쳐 파라메터 정보내인 경우 무 손실 디코딩 기법을 해당 픽쳐에만 적용하여 영상신호를 디코딩할 수 있으며, 무손실 코딩 식별자가 존재하는 위치가 슬라이스 헤더 내인 경우 무손실 디코딩 기법을 해당 슬라이스에만 적용하여 영상신호를 디코딩할 수 있다.
본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 예컨대, 본 발명에 의한 인코딩 및 디코딩 방법이 컴퓨터 등을 이용하여 구현될 수 있도록 프로그램 형태로 제작되어 컴퓨터상에서 구현될 수 있다는 것은 자명한 사실이다.
그러므로, 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 입력영상신호 중 원하는 부분에 대해 최소 슬라이스 단위로 선택적으로 무손실 코딩 기법을 이용하여 인코딩할 수 있으므로, 입력영상 전체에 손실 코딩 기법을 적용하는 경우에 비해 화질을 개선할 수 있다는 효과가 있고, 입력영상 전체에 대해 무손실 코딩 기법을 적용하는 경우에 비해 압축효율을 높일 수 있다는 효과가 있다.

Claims (13)

  1. 인코딩된 영상신호를 역엔트로피 코딩하는 단계;
    상기 역엔트로피 코딩된 영상신호 내에 무손실 코딩 식별자가 존재하는 경우, 상기 무손실 코딩 식별자가 존재하는 위치에 따라 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호에 무손실 디코딩 기법을 선택적으로 적용하여 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호를 디코딩하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상신호의 디코딩 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 영상 신호의 디코딩 방법은,
    상기 무손실 코딩 식별자에 할당된 값에 따라 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호를 무손실 디코딩 기법을 이용하여 디코딩하는 것을 특징으로 하는 영상신호의 디코딩 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 영상 신호의 디코딩 방법은,
    상기 무손실 코딩 식별자가 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호의 시퀀스 파라메터 정보내에 존재하는 경우, 해당 시퀀스만을 무손실 디코딩 기법을 이용하여 디코딩하는 것을 특징으로 하는 영상신호의 디코딩 방법.
  4. 제2항에 있어서, 상기 영상 신호의 디코딩 방법은,
    상기 무손실 코딩 식별자가 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호의 픽쳐 파라메터 정보내에 존재하는 경우, 해당 픽쳐만을 무손실 디코딩 기법을 이용하여 디코딩하는 것을 특징으로 하는 영상신호의 디코딩 방법.
  5. 제2항에 있어서, 상기 영상 신호의 디코딩 방법은,
    상기 무손실 코딩 식별자가 상기 역엔트로피 코딩된 영상신호의 슬라이스 헤더 내에 존재하는 경우, 해당 슬라이스만을 무손실 디코딩 기법을 이용하여 디코딩하는 것을 특징으로 하는 영상신호의 디코딩 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 디코딩 단계는,
    상기 역엔트로피 코딩된 영상신호로부터 획득되는 차분 진폭 코드 변조된 값으로부터 차분영상을 획득하는 단계; 및
    상기 차분영상을 이용하여 원 영상신호를 디코딩하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상신호의 디코딩 방법.
  7. 주어진 영상신호에 선택적으로 무손실 코딩 기법을 적용하여 상기 주어진 영상신호를 인코딩하는 단계; 및
    상기 주어진 영상 신호의 부호화 관련정보 내에 무손실 코딩 식별자를 삽입하여 상기 부호화 관련정보를 인코딩하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 신호의 인코딩 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 무손실 코딩 기법을 이용한 상기 주어진 영상신호의 인코딩 단계는,
    상기 주어진 영상신호를 화면내 예측 부호화(Intra Prediction)하는 단계;
    상기 화면내 예측 부호화에 의해 생성된 예측 영상신호와 상기 주어진 영상신호 사이의 차분영상을 생성하는 단계;
    상기 차분영상을 차분 진폭 코드 변조(Differential Pulse Code Modulation)방법을 이용하여 변환하는 단계;
    상기 차분 진폭 코드 변조 방법에 의해 변환된 차분영상을 엔트로피 코딩하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 신호의 인코딩 방법.
  9. 제7항에 있어서, 상기 무손실 코딩 기법은 상기 주어진 영상신호 중 원하는 시퀀스 단위로 적용되고, 상기 무손실 코딩 식별자는 상기 주어진 영상신호의 부호화 관련 정보 중 시퀀스 파라메터 정보내에 삽입되는 것을 특징으로 하는 영상신호의 인코딩 방법.
  10. 제7항에 있어서, 상기 무손실 코딩 기법은 상기 주어진 영상신호 중 원하는 픽쳐 단위로 적용되고, 상기 무손실 코딩 식별자는 상기 주어진 영상신호의 부호화 관련 정보 중 픽쳐 파라메터 정보내에 삽입되는 것을 특징으로 하는 영상신호의 인 코딩 방법.
  11. 제7항에 있어서, 상기 무손실 코딩 기법은 상기 주어진 영상신호 중 원하는 슬라이스 단위로 적용되고, 상기 무손실 코딩 식별자는 상기 주어진 영상신호의 부호화 관련 정보 중 슬라이스 헤더내에 삽입되는 것을 특징으로 하는 영상신호의 인코딩 방법.
  12. 제7항에 있어서, 상기 주어진 영상신호의 포맷은 휘도신호와 색차신호들의 데이터량의 비가 4:4:4인 것을 특징으로 하는 영상신호의 부호화 방법.
  13. 인코딩된 영상신호를 역엔트로피 코딩하는 역엔트로피 코딩부;
    상기 역엔트로피 코딩된 영상신호 내에 무손실 코딩 식별자가 존재하는 경우, 상기 무손실 코딩 식별자가 존재하는 위치에 따라 영상신호에 무손실 디코딩 기법을 선택적으로 적용하여 상기 영상신호를 디코딩하는 무손실 디코딩부;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 디코더.
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