KR20220137998A - 비디오 또는 이미지 코딩 시스템에서 디블록킹 필터 파라미터 정보를 시그널링하는 방법 - Google Patents

비디오 또는 이미지 코딩 시스템에서 디블록킹 필터 파라미터 정보를 시그널링하는 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20220137998A
KR20220137998A KR1020227032051A KR20227032051A KR20220137998A KR 20220137998 A KR20220137998 A KR 20220137998A KR 1020227032051 A KR1020227032051 A KR 1020227032051A KR 20227032051 A KR20227032051 A KR 20227032051A KR 20220137998 A KR20220137998 A KR 20220137998A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
flag
deblocking filter
information
deblocking
pps
Prior art date
Application number
KR1020227032051A
Other languages
English (en)
Inventor
파루리시탈
헨드리헨드리
김승환
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Publication of KR20220137998A publication Critical patent/KR20220137998A/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/85Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using pre-processing or post-processing specially adapted for video compression
    • H04N19/86Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using pre-processing or post-processing specially adapted for video compression involving reduction of coding artifacts, e.g. of blockiness
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/117Filters, e.g. for pre-processing or post-processing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/17Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
    • H04N19/172Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a picture, frame or field
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/17Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
    • H04N19/176Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a block, e.g. a macroblock
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/184Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being bits, e.g. of the compressed video stream
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/186Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a colour or a chrominance component
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/70Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/80Details of filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation
    • H04N19/82Details of filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation involving filtering within a prediction loop

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

Abstract

본 문서에 따른 디코딩 장치에 의해 수행되는 이미지 디코딩 방법은, 비트스트림으로부터 이미지 정보를 얻는 단계, 현재 픽처의 복원 픽처를 생성하는 단계, 상기 이미지 정보를 기반으로 디블록킹 필터 파라미터들에 관련된 디블록킹 필터 파라미터 정보를 도출하는 단계 및 상기 디블록킹 필터 파라미터들을 기반으로 상기 복원 픽처에 디블록킹 필터링을 수행하여 수정된 복원 픽처를 생성하는 단계를 포함한다.

Description

비디오 또는 이미지 코딩 시스템에서 디블록킹 필터 파라미터 정보를 시그널링하는 방법
본 문서는 비디오 또는 이미지 코딩 기술에 관한 것으로, 보다 상세하게는 비디오 또는 이미지 코딩 시스템에서의 디블록킹 필터 파라미터 정보를 시그널링하는 방법에 관한 것이다.
최근 4K 또는 8K 이상의 UHD(Ultra High Definition) 비디오/이미지와 같은 고해상도, 고품질의 비디오/이미지에 대한 수요가 다양한 분야에서 증가하고 있다. 비디오/이미지 데이터가 고해상도, 고품질이 될수록 기존의 비디오/이미지 데이터에 비해 상대적으로 전송되는 정보량 또는 비트량이 증가하기 때문에 기존의 유무선 광대역 회선과 같은 매체를 이용하여 이미지 데이터를 전송하거나 기존의 저장 매체를 이용해 비디오/이미지 데이터를 저장하는 경우, 전송 비용과 저장 비용이 증가된다.
또한, 최근 VR(Virtual Reality), AR(Artificial Realtiy) 컨텐츠나 홀로그램 등의 실감 미디어(Immersive Media)에 대한 관심 및 수요가 증가하고 있으며, 게임 이미지과 같이 현실 이미지과 다른 이미지 특성을 갖는 비디오/이미지에 대한 방송이 증가하고 있다.
이에 따라, 상기와 같은 다양한 특성을 갖는 고해상도 고품질의 비디오/이미지의 정보를 효과적으로 압축하여 전송하거나 저장하고, 재생하기 위해 고효율의 비디오/이미지 압축 기술이 요구된다.
본 문서의 일 실시예는 비디오/이미지 코딩 효율을 높이는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 문서의 일 실시예는 비디오/이미지의 화질 퀄리티를 향상시키는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 문서의 일 실시예는 디블록킹 필터 파라미터 정보를 효율적으로 시그널링하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 디코딩 장치에 의하여 수행되는 비디오/이미지 디코딩 방법을 제공한다. 상기 방법은 비트스트림으로부터 이미지 정보를 얻는 단계, 현재 픽처의 복원 픽처를 생성하는 단계, 상기 이미지 정보를 기반으로 디블록킹 필터 파라미터들에 관련된 디블록킹 필터 파라미터 정보를 도출하는 단계 및 상기 디블록킹 필터 파라미터들을 기반으로 상기 복원 픽처에 디블록킹 필터링을 수행하여 수정된 복원 픽처를 생성하는 단계를 포함하고, 상기 이미지 정보는 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set, SPS), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set, PPS), 픽처 헤더(picture header, PH) 및 슬라이스 헤더(slice header, SH)를 포함하고, 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나는 상기 디블록킹 필터링의 가용 여부를 나타내는 제1 플래그 정보 및 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보가 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나에 존재하는지 여부와 관련된 제2 플래그 정보를 포함하고, 상기 디블록킹 필터 파라미터들은 상기 제1 플래그 정보 및 상기 제2 플래그 정보에 기반하여 도출될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 비디오/이미지 디코딩을 수행하는 디코딩 장치를 제공한다. 상기 장치는 비트스트림으로부터 이미지 정보를 얻는 엔트로피 디코딩부, 현재 픽처의 복원 픽처를 생성하는 가산부 및 상기 이미지 정보를 기반으로 디블록킹 필터 파라미터들에 관련된 디블록킹 필터 파라미터 정보를 도출하고, 상기 디블록킹 필터 파라미터들을 기반으로 상기 복원 픽처에 디블록킹 필터링을 수행하여 수정된 복원 픽처를 생성하는 필터링부를 포함하고, 상기 이미지 정보는 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set, SPS), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set, PPS), 픽처 헤더(picture header, PH) 및 슬라이스 헤더(slice header, SH)를 포함하고, 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나는 상기 디블록킹 필터링의 가용 여부를 나타내는 제1 플래그 정보 및 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보가 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나에 존재하는지 여부와 관련된 제2 플래그 정보를 포함하고, 상기 디블록킹 필터 파라미터들은 상기 제1 플래그 정보 및 상기 제2 플래그 정보에 기반하여 도출될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 인코딩 장치에 의하여 수행되는 비디오/이미지 인코딩 방법을 제공한다. 상기 방법은 현재 픽처의 복원 픽처를 생성하는 단계, 상기 복원 픽처에 대한 디블록킹 필터 파라미터들에 관련된 디블록킹 필터 파라미터 정보를 도출하는 단계, 상기 디블록킹 필터 파라미터들을 기반으로 상기 복원 픽처에 디블록킹 필터링을 수행하여 수정된 복원 픽쳐를 생성하는 단계 및 상기 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함하는 이미지 정보를 인코딩하는 단계를 포함하고, 상기 이미지 정보는 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set, SPS), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set, PPS), 픽처 헤더(picture header, PH) 및 슬라이스 헤더(slice header, SH)를 포함하고, 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나는 상기 디블록킹 필터링의 가용 여부를 나타내는 제1 플래그 정보 및 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보가 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나에 존재하는지 여부와 관련된 제2 플래그 정보를 포함하고, 상기 디블록킹 필터 파라미터들은 상기 제1 플래그 정보 및 상기 제2 플래그 정보에 기반하여 도출될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 비디오/이미지 인코딩을 수행하는 인코딩 장치를 제공한다. 상기 장치는 현재 픽처의 복원 픽처를 생성하는 가산부, 상기 복원 픽처에 대한 디블록킹 필터 파라미터들에 관련된 디블록킹 필터 파라미터 정보를 도출하고, 상기 디블록킹 필터 파라미터들을 기반으로 상기 복원 픽처에 디블록킹 필터링을 수행하여 수정된 복원 픽쳐를 생성하는 필터링부 및 상기 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함하는 이미지 정보를 인코딩하는 엔트로피 인코딩부를 포함하고, 상기 이미지 정보는 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set, SPS), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set, PPS), 픽처 헤더(picture header, PH) 및 슬라이스 헤더(slice header, SH)를 포함하고, 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나는 상기 디블록킹 필터링의 가용 여부를 나타내는 제1 플래그 정보 및 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보가 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나에 존재하는지 여부와 관련된 제2 플래그 정보를 포함하고, 상기 디블록킹 필터 파라미터들은 상기 제1 플래그 정보 및 상기 제2 플래그 정보에 기반하여 도출될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 본 문서의 실시예들 중 적어도 하나에 개시된 비디오/이미지 인코딩 방법에 따라 생성된 인코딩된 비디오/이미지 정보가 저장된 컴퓨터 판독 가능한 디지털 저장 매체를 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 디코딩 장치에 의하여 본 문서의 실시예들 중 적어도 하나에 개시된 비디오/이미지 디코딩 방법을 수행하도록 야기하는 인코딩된 정보 또는 인코딩된 비디오/이미지 정보가 저장된 컴퓨터 판독 가능한 디지털 저장 매체를 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 전반적인 비디오/이미지 코딩 효율을 높일 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 비디오/이미지 화질 퀄리티를 향상시킬 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터링과 관련된 신택스 구조(syntax structure) 상의 신택스 요소들(syntax elements)을 효율적으로 정렬함으로써, 디블록킹 필터 파라미터 정보를 효율적으로 시그널링할 수 있다.
본 문서의 실시예들이 가지는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 비디오/이미지 코딩 시스템의 예를 개략적으로 나타낸다.
도 2는 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 비디오/이미지 인코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 3은 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 비디오/이미지 디코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 4는 코딩된 비디오/이미지에 대한 계층 구조를 예시적으로 나타낸다.
도 5는 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 디블록킹 필터링 기반 비디오/이미지 인코딩 방법을 개략적으로 나타내고, 도 6은 인코딩 장치 내 필터링부를 개략적으로 나타낸다.
도 7은 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 디블록킹 필터링 기반 비디오/이미지 디코딩 방법을 개략적으로 나타내고, 도 8은 디코딩 장치 내 필터링부를 개략적으로 나타낸다.
도 9는 디블록킹 필터링 수행 방법의 일 실시예를 예시적으로 나타낸다.
도 10은 기존의 디블록킹 필터링 프로세스를 나타낸 도면이다.
도 11은 본 문서의 일 실시예에 따른 디블록킹 필터링 프로세스를 예시적으로 나타낸 도면이다.
도 12 및 도 13는 본 문서의 실시예(들)에 따른 디블록킹 필터링 기반 비디오/이미지 인코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 14 및 도 15는 본 문서의 실시예(들)에 따른 디블록킹 필터링 기반 비디오/이미지 인코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 16는 본 문서에서 개시된 실시예들이 적용될 수 있는 컨텐츠 스트리밍 시스템의 예를 나타낸다.
본 문서는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 문서를 특정 실시예에 한정하려고 하는 것이 아니다. 본 명세서에서 상용하는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 문서의 기술적 사상을 한정하려는 의도로 사용되는 것은 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서 "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
한편, 본 문서에서 설명되는 도면상의 각 구성들은 서로 다른 특징적인 기능들에 관한 설명의 편의를 위해 독립적으로 도시된 것으로서, 각 구성들이 서로 별개의 하드웨어나 별개의 소프트웨어로 구현된다는 것을 의미하지는 않는다. 예컨대, 각 구성 중 두 개 이상의 구성이 합쳐져 하나의 구성을 이룰 수도 있고, 하나의 구성이 복수의 구성으로 나뉘어질 수도 있다. 각 구성이 통합 및/또는 분리된 실시예도 본 문서의 본질에서 벗어나지 않는 한 본 문서의 권리범위에 포함된다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 문서의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 이하, 도면상의 동일한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 사용할 수 있고 동일한 구성 요소에 대해서 중복된 설명은 생략될 수 있다.
도 1은 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 비디오/이미지 코딩 시스템의 예를 개략적으로 나타낸다.
도 1을 참조하면, 비디오/이미지 코딩 시스템은 제1 장치(소스 디바이스) 및 제2 장치(수신 디바이스)를 포함할 수 있다. 소스 디바이스는 인코딩된 비디오(video)/이미지(image) 정보 또는 데이터를 파일 또는 스트리밍 형태로 디지털 저장매체 또는 네트워크를 통하여 수신 디바이스로 전달할 수 있다.
상기 소스 디바이스는 비디오 소스, 인코딩 장치, 전송부를 포함할 수 있다. 상기 수신 디바이스는 수신부, 디코딩 장치 및 렌더러를 포함할 수 있다. 상기 인코딩 장치는 비디오/이미지 인코딩 장치라고 불릴 수 있고, 상기 디코딩 장치는 비디오/이미지 디코딩 장치라고 불릴 수 있다. 송신기는 인코딩 장치에 포함될 수 있다. 수신기는 디코딩 장치에 포함될 수 있다. 렌더러는 디스플레이부를 포함할 수도 있고, 디스플레이부는 별개의 디바이스 또는 외부 컴포넌트로 구성될 수도 있다.
비디오 소스는 비디오/이미지의 캡쳐, 합성 또는 생성 과정 등을 통하여 비디오/이미지를 획득할 수 있다. 비디오 소스는 비디오/이미지 캡쳐 디바이스 및/또는 비디오/이미지 생성 디바이스를 포함할 수 있다. 비디오/이미지 캡쳐 디바이스는 예를 들어, 하나 이상의 카메라, 이전에 캡쳐된 비디오/이미지를 포함하는 비디오/이미지 아카이브 등을 포함할 수 있다. 비디오/이미지 생성 디바이스는 예를 들어 컴퓨터, 타블렛 및 스마트폰 등을 포함할 수 있으며 (전자적으로) 비디오/이미지를 생성할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 등을 통하여 가상의 비디오/이미지가 생성될 수 있으며, 이 경우 관련 데이터가 생성되는 과정으로 비디오/이미지 캡쳐 과정이 갈음될 수 있다.
인코딩 장치는 입력 비디오/이미지를 인코딩할 수 있다. 인코딩 장치는 압축 및 코딩 효율을 위하여 예측, 변환, 양자화 등 일련의 절차를 수행할 수 있다. 인코딩된 데이터(인코딩된 비디오/이미지 정보)는 비트스트림(bitstream) 형태로 출력될 수 있다.
전송부는 비트스트림 형태로 출력된 인코딩된 비디오/이미지 정보 또는 데이터를 파일 또는 스트리밍 형태로 디지털 저장매체 또는 네트워크를 통하여 수신 디바이스의 수신부로 전달할 수 있다. 디지털 저장 매체는 USB, SD, CD, DVD, 블루레이, HDD, SSD 등 다양한 저장 매체를 포함할 수 있다. 전송부는 미리 정해진 파일 포멧을 통하여 미디어 파일을 생성하기 위한 엘리먼트를 포함할 수 있고, 방송/통신 네트워크를 통한 전송을 위한 엘리먼트를 포함할 수 있다. 수신부는 상기 비트스트림을 수신/추출하여 디코딩 장치로 전달할 수 있다.
디코딩 장치는 인코딩 장치의 동작에 대응하는 역양자화, 역변환, 예측 등 일련의 절차를 수행하여 비디오/이미지를 디코딩할 수 있다.
렌더러는 디코딩된 비디오/이미지를 렌더링할 수 있다. 렌더링된 비디오/이미지는 디스플레이부를 통하여 디스플레이될 수 있다.
본 문서는 비디오/이미지 코딩에 관한 것이다. 예를 들어 본 문서에서 개시된 방법/실시예는 VVC (versatile video coding) 표준에 개시되는 방법에 적용될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시된 방법/실시예는 EVC (essential video coding) 표준, AV1 (AOMedia Video 1) 표준, AVS2 (2nd generation of audio video coding standard) 또는 차세대 비디오/이미지 코딩 표준(ex. H.267 or H.268 등)에 개시되는 방법에 적용될 수 있다.
본 문서에서는 비디오/이미지 코딩에 관한 다양한 실시예들을 제시하며, 다른 언급이 없는 한 상기 실시예들은 서로 조합되어 수행될 수도 있다.
본 문서에서 비디오(video)는 시간의 흐름에 따른 일련의 이미지 (image)들의 집합을 의미할 수 있다. 픽처(picture)는 일반적으로 특정 시간대의 하나의 이미지를 나타내는 단위를 의미하며, 슬라이스(slice)/타일(tile)은 코딩에 있어서 픽처의 일부를 구성하는 단위이다. 슬라이스/타일은 하나 이상의 CTU(coding tree unit)를 포함할 수 있다. 하나의 픽처는 하나 이상의 슬라이스/타일로 구성될 수 있다. 타일은 픽처 내 특정 타일 열 및 특정 타일 행 이내의 CTU들의 사각 영역이다(A tile is a rectangular region of CTUs within a particular tile column and a particular tile row in a picture). 상기 타일 열은 CTU들의 사각 영역이고, 상기 사각 영역은 상기 픽처의 높이와 동일한 높이를 갖고, 너비는 픽처 파라미터 세트 내의 신택스 요소들에 의하여 명시될 수 있다(The tile column is a rectangular region of CTUs having a height equal to the height of the picture and a width specified by syntax elements in the picture parameter set). 상기 타일 행은 CTU들의 사각 영역이고, 상기 사각 영역은 픽처 파라미터 세트 내의 신택스 요소들에 의하여 명시되는 높이를 갖고, 너비는 상기 픽처의 너비와 동일할 수 있다(The tile row is a rectangular region of CTUs having a height specified by syntax elements in the picture parameter set and a width equal to the width of the picture). 타일 스캔은 픽처를 파티셔닝하는 CTU들의 특정 순차적 오더링을 나타낼 수 있고, 상기 CTU들은 타일 내 CTU 래스터 스캔으로 연속적으로 정렬될 수 있고, 픽처 내 타일들은 상기 픽처의 상기 타일들의 래스터 스캔으로 연속적으로 정렬될 수 있다(A tile scan is a specific sequential ordering of CTUs partitioning a picture in which the CTUs are ordered consecutively in CTU raster scan in a tile whereas tiles in a picture are ordered consecutively in a raster scan of the tiles of the picture). 슬라이스는 단일 NAL 유닛에 배타적으로 담겨질 수 있는, 정수 개의 완전한 타일들 또는 픽처의 타일 내의 정수 개의 연속적인 완전한 CTU 행들을 포함할 수 있다(A slice includes an integer number of complete tiles or an integer number of consecutive complete CTU rows within a tile of a picture that may be exclusively contained in a single NAL unit)
한편, 하나의 픽처는 둘 이상의 서브픽처로 구분될 수 있다. 서브픽처는 픽처 내 하나 이상의 슬라이스들의 사각 리전일 수 있다(an rectangular region of one or more slices within a picture).
픽셀(pixel) 또는 펠(pel)은 하나의 픽처(또는 이미지)를 구성하는 최소의 단위를 의미할 수 있다. 또한, 픽셀에 대응하는 용어로서 '샘플(sample)'이 사용될 수 있다. 샘플은 일반적으로 픽셀 또는 픽셀의 값을 나타낼 수 있으며, 루마(luma) 성분의 픽셀/픽셀값만을 나타낼 수도 있고, 크로마(chroma) 성분의 픽셀/픽셀 값만을 나타낼 수도 있다.
유닛(unit)은 이미지 처리의 기본 단위를 나타낼 수 있다. 유닛은 픽처의 특정 영역 및 해당 영역과 관련된 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 하나의 유닛은 하나의 루마 블록 및 두개의 크로마(ex. cb, cr) 블록을 포함할 수 있다. 유닛은 경우에 따라서 블록(block) 또는 영역(area) 등의 용어와 혼용하여 사용될 수 있다. 일반적인 경우, MxN 블록은 M개의 열과 N개의 행으로 이루어진 샘플들(또는 샘플 어레이) 또는 변환 계수(transform coefficient)들의 집합(또는 어레이)을 포함할 수 있다.
본 문서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 문서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 문서에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"을 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라 "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 문서에서 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 문서에서 "적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)"나 "적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 문서에서 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다. 또한, "적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)"나 "적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)"는 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 문서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "예측(인트라 예측)"으로 표시된 경우, "예측"의 일례로 "인트라 예측"이 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 문서의 "예측"은 "인트라 예측"으로 제한(limit)되지 않고, "인트라 예측"이 "예측"의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, "예측(즉, 인트라 예측)"으로 표시된 경우에도, "예측"의 일례로 "인트라 예측"이 제안된 것일 수 있다.
본 문서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
도 2는 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 비디오/이미지 인코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다. 이하 인코딩 장치라 함은 이미지 인코딩 장치 및/또는 비디오 인코딩 장치를 포함할 수 있다.
도 2를 참조하면, 인코딩 장치(200)는 영상 분할부(image partitioner, 210), 예측부(predictor, 220), 레지듀얼 처리부(residual processor, 230), 엔트로피 인코딩부(entropy encoder, 240), 가산부(adder, 250), 필터링부(filter, 260) 및 메모리(memory, 270)를 포함하여 구성될 수 있다. 예측부(220)는 인터 예측부(221) 및 인트라 예측부(222)를 포함할 수 있다. 레지듀얼 처리부(230)는 변환부(transformer, 232), 양자화부(quantizer 233), 역양자화부(dequantizer 234), 역변환부(inverse transformer, 235)를 포함할 수 있다. 레지듀얼 처리부(230)은 감산부(subtractor, 231)를 더 포함할 수 있다. 가산부(250)는 복원부(reconstructor) 또는 복원 블록 생성부(recontructged block generator)로 불릴 수 있다. 상술한 영상 분할부(210), 예측부(220), 레지듀얼 처리부(230), 엔트로피 인코딩부(240), 가산부(250) 및 필터링부(260)는 실시예에 따라 하나 이상의 하드웨어 컴포넌트(예를 들어 인코더 칩셋 또는 프로세서)에 의하여 구성될 수 있다. 또한 메모리(270)는 DPB(decoded picture buffer)를 포함할 수 있고, 디지털 저장 매체에 의하여 구성될 수도 있다. 상기 하드웨어 컴포넌트는 메모리(270)을 내/외부 컴포넌트로 더 포함할 수도 있다.
영상 분할부(210)는 인코딩 장치(200)에 입력된 입력 이미지(또는, 픽쳐, 프레임)을 하나 이상의 처리 유닛(processing unit)으로 분할할 수 있다. 일 예로, 상기 처리 유닛은 코딩 유닛(coding unit, CU)이라고 불릴 수 있다. 이 경우 코딩 유닛은 코딩 트리 유닛(coding tree unit, CTU) 또는 최대 코딩 유닛(largest coding unit, LCU)으로부터 QTBTTT (Quad-tree binary-tree ternary-tree) 구조에 따라 재귀적으로(recursively) 분할될 수 있다. 예를 들어, 하나의 코딩 유닛은 쿼드 트리 구조, 바이너리 트리 구조, 및/또는 터너리 구조를 기반으로 하위(deeper) 뎁스의 복수의 코딩 유닛들로 분할될 수 있다. 이 경우, 예를 들어 쿼드 트리 구조가 먼저 적용되고 바이너리 트리 구조 및/또는 터너리 구조가 나중에 적용될 수 있다. 또는 바이너리 트리 구조가 먼저 적용될 수도 있다. 더 이상 분할되지 않는 최종 코딩 유닛을 기반으로 본 문서에 따른 코딩 절차가 수행될 수 있다. 이 경우 이미지 특성에 따른 코딩 효율 등을 기반으로, 최대 코딩 유닛이 바로 최종 코딩 유닛으로 사용될 수 있고, 또는 필요에 따라 코딩 유닛은 재귀적으로(recursively) 보다 하위 뎁스의 코딩 유닛들로 분할되어 최적의 사이즈의 코딩 유닛이 최종 코딩 유닛으로 사용될 수 있다. 여기서 코딩 절차라 함은 후술하는 예측, 변환, 및 복원 등의 절차를 포함할 수 있다. 다른 예로, 상기 처리 유닛은 예측 유닛(PU: Prediction Unit) 또는 변환 유닛(TU: Transform Unit)을 더 포함할 수 있다. 이 경우 상기 예측 유닛 및 상기 변환 유닛은 각각 상술한 최종 코딩 유닛으로부터 분할 또는 파티셔닝될 수 있다. 상기 예측 유닛은 샘플 예측의 단위일 수 있고, 상기 변환 유닛은 변환 계수를 유도하는 단위 및/또는 변환 계수로부터 레지듀얼 신호(residual signal)를 유도하는 단위일 수 있다.
유닛은 경우에 따라서 블록(block) 또는 영역(area) 등의 용어와 혼용하여 사용될 수 있다. 일반적인 경우, MxN 블록은 M개의 열과 N개의 행으로 이루어진 샘플들 또는 변환 계수(transform coefficient)들의 집합을 나타낼 수 있다. 샘플은 일반적으로 픽셀 또는 픽셀의 값을 나타낼 수 있으며, 휘도(luma) 성분의 픽셀/픽셀값만을 나타낼 수도 있고, 채도(chroma) 성분의 픽셀/픽셀 값만을 나타낼 수도 있다. 샘플은 하나의 픽처(또는 이미지)을 픽셀(pixel) 또는 펠(pel)에 대응하는 용어로서 사용될 수 있다.
인코딩 장치(200)는 입력 이미지 신호(원본 블록, 원본 샘플 어레이)에서 인터 예측부(221) 또는 인트라 예측부(222)로부터 출력된 예측 신호(예측된 블록, 예측 샘플 어레이)를 감산하여 레지듀얼 신호(residual signal, 잔여 블록, 잔여 샘플 어레이)를 생성할 수 있고, 생성된 레지듀얼 신호는 변환부(232)로 전송된다. 이 경우 도시된 바와 같이 인코더(200) 내에서 입력 이미지 신호(원본 블록, 원본 샘플 어레이)에서 예측 신호(예측 블록, 예측 샘플 어레이)를 감산하는 유닛은 감산부(231)라고 불릴 수 있다. 예측부는 처리 대상 블록(이하, 현재 블록이라 함)에 대한 예측을 수행하고, 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 포함하는 예측된 블록(predicted block)을 생성할 수 있다. 예측부는 현재 블록 또는 CU 단위로 인트라 예측이 적용되는지 또는 인터 예측이 적용되는지를 결정할 수 있다. 예측부는 각 예측모드에 대한 설명에서 후술하는 바와 같이 예측 모드 정보 등 예측에 관한 다양한 정보를 생성하여 엔트로피 인코딩부(240)로 전달할 수 있다. 예측에 관한 정보는 엔트로피 인코딩부(240)에서 인코딩되어 비트스트림 형태로 출력될 수 있다.
인트라 예측부(222)는 현재 픽처 내의 샘플들을 참조하여 현재 블록을 예측할 수 있다. 상기 참조되는 샘플들은 예측 모드에 따라 상기 현재 블록의 주변(neighbor)에 위치할 수 있고, 또는 떨어져서 위치할 수도 있다. 인트라 예측에서 예측 모드들은 복수의 비방향성 모드와 복수의 방향성 모드를 포함할 수 있다. 비방향성 모드는 예를 들어 DC 모드 및 플래너 모드(Planar 모드)를 포함할 수 있다. 방향성 모드는 예측 방향의 세밀한 정도에 따라 예를 들어 33개의 방향성 예측 모드 또는 65개의 방향성 예측 모드를 포함할 수 있다. 다만, 이는 예시로서 설정에 따라 그 이상 또는 그 이하의 개수의 방향성 예측 모드들이 사용될 수 있다. 인트라 예측부(222)는 주변 블록에 적용된 예측 모드를 이용하여, 현재 블록에 적용되는 예측 모드를 결정할 수도 있다.
인터 예측부(221)는 참조 픽처 상에서 움직임 벡터에 의해 특정되는 참조 블록(참조 샘플 어레이)을 기반으로, 현재 블록에 대한 예측된 블록을 유도할 수 있다. 이때, 인터 예측 모드에서 전송되는 움직임 정보의 양을 줄이기 위해 주변 블록과 현재 블록 간의 움직임 정보의 상관성에 기초하여 움직임 정보를 블록, 서브블록 또는 샘플 단위로 예측할 수 있다. 상기 움직임 정보는 움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스를 포함할 수 있다. 상기 움직임 정보는 인터 예측 방향(L0 예측, L1 예측, Bi 예측 등) 정보를 더 포함할 수 있다. 인터 예측의 경우에, 주변 블록은 현재 픽처 내에 존재하는 공간적 주변 블록(spatial neighboring block)과 참조 픽처에 존재하는 시간적 주변 블록(temporal neighboring block)을 포함할 수 있다. 상기 참조 블록을 포함하는 참조 픽처와 상기 시간적 주변 블록을 포함하는 참조 픽처는 동일할 수도 있고, 다를 수도 있다. 상기 시간적 주변 블록은 동일 위치 참조 블록(collocated reference block), 동일 위치 CU(colCU) 등의 이름으로 불릴 수 있으며, 상기 시간적 주변 블록을 포함하는 참조 픽처는 동일 위치 픽처(collocated picture, colPic)라고 불릴 수도 있다. 예를 들어, 인터 예측부(221)는 주변 블록들을 기반으로 움직임 정보 후보 리스트를 구성하고, 상기 현재 블록의 움직임 벡터 및/또는 참조 픽처 인덱스를 도출하기 위하여 어떤 후보가 사용되는지를 지시하는 정보를 생성할 수 있다. 다양한 예측 모드를 기반으로 인터 예측이 수행될 수 있으며, 예를 들어 스킵 모드와 머지 모드의 경우에, 인터 예측부(221)는 주변 블록의 움직임 정보를 현재 블록의 움직임 정보로 이용할 수 있다. 스킵 모드의 경우, 머지 모드와 달리 레지듀얼 신호가 전송되지 않을 수 있다. 움직임 정보 예측(motion vector prediction, MVP) 모드의 경우, 주변 블록의 움직임 벡터를 움직임 벡터 예측자(motion vector predictor)로 이용하고, 움직임 벡터 차분(motion vector difference)을 시그널링함으로써 현재 블록의 움직임 벡터를 지시할 수 있다.
예측부(220)는 후술하는 다양한 예측 방법을 기반으로 예측 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 예측부는 하나의 블록에 대한 예측을 위하여 인트라 예측 또는 인터 예측을 적용할 수 있을 뿐 아니라, 인트라 예측과 인터 예측을 동시에 적용할 수 있다. 이는 combined inter and intra prediction (CIIP)라고 불릴 수 있다. 또한, 예측부는 블록에 대한 예측을 위하여 인트라 블록 카피(intra block copy, IBC) 예측 모드에 기반할 수도 있고 또는 팔레트 모드(palette mode)에 기반할 수도 있다. 상기 IBC 예측 모드 또는 팔레트 모드는 예를 들어 SCC(screen content coding) 등과 같이 게임 등의 컨텐츠 이미지/동영상 코딩을 위하여 사용될 수 있다. IBC는 기본적으로 현재 픽처 내에서 예측을 수행하나 현재 픽처 내에서 참조 블록을 도출하는 점에서 인터 예측과 유사하게 수행될 수 있다. 즉, IBC는 본 문서에서 설명되는 인터 예측 기법들 중 적어도 하나를 이용할 수 있다. 팔레트 모드는 인트라 코딩 또는 인트라 예측의 일 예로 볼 수 있다. 팔레트 모드가 적용되는 경우 팔레트 테이블 및 팔레트 인덱스에 관한 정보를 기반으로 픽처 내 샘플 값을 시그널링할 수 있다.
상기 예측부 (인터 예측부(221) 및/또는 상기 인트라 예측부(222) 포함)를 통해 생성된 예측 신호는 복원 신호를 생성하기 위해 이용되거나 레지듀얼 신호를 생성하기 위해 이용될 수 있다. 변환부(232)는 레지듀얼 신호에 변환 기법을 적용하여 변환 계수들(transform coefficients)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 변환 기법은 DCT(Discrete Cosine Transform), DST(Discrete Sine Transform), GBT(Graph-Based Transform), 또는 CNT(Conditionally Non-linear Transform) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, GBT는 픽셀 간의 관계 정보를 그래프로 표현한다고 할 때 이 그래프로부터 얻어진 변환을 의미한다. CNT는 이전에 복원된 모든 픽셀(all previously reconstructed pixel)를 이용하여 예측 신호를 생성하고 그에 기초하여 획득되는 변환을 의미한다. 또한, 변환 과정은 정사각형의 동일한 크기를 갖는 픽셀 블록에 적용될 수도 있고, 정사각형이 아닌 가변 크기의 블록에도 적용될 수 있다.
양자화부(233)는 변환 계수들을 양자화하여 엔트로피 인코딩부(240)로 전송하고, 엔트로피 인코딩부(240)는 양자화된 신호(양자화된 변환 계수들에 관한 정보)를 인코딩하여 비트스트림으로 출력할 수 있다. 상기 양자화된 변환 계수들에 관한 정보는 레지듀얼 정보라고 불릴 수 있다. 양자화부(233)는 계수 스캔 순서(scan order)를 기반으로 블록 형태의 양자화된 변환 계수들을 1차원 벡터 형태로 재정렬할 수 있고, 상기 1차원 벡터 형태의 양자화된 변환 계수들을 기반으로 상기 양자화된 변환 계수들에 관한 정보를 생성할 수도 있다. 엔트로피 인코딩부(240)는 예를 들어 지수 골롬(exponential Golomb), CAVLC(context-adaptive variable length coding), CABAC(context-adaptive binary arithmetic coding) 등과 같은 다양한 인코딩 방법을 수행할 수 있다. 엔트로피 인코딩부(240)는 양자화된 변환 계수들 외 비디오/이미지 복원에 필요한 정보들(예컨대 신택스 요소들(syntax elements)의 값 등)을 함께 또는 별도로 인코딩할 수도 있다. 인코딩된 정보(ex. 인코딩된 비디오/이미지 정보)는 비트스트림 형태로 NAL(network abstraction layer) 유닛 단위로 전송 또는 저장될 수 있다. 상기 비디오/이미지 정보는 어댑테이션 파라미터 세트(APS), 픽처 파라미터 세트(PPS), 시퀀스 파라미터 세트(SPS) 또는 비디오 파라미터 세트(VPS) 등 다양한 파라미터 세트에 관한 정보를 더 포함할 수 있다. 또한 상기 비디오/이미지 정보는 일반 제한 정보(general constraint information)을 더 포함할 수 있다. 본 문서에서 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 전달/시그널링되는 정보 및/또는 신택스 요소들은 비디오/이미지 정보에 포함될 수 있다. 상기 비디오/이미지 정보는 상술한 인코딩 절차를 통하여 인코딩되어 상기 비트스트림에 포함될 수 있다. 상기 비트스트림은 네트워크를 통하여 전송될 수 있고, 또는 디지털 저장매체에 저장될 수 있다. 여기서 네트워크는 방송망 및/또는 통신망 등을 포함할 수 있고, 디지털 저장매체는 USB, SD, CD, DVD, 블루레이, HDD, SSD 등 다양한 저장매체를 포함할 수 있다. 엔트로피 인코딩부(240)로부터 출력된 신호는 전송하는 전송부(미도시) 및/또는 저장하는 저장부(미도시)가 인코딩 장치(200)의 내/외부 엘리먼트로서 구성될 수 있고, 또는 전송부는 엔트로피 인코딩부(240)에 포함될 수도 있다.
양자화부(233)로부터 출력된 양자화된 변환 계수들은 예측 신호를 생성하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 양자화된 변환 계수들에 역양자화부(234) 및 역변환부(235)를 통해 역양자화 및 역변환을 적용함으로써 레지듀얼 신호(레지듀얼 블록 or 레지듀얼 샘플들)를 복원할 수 있다. 가산부(250)는 복원된 레지듀얼 신호를 인터 예측부(221) 또는 인트라 예측부(222)로부터 출력된 예측 신호에 더함으로써 복원(reconstructed) 신호(복원 픽처, 복원 블록, 복원 샘플 어레이)가 생성될 수 있다. 스킵 모드가 적용된 경우와 같이 처리 대상 블록에 대한 레지듀얼이 없는 경우, 예측된 블록이 복원 블록으로 사용될 수 있다. 가산부(250)는 복원부 또는 복원 블록 생성부라고 불릴 수 있다. 생성된 복원 신호는 현재 픽처 내 다음 처리 대상 블록의 인트라 예측을 위하여 사용될 수 있고, 후술하는 바와 같이 필터링을 거쳐서 다음 픽처의 인터 예측을 위하여 사용될 수도 있다.
한편 픽처 인코딩 및/또는 복원 과정에서 LMCS (luma mapping with chroma scaling)가 적용될 수도 있다.
필터링부(260)는 복원 신호에 필터링을 적용하여 주관적/객관적 화질을 향상시킬 수 있다. 예를 들어 필터링부(260)은 복원 픽처에 다양한 필터링 방법을 적용하여 수정된(modified) 복원 픽처를 생성할 수 있고, 상기 수정된 복원 픽처를 메모리(270), 구체적으로 메모리(270)의 DPB에 저장할 수 있다. 상기 다양한 필터링 방법은 예를 들어, 디블록킹 필터링, 샘플 적응적 오프셋(sample adaptive offset), 적응적 루프 필터(adaptive loop filter) 등을 포함할 수 있다. 필터링부(260)은 각 필터링 방법에 대한 설명에서 후술하는 바와 같이 필터링에 관한 다양한 정보를 생성하여 엔트로피 인코딩부(240)로 전달할 수 있다. 필터링 관한 정보는 엔트로피 인코딩부(240)에서 인코딩되어 비트스트림 형태로 출력될 수 있다.
메모리(270)에 전송된 수정된 복원 픽처는 인터 예측부(221)에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. 인코딩 장치는 이를 통하여 인터 예측이 적용되는 경우, 인코딩 장치(200)와 디코딩 장치에서의 예측 미스매치를 피할 수 있고, 부호화 효율도 향상시킬 수 있다.
메모리(270) DPB는 수정된 복원 픽처를 인터 예측부(221)에서의 참조 픽처로 사용하기 위해 저장할 수 있다. 메모리(270)는 현재 픽처 내 움직임 정보가 도출된(또는 인코딩된) 블록의 움직임 정보 및/또는 이미 복원된 픽처 내 블록들의 움직임 정보를 저장할 수 있다. 상기 저장된 움직임 정보는 공간적 주변 블록의 움직임 정보 또는 시간적 주변 블록의 움직임 정보로 활용하기 위하여 인터 예측부(221)에 전달할 수 있다. 메모리(270)는 현재 픽처 내 복원된 블록들의 복원 샘플들을 저장할 수 있고, 인트라 예측부(222)에 전달할 수 있다.
도 3은 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 비디오/이미지 디코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다. 이하 디코딩 장치라 함은 이미지 디코딩 장치 및/또는 비디오 디코딩 장치를 포함할 수 있다.
도 3을 참조하면, 디코딩 장치(300)는 엔트로피 디코딩부(entropy decoder, 310), 레지듀얼 처리부(residual processor, 320), 예측부(predictor, 330), 가산부(adder, 340), 필터링부(filter, 350) 및 메모리(memoery, 360)를 포함하여 구성될 수 있다. 예측부(330)는 인터 예측부(331) 및 인트라 예측부(332)를 포함할 수 있다. 레지듀얼 처리부(320)는 역양자화부(dequantizer, 321) 및 역변환부(inverse transformer, 321)를 포함할 수 있다. 상술한 엔트로피 디코딩부(310), 레지듀얼 처리부(320), 예측부(330), 가산부(340) 및 필터링부(350)는 실시예에 따라 하나의 하드웨어 컴포넌트(예를 들어 디코더 칩셋 또는 프로세서)에 의하여 구성될 수 있다. 또한 메모리(360)는 DPB(decoded picture buffer)를 포함할 수 있고, 디지털 저장 매체에 의하여 구성될 수도 있다. 상기 하드웨어 컴포넌트는 메모리(360)을 내/외부 컴포넌트로 더 포함할 수도 있다.
비디오/이미지 정보를 포함하는 비트스트림이 입력되면, 디코딩 장치(300)는 도 2의 인코딩 장치에서 비디오/이미지 정보가 처리된 프로세스에 대응하여 이미지을 복원할 수 있다. 예를 들어, 디코딩 장치(300)는 상기 비트스트림으로부터 획득한 블록 분할 관련 정보를 기반으로 유닛들/블록들을 도출할 수 있다. 디코딩 장치(300)는 인코딩 장치에서 적용된 처리 유닛을 이용하여 디코딩을 수행할 수 있다. 따라서 디코딩의 처리 유닛은 예를 들어 코딩 유닛일 수 있고, 코딩 유닛은 코딩 트리 유닛 또는 최대 코딩 유닛으로부터 쿼드 트리 구조, 바이너리 트리 구조 및/또는 터너리 트리 구조를 따라서 분할될 수 있다. 코딩 유닛으로부터 하나 이상의 변환 유닛이 도출될 수 있다. 그리고, 디코딩 장치(300)를 통해 디코딩 및 출력된 복원 이미지 신호는 재생 장치를 통해 재생될 수 있다.
디코딩 장치(300)는 도 2의 인코딩 장치로부터 출력된 신호를 비트스트림 형태로 수신할 수 있고, 수신된 신호는 엔트로피 디코딩부(310)를 통해 디코딩될 수 있다. 예를 들어, 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 비트스트림을 파싱하여 이미지 복원(또는 픽처 복원)에 필요한 정보(ex. 비디오/이미지 정보)를 도출할 수 있다. 상기 비디오/이미지 정보는 어댑테이션 파라미터 세트(APS), 픽처 파라미터 세트(PPS), 시퀀스 파라미터 세트(SPS) 또는 비디오 파라미터 세트(VPS) 등 다양한 파라미터 세트에 관한 정보를 더 포함할 수 있다. 또한 상기 비디오/이미지 정보는 일반 제한 정보(general constraint information)을 더 포함할 수 있다. 디코딩 장치는 상기 파라미터 세트에 관한 정보 및/또는 상기 일반 제한 정보를 더 기반으로 픽처를 디코딩할 수 있다. 본 문서에서 후술되는 시그널링/수신되는 정보 및/또는 신택스 요소들은 상기 디코딩 절차를 통하여 디코딩되어 상기 비트스트림으로부터 획득될 수 있다. 예컨대, 엔트로피 디코딩부(310)는 지수 골롬 부호화, CAVLC 또는 CABAC 등의 코딩 방법을 기초로 비트스트림 내 정보를 디코딩하고, 이미지 복원에 필요한 신택스 엘리먼트의 값, 레지듀얼에 관한 변환 계수의 양자화된 값 들을 출력할 수 있다. 보다 상세하게, CABAC 엔트로피 디코딩 방법은, 비트스트림에서 각 구문 요소에 해당하는 빈을 수신하고, 디코딩 대상 구문 요소 정보와 주변 및 디코딩 대상 블록의 디코딩 정보 혹은 이전 단계에서 디코딩된 심볼/빈의 정보를 이용하여 문맥(context) 모델을 결정하고, 결정된 문맥 모델에 따라 빈(bin)의 발생 확률을 예측하여 빈의 산술 디코딩(arithmetic decoding)를 수행하여 각 구문 요소의 값에 해당하는 심볼을 생성할 수 있다. 이때, CABAC 엔트로피 디코딩 방법은 문맥 모델 결정 후 다음 심볼/빈의 문맥 모델을 위해 디코딩된 심볼/빈의 정보를 이용하여 문맥 모델을 업데이트할 수 있다. 엔트로피 디코딩부(310)에서 디코딩된 정보 중 예측에 관한 정보는 예측부(인터 예측부(332) 및 인트라 예측부(331))로 제공되고, 엔트로피 디코딩부(310)에서 엔트로피 디코딩이 수행된 레지듀얼 값, 즉 양자화된 변환 계수들 및 관련 파라미터 정보는 레지듀얼 처리부(320)로 입력될 수 있다. 레지듀얼 처리부(320)는 레지듀얼 신호(레지듀얼 블록, 레지듀얼 샘플들, 레지듀얼 샘플 어레이)를 도출할 수 있다. 또한, 엔트로피 디코딩부(310)에서 디코딩된 정보 중 필터링에 관한 정보는 필터링부(350)으로 제공될 수 있다. 한편, 인코딩 장치로부터 출력된 신호를 수신하는 수신부(미도시)가 디코딩 장치(300)의 내/외부 엘리먼트로서 더 구성될 수 있고, 또는 수신부는 엔트로피 디코딩부(310)의 구성요소일 수도 있다. 한편, 본 문서에 따른 디코딩 장치는 비디오/이미지/픽처 디코딩 장치라고 불릴 수 있고, 상기 디코딩 장치는 정보 디코더(비디오/이미지/픽처 정보 디코더) 및 샘플 디코더(비디오/이미지/픽처 샘플 디코더)로 구분할 수도 있다. 상기 정보 디코더는 상기 엔트로피 디코딩부(310)를 포함할 수 있고, 상기 샘플 디코더는 상기 역양자화부(321), 역변환부(322), 가산부(340), 필터링부(350), 메모리(360), 인터 예측부(332) 및 인트라 예측부(331) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
역양자화부(321)에서는 양자화된 변환 계수들을 역양자화하여 변환 계수들을 출력할 수 있다. 역양자화부(321)는 양자화된 변환 계수들을 2차원의 블록 형태로 재정렬할 수 있다. 이 경우 상기 재정렬은 인코딩 장치에서 수행된 계수 스캔 순서를 기반하여 재정렬을 수행할 수 있다. 역양자화부(321)는 양자화 파라미터(예를 들어 양자화 스텝 사이즈 정보)를 이용하여 양자화된 변환 계수들에 대한 역양자화를 수행하고, 변환 계수들(transform coefficient)를 획득할 수 있다.
역변환부(322)에서는 변환 계수들를 역변환하여 레지듀얼 신호(레지듀얼 블록, 레지듀얼 샘플 어레이)를 획득하게 된다.
예측부(330)는 현재 블록에 대한 예측을 수행하고, 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 포함하는 예측된 블록(predicted block)을 생성할 수 있다. 예측부(330)는 엔트로피 디코딩부(310)로부터 출력된 상기 예측에 관한 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 인트라 예측이 적용되는지 또는 인터 예측이 적용되는지 결정할 수 있고, 구체적인 인트라/인터 예측 모드를 결정할 수 있다.
예측부(330)는 후술하는 다양한 예측 방법을 기반으로 예측 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 예측부(330)는 하나의 블록에 대한 예측을 위하여 인트라 예측 또는 인터 예측을 적용할 수 있을 뿐 아니라, 인트라 예측과 인터 예측을 동시에 적용할 수 있다. 이는 combined inter and intra prediction (CIIP)라고 불릴 수 있다. 또한, 예측부(330)는 블록에 대한 예측을 위하여 인트라 블록 카피(intra block copy, IBC) 예측 모드에 기반할 수도 있고 또는 팔레트 모드(palette mode)에 기반할 수도 있다. 상기 IBC 예측 모드 또는 팔레트 모드는 예를 들어 SCC(screen content coding) 등과 같이 게임 등의 컨텐츠 이미지/동영상 코딩을 위하여 사용될 수 있다. IBC는 기본적으로 현재 픽처 내에서 예측을 수행하나 현재 픽처 내에서 참조 블록을 도출하는 점에서 인터 예측과 유사하게 수행될 수 있다. 즉, IBC는 본 문서에서 설명되는 인터 예측 기법들 중 적어도 하나를 이용할 수 있다. 팔레트 모드는 인트라 코딩 또는 인트라 예측의 일 예로 볼 수 있다. 팔레트 모드가 적용되는 경우 팔레트 테이블 및 팔레트 인덱스에 관한 정보가 상기 비디오/이미지 정보에 포함되어 시그널링될 수 있다.
인트라 예측부(331)는 현재 픽처 내의 샘플들을 참조하여 현재 블록을 예측할 수 있다. 상기 참조되는 샘플들은 예측 모드에 따라 상기 현재 블록의 주변(neighbor)에 위치할 수 있고, 또는 떨어져서 위치할 수도 있다. 인트라 예측에서 예측 모드들은 복수의 비방향성 모드와 복수의 방향성 모드를 포함할 수 있다. 인트라 예측부(331)는 주변 블록에 적용된 예측 모드를 이용하여, 현재 블록에 적용되는 예측 모드를 결정할 수도 있다.
인터 예측부(332)는 참조 픽처 상에서 움직임 벡터에 의해 특정되는 참조 블록(참조 샘플 어레이)을 기반으로, 현재 블록에 대한 예측된 블록을 유도할 수 있다. 이때, 인터 예측 모드에서 전송되는 움직임 정보의 양을 줄이기 위해 주변 블록과 현재 블록 간의 움직임 정보의 상관성에 기초하여 움직임 정보를 블록, 서브블록 또는 샘플 단위로 예측할 수 있다. 상기 움직임 정보는 움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스를 포함할 수 있다. 상기 움직임 정보는 인터 예측 방향(L0 예측, L1 예측, Bi 예측 등) 정보를 더 포함할 수 있다. 인터 예측의 경우에, 주변 블록은 현재 픽처 내에 존재하는 공간적 주변 블록(spatial neighboring block)과 참조 픽처에 존재하는 시간적 주변 블록(temporal neighboring block)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 인터 예측부(332)는 주변 블록들을 기반으로 움직임 정보 후보 리스트를 구성하고, 수신한 후보 선택 정보를 기반으로 상기 현재 블록의 움직임 벡터 및/또는 참조 픽처 인덱스를 도출할 수 있다. 다양한 예측 모드를 기반으로 인터 예측이 수행될 수 있으며, 상기 예측에 관한 정보는 상기 현재 블록에 대한 인터 예측의 모드를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
가산부(340)는 획득된 레지듀얼 신호를 예측부(인터 예측부(332) 및/또는 인트라 예측부(331) 포함)로부터 출력된 예측 신호(예측된 블록, 예측 샘플 어레이)에 더함으로써 복원 신호(복원 픽처, 복원 블록, 복원 샘플 어레이)를 생성할 수 있다. 스킵 모드가 적용된 경우와 같이 처리 대상 블록에 대한 레지듀얼이 없는 경우, 예측된 블록이 복원 블록으로 사용될 수 있다.
가산부(340)는 복원부 또는 복원 블록 생성부라고 불릴 수 있다. 생성된 복원 신호는 현재 픽처 내 다음 처리 대상 블록의 인트라 예측을 위하여 사용될 수 있고, 후술하는 바와 같이 필터링을 거쳐서 출력될 수도 있고 또는 다음 픽처의 인터 예측을 위하여 사용될 수도 있다.
한편, 픽처 디코딩 과정에서 LMCS (luma mapping with chroma scaling)가 적용될 수도 있다.
필터링부(350)는 복원 신호에 필터링을 적용하여 주관적/객관적 화질을 향상시킬 수 있다. 예를 들어 필터링부(350)는 복원 픽처에 다양한 필터링 방법을 적용하여 수정된(modified) 복원 픽처를 생성할 수 있고, 상기 수정된 복원 픽처를 메모리(360), 구체적으로 메모리(360)의 DPB에 전송할 수 있다. 상기 다양한 필터링 방법은 예를 들어, 디블록킹 필터링, 샘플 적응적 오프셋(sample adaptive offset) 및 적응적 루프 필터(adaptive loop filter) 등을 포함할 수 있다.
메모리(360)의 DPB에 저장된 (수정된) 복원 픽처는 인터 예측부(332)에서 참조 픽쳐로 사용될 수 있다. 메모리(360)는 현재 픽처 내 움직임 정보가 도출된(또는 디코딩된) 블록의 움직임 정보 및/또는 이미 복원된 픽처 내 블록들의 움직임 정보를 저장할 수 있다. 상기 저장된 움직임 정보는 공간적 주변 블록의 움직임 정보 또는 시간적 주변 블록의 움직임 정보로 활용하기 위하여 인터 예측부(332)에 전달할 수 있다. 메모리(360)는 현재 픽처 내 복원된 블록들의 복원 샘플들을 저장할 수 있고, 인트라 예측부(331)에 전달할 수 있다.
본 문서에서, 인코딩 장치(200)의 필터링부(260), 인터 예측부(221) 및 인트라 예측부(222)에서 설명된 실시예들은 각각 디코딩 장치(300)의 필터링부(350), 인터 예측부(332) 및 인트라 예측부(331)에도 동일 또는 대응되도록 적용될 수 있다
상술한 바와 같이, 비디오 코딩을 수행함에 있어 압축 효율을 높이기 위하여 예측을 수행한다. 이를 통하여 코딩 대상 블록인 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 포함하는 예측된 블록을 생성할 수 있다. 여기서 상기 예측된 블록은 공간 도메인(또는 픽셀 도메인)에서의 예측 샘플들을 포함한다. 상기 예측된 블록은 인코딩 장치 및 디코딩 장치에서 동일하게 도출되며, 상기 인코딩 장치는 원본 블록의 원본 샘플 값 자체가 아닌 상기 원본 블록과 상기 예측된 블록 간의 레지듀얼에 대한 정보(레지듀얼 정보)를 디코딩 장치로 시그널링함으로써 이미지 코딩 효율을 높일 수 있다. 디코딩 장치는 상기 레지듀얼 정보를 기반으로 레지듀얼 샘플들을 포함하는 레지듀얼 블록을 도출하고, 상기 레지듀얼 블록과 상기 예측된 블록을 합하여 복원 샘플들을 포함하는 복원 블록을 생성할 수 있고, 복원 블록들을 포함하는 복원 픽처를 생성할 수 있다.
상기 레지듀얼 정보는 변환 및 양자화 절차를 통하여 생성될 수 있다. 예를 들어, 인코딩 장치는 상기 원본 블록과 상기 예측된 블록 간의 레지듀얼 블록을 도출하고, 상기 레지듀얼 블록에 포함된 레지듀얼 샘플들(레지듀얼 샘플 어레이)에 변환 절차를 수행하여 변환 계수들을 도출하고, 상기 변환 계수들에 양자화 절차를 수행하여 양자화된 변환 계수들을 도출하여 관련된 레지듀얼 정보를 (비트스트림을 통하여) 디코딩 장치로 시그널링할 수 있다. 여기서 상기 레지듀얼 정보는 상기 양자화된 변환 계수들의 값 정보, 위치 정보, 변환 기법, 변환 커널, 양자화 파라미터 등의 정보를 포함할 수 있다. 디코딩 장치는 상기 레지듀얼 정보를 기반으로 역양자화/역변환 절차를 수행하고 레지듀얼 샘플들(또는 레지듀얼 블록)을 도출할 수 있다. 디코딩 장치는 예측된 블록과 상기 레지듀얼 블록을 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다. 인코딩 장치는 또한 이후 픽처의 인터 예측을 위한 참조를 위하여 양자화된 변환 계수들을 역양자화/역변환하여 레지듀얼 블록을 도출하고, 이를 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다.
또한, 인코딩 장치/디코딩 장치는 주관적/객관적 화질을 향상시키기 위하여 복원 픽처에 다양한 필터링 방법을 적용하여 수정된(modified) 복원 픽처를 생성할 수 있다. 상기 수정된 복원 픽처는 인코딩 장치/디코딩 장치의 메모리, 구체적으로 메모리(270, 360)의 DPB에 저장될 수 있다. 상기 다양한 필터링 방법은 예를 들어, 디블록킹 필터링, 샘플 적응적 오프셋(sample adaptive offset), 적응적 루프 필터(adaptive loop filter) 등을 포함할 수 있다.
한편, 비디오/이미지 코딩에 있어서, 비디오/이미지를 구성하는 픽처는 일련의 디코딩 순서(decoding order)에 따라 인코딩/디코딩될 수 있다. 디코딩된 픽처의 출력 순서(output order)에 해당하는 픽처 순서(picture order)는 상기 디코딩 순서와 다르게 설정될 수 있으며, 이를 기반으로 인터 예측시 순방향 예측뿐 아니라 역방향 예측 또한 수행할 수 있다.
픽처 디코딩 절차는 개략적으로 픽처 복원 절차 및 복원된 픽처에 대한 인루프 필터링 절차를 포함할 수 있다. 인루프 필터링 절차를 통하여 수정된(modified) 복원 픽처가 생성될 수 있으며, 상기 수정된 복원 픽처가 디코딩된 픽처로서 출력될 수 있고, 또한 디코딩 장치의 복호 픽처 버퍼(360) 또는 메모리에 저장되어 이후 픽처의 디코딩시 인터 예측 절차에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. 상기 인루프 필터링 절차는 상술한 바와 같이 디블록킹 필터링 절차, SAO(sample adaptive offset) 절차 및/또는 ALF(adaptive loop filter) 절차 등을 포함할 수 있다. 이 경우 상기 디블록킹 필터링 절차, SAO(sample adaptive offset) 절차 및 ALF(adaptive loop filter) 절차들 중 하나 또는 일부가 순차적으로 적용될 수 있고, 또는 모두가 순차적으로 적용될 수도 있다. 예를 들어, 복원 픽처에 대하여 디블록킹 필터링 절차가 적용된 후 SAO 절차가 수행될 수 있다. 또는 예를 들어 복원 픽처에 대하여 디블록킹 필터링 절차가 적용된 후 ALF 절차가 수행될 수 있다. 이는 인코딩 장치에서도 마찬가지로 수행될 수 있다.
픽처 인코딩 절차는 개략적으로 픽처 복원을 위한 정보(ex. 파티셔닝 정보, 예측 정보, 레지듀얼 정보 등)을 인코딩하여 비트스트림 형태로 출력하는 절차뿐 아니라, 현재 픽처에 대한 복원 픽처를 생성하고, 인루프 필터링을 적용하는 절차를 포함할 수 있다. 이 경우 인루프 필터링 절차를 통하여 수정된 복원 픽처가 생성될 수 있으며, 이는 복호 픽처 버퍼(270) 또는 메모리에 저장될 수 있으며, 디코딩 장치에서의 경우와 마찬가지로, 이후 픽처의 인코딩시 인터 예측 절차에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. 상기 인루프 필터링 절차가 수행되는 경우, (인루프) 필터링 관련 정보(파라미터)가 엔트로피 인코딩부(240)에서 인코딩되어 비트스트림 형태로 출력될 수 있고, 디코딩 장치는 상기 필터링 관련 정보를 기반으로 인코딩 장치와 동일한 방법으로 인루프 필터링 절차를 수행할 수 있다.
이러한 인루프 필터링 절차를 통하여 블록킹 아티팩트 및 링잉(ringing) 아티팩트 등 이미지/동영상 코딩시 발생하는 노이즈를 줄일 수 있으며, 주관적/객관적 비주얼 퀄리티를 높일 수 있다. 또한, 인코딩 장치와 디코딩 장치에서 둘 다 인루프 필터링 절차를 수행함으로서, 인코딩 장치와 디코딩 장치는 동일한 예측 결과를 도출할 수 있으며, 픽처 코딩의 신뢰성을 높이고, 픽처 코딩을 위하여 전송되어야 하는 데이터량을 줄일 수 있다.
상기 필터링 관련 정보는 예를 들어, HLS(high level syntax)를 통하여 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 시그널링될 수 있다. 본 문서에서 HLS라 함은 APS 신택스, PPS 신택스, SPS 신택스, VPS 신택스, 픽처 헤더 신택스, 슬라이스 헤더 신택스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 4는 코딩된 비디오/이미지에 대한 계층 구조를 예시적으로 나타낸다.
도 4를 참조하면, 코딩된 비디오/이미지은 비디오/이미지의 디코딩 처리 및 그 자체를 다루는 VCL(video coding layer, 비디오 코딩 계층), 부호화된 정보를 전송하고 저장하는 하위 시스템, 그리고 VCL과 하위 시스템 사이에 존재하며 네트워크 적응 기능을 담당하는 NAL(network abstraction layer, 네트워크 추상 계층)로 구분되어 있다.
VCL에서는 압축된 이미지 데이터(슬라이스 데이터)를 포함하는 VCL 데이터를 생성하거나, 혹은 픽처 파라미터 세트(Picture Parameter Set: PPS), 시퀀스 파라미터 세트(Sequence Parameter Set: SPS), 비디오 파라미터 세트(Video Parameter Set: VPS) 등의 정보를 포함하는 파라미터 세트 또는 이미지의 디코딩 과정에 부가적으로 필요한 SEI(Supplemental Enhancement Information) 메시지를 생성할 수 있다.
NAL에서는 VCL에서 생성된 RBSP(Raw Byte Sequence Payload)에 헤더 정보(NAL 유닛 헤더)를 부가하여 NAL 유닛을 생성할 수 있다. 이때, RBSP는 VCL에서 생성된 슬라이스 데이터, 파라미터 세트, SEI 메시지 등을 말한다. NAL 유닛 헤더에는 해당 NAL 유닛에 포함되는 RBSP 데이터에 따라 특정되는 NAL 유닛 타입 정보를 포함할 수 있다.
도 4에서 도시된 바와 같이, NAL 유닛은 VCL에서 생성된 RBSP의 따라 VCL NAL 유닛과 Non-VCL NAL 유닛으로 구분될 수 있다. VCL NAL 유닛은 이미지에 대한 정보(슬라이스 데이터)를 포함하고 있는 NAL 유닛을 의미할 수 있고, Non-VCL NAL 유닛은 이미지을 디코딩하기 위하여 필요한 정보(파라미터 세트 또는 SEI 메시지)를 포함하고 있는 NAL 유닛을 의미할 수 있다.
상술한 VCL NAL 유닛, Non-VCL NAL 유닛은 하위 시스템의 데이터 규격에 따라 헤더 정보를 붙여서 네트워크를 통해 전송될 수 있다. 예컨대, NAL 유닛은 H.266/VVC 파일 포맷, RTP(Real-time Transport Protocol), TS(Transport Stream) 등과 같은 소정 규격의 데이터 형태로 변형되어 다양한 네트워크를 통해 전송될 수 있다.
상술한 바와 같이, NAL 유닛은 해당 NAL 유닛에 포함되는 RBSP 데이터 구조(structure)에 따라 NAL 유닛 타입이 특정될 수 있으며, 이러한 NAL 유닛 타입에 대한 정보는 NAL 유닛 헤더에 저장되어 시그널링될 수 있다.
예를 들어, NAL 유닛이 이미지에 대한 정보(슬라이스 데이터)를 포함하는지 여부에 따라 크게 VCL NAL 유닛 타입과 Non-VCL NAL 유닛 타입으로 분류될 수 있다. VCL NAL 유닛 타입은 VCL NAL 유닛이 포함하는 픽처의 성질 및 종류 등에 따라 분류될 수 있으며, Non-VCL NAL 유닛 타입은 파라미터 세트의 종류 등에 따라 분류될 수 있다.
아래는 Non-VCL NAL 유닛 타입이 포함하는 파라미터 세트의 종류 등에 따라 특정된 NAL 유닛 타입의 일예이다.
- APS (Adaptation Parameter Set) NAL unit: APS를 포함하는 NAL 유닛에 대한 타입
- DPS (Decoding Parameter Set) NAL unit: DPS를 포함하는 NAL 유닛에 대한 타입
- VPS(Video Parameter Set) NAL unit: VPS를 포함하는 NAL 유닛에 대한 타입
- SPS(Sequence Parameter Set) NAL unit: SPS를 포함하는 NAL 유닛에 대한 타입
- PPS(Picture Parameter Set) NAL unit: PPS를 포함하는 NAL 유닛에 대한 타입
- PH(Picture header) NAL unit: PH를 포함하는 NAL 유닛에 대한 타입
상술한 NAL 유닛 타입들은 NAL 유닛 타입을 위한 신택스 정보를 가지며, 상기 신택스 정보는 NAL 유닛 헤더에 저장되어 시그널링될 수 있다. 예컨대, 상기 신택스 정보는 nal_unit_type일 수 있으며, NAL 유닛 타입들은 nal_unit_type 값으로 특정될 수 있다.
한편, 상술한 바와 같이 하나의 픽처는 복수의 슬라이스를 포함할 수 있으며, 하나의 슬라이스는 슬라이스 헤더 및 슬라이스 데이터를 포함할 수 있다. 이 경우, 하나의 픽처 내 복수의 슬라이스(슬라이스 헤더 및 슬라이스 데이터 집합)에 대하여 하나의 픽처 헤더가 더 부가될 수 있다. 상기 픽처 헤더(픽처 헤더 신택스)는 상기 픽처에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나의 픽처는 인트라 코딩된 슬라이스(즉, I-슬라이) 및/또는 인터 코딩된 슬라이스(즉, P-슬라이스 및 B-슬라이스)와 같은 서로 다른 유형의 슬라이스들로 구성될 수 있다. 이 경우, 픽처 헤더는 인트라 코딩된 슬라이스 및 인터 코딩된 슬라이스에 적용되는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 또는 하나의 픽처는 하나의 유형의 슬라이스들로 구성될 수도 있다.
상기 슬라이스 헤더(슬라이스 헤더 신택스)는 상기 슬라이스에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 APS(APS 신택스) 또는 PPS(PPS 신택스)는 하나 이상의 슬라이스 또는 픽처에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 SPS(SPS 신택스)는 하나 이상의 시퀀스에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 VPS(VPS 신택스)는 다중 레이어에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 DPS(DPS 신택스)는 비디오 전반에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 DPS는 CVS(coded video sequence)의 접합(concatenation)과 관련된 정보/파라미터를 포함할 수 있다.
본 문서에서 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 인코딩되어 비트스트림 형태로 시그널링되는 비디오/이미지 정보는 픽처 내 파티셔닝 관련 정보, 인트라/인터 예측 정보, 레지듀얼 정보, 인루프 필터링 정보 등을 포함할 뿐 아니라, 상기 슬라이스 헤더에 포함된 정보, 상기 픽처 헤더에 포함된 정보, 상기 APS에 포함된 정보, 상기 PPS에 포함된 정보, SPS에 포함된 정보, VPS에 포함된 정보 및/또는 DPS에 포함된 정보를 포함할 수 있다. 또한 상기 비디오/이미지 정보는 NAL 유닛 헤더의 정보를 더 포함할 수 있다.
도 5는 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 디블록킹 필터링 기반 비디오/이미지 인코딩 방법을 개략적으로 나타내고, 도 6은 인코딩 장치 내 필터링부를 개략적으로 나타낸다. 도 6의 인코딩 장치 내 디블록킹 필터링부는 상술한 도 2의 인코딩 장치(200)의 필터링부(260)에 포함될 수 있다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 인코딩 장치는 현재 픽처에 대한 복원 픽처를 생성한다(S500). 인코딩 장치는 도 2에서 상술한 바와 같이 입력 원본 픽처에 대한 파티셔닝, 인트라/인터 예측, 레지듀얼 처리 등의 절차를 통하여 복원 픽처를 생성할 수 있다. 구체적으로 인코딩 장치는 인트라 또는 인터 예측을 통하여 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 생성하고, 예측 샘플들을 기반으로 레지듀얼 샘플들을 생성하고, 레지듀얼 샘플들을 변환/양자화 후 다시 역양자화/역변환 처리하여 (수정된) 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있다. 이와 같이 변환/양자화 후 다시 역양자화/역변환을 수행하는 이유는 상술한 바와 같이 디코딩 장치에서 도출되는 레지듀얼 샘플들과 동일한 레지듀얼 샘플들을 도출하기 위함이다. 이는 양자화 절차는 기본적으로 lossy 코딩 절차이며, 변환 절차 또한 RT(reduced trasnform)이 적용되는 경우 손실이 있기 때문이다. 인코딩 장치는 예측 샘플들과 (수정된) 레지듀얼 샘플들을 기반으로 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 포함하는 복원 블록을 생성할 수 있다. 복원 블록을 기반으로 상기 복원 픽처를 생성할 수 있다.
인코딩 장치는 복원 픽처에 대한 디블록킹 필터에 대한 정보를 도출한다(S510). 디블록킹 필터에 대한 정보는 디블록킹 필터링 절차를 수행하기 위해 필요한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 디블록킹 필터에 대한 정보는 디블록킹 필터 파라미터 정보 및 디블록킹 필터 파라미터 정보의 시그널링 여부를 지시/명시하는 정보 또는 플래그들을 포함할 수 있다.
인코딩 장치는 복원 픽처에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다(S520). 보다 구체적으로, 인코딩 장치는 복원 픽처에 디블록킹 필터링을 수행하여 수정된(modified) 복원 픽처를 생성할 수 있다. 수정된 복원 픽처는 디코딩된 픽처로서 복호 픽처 버퍼(270) 또는 메모리에 저장될 수 있으며, 이후 픽처의 인코딩시 인터 예측 절차에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. 이와 같은 디블록킹 필터링 절차는 인코딩 장치의 필터링부(260)에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 디블록킹 필터링 절차는 필터링부(260) 내의 디블록킹 필터링 처리부(261)에 의하여 수행될 수 있다.
인코딩 장치는 픽처 복원을 위한 정보 및 필터링 관련 정보를 포함하는 이미지 정보를 인코딩하고, 인코딩된 이미지 정보를 비트스트림 형태로 출력할 수 있다(S530). 출력된 비트스트림은 저장매체 또는 네트워크를 통하여 디코딩 장치로 전달될 수 있다. S530은 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)에 의하여 수행될 수 있다. 픽처 복원을 위한 정보는 상술/후술한 파티셔닝 정보, 예측 정보, 레지듀얼 정보 등을 포함할 수 있다. 필터링 관련 정보는 예를 들어, 디블록킹 필터에 대한 정보를 포함할 수 있다. 인코딩 장치의 필터링부(260)는 디블록킹 필터링 처리부(261) 외에 SAO 처리부(262), 및 ALF 처리부(263)를 포함할 수 있다.
도 7은 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 디블록킹 필터링 기반 비디오/이미지 디코딩 방법을 개략적으로 나타내고, 도 8은 디코딩 장치 내 필터링부를 개략적으로 나타낸다. 도 8의 디코딩 장치 내 디블록킹 필터링 처리부는 상술한 도 3의 디코딩 장치(300)의 필터링부(350)에 포함될 수 있다. 또한, 디코딩 장치는 상기 인코딩 장치에서 수행된 동작과 대응되는 동작을 수행할 수 있다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 디코딩 장치는 수신된 비트스트림으로부터 픽처 복원을 위한 정보 및 디블록킹 필터에 대한 정보를 포함하는 이미지 정보를 획득할 수 있다(S700). S700은 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)에 의하여 수행될 수 있다. 픽처 복원을 위한 정보는 상술/후술한 파티셔닝 정보, 예측 정보, 레지듀얼 정보 등을 포함할 수 있다. 디블록킹 필터에 대한 정보는 블록킹 필터링 절차를 수행하기 위해 필요한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 디블록킹 필터에 대한 정보는 디블록킹 필터 파라미터 정보 및 디블록킹 필터 파라미터 정보를 시그널링 여부를 지시/명시하는 플래그들을 포함할 수 있다.
디코딩 장치는 상기 픽처 복원을 위한 정보를 기반으로 현재 픽처에 대한 복원 픽처를 생성한다(S710). 디코딩 장치는 도 3에서 상술한 바와 같이 현재 픽처에 대한 인트라/인터 예측, 레지듀얼 처리 등의 절차를 통하여 복원 픽처를 생성할 수 있다. 구체적으로 디코딩 장치는 픽처 복원을 위한 정보에 포함되는 예측 정보를 기반으로 인트라 또는 인터 예측을 통하여 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 생성하고, 픽처 복원을 위한 정보에 포함되는 레지듀얼 정보를 기반으로 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 도출한다(역양자화/역변환 기반). 디코딩 장치는 예측 샘플들과 레지듀얼 샘플들을 기반으로 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 포함하는 복원 블록을 생성할 수 있다. 복원 블록을 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다.
디코딩 장치는 복원 픽처에 대한 디블록킹 필터링을 수행한다(S720). 보다 구체적으로, 디코딩 장치는 복원 픽처에 디블록킹 필터링을 수행하여 수정된(modified) 복원 픽처를 생성될 수 있다. 수정된 복원 픽처는 디코딩된 픽처로서 출력 및/또는 복호 픽처 버퍼(360) 또는 메모리에 저장될 수 있으며, 이후 픽처의 디코딩시 인터 예측 절차에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. S720은 디코딩 장치의 필터링부(350)에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 디블록킹 필터링 절차는 디블록킹 필터링 처리부(351)에 의하여 수행될 수 있다. 디코딩 장치의 필터링부(350)는 디블록킹 필터링 처리부(351) 외에 SAO 처리부(352) 및 ALF 처리부(353)를 포함할 수 있다.
한편, 상술한 바와 같이, 인코딩 장치/디코딩 장치는 블록 단위로 픽처를 복원할 수 있다. 이러한 블록 단위의 이미지 복원이 수행되는 경우, 복원 픽처 내의 블록 간 경계에는 블록 왜곡이 발생할 수 있다. 따라서, 인코딩 장치 및 디코딩 장치는 상기 복원 픽처에서 블록 간의 경계(boundary)에 발생하는 블록 왜곡을 제거하기 위해, 디블록킹 필터를 이용할 수 있다. 디블록킹 필터링 절차는 예를 들어, 복원 픽처에서 타겟 경계를 도출하고, 상기 타겟 경계에 대한 bS(boundary strength)를 결정하고, 디블록킹 파라미터들을 도출하고, 상기 bS 및 디블록킹 파라미터들을 기반으로 타겟 경계에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다. 상기 bS는 타겟 경계에 인접하는 두 블록의 예측 모드, 움직임 벡터 차이, 참조 픽처 동일 여부, 0이 아닌 유효 계수의 존재 여부 등을 기반으로 결정될 수 있다.
도 9는 디블록킹 필터링 수행 방법의 일 실시예를 예시적으로 나타낸다. 도 9의 방법은 상술한 도 2의 인코딩 장치 내 필터링부(260) 및 상술한 도 3의 디코딩 장치 내 필터링부(350)에 의하여 수행될 수 있다.
도 9를 참조하면, 인코딩 장치/디코딩 장치는 복원 픽처 내 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 간 경계를 도출할 수 있다(S900). 한편, 디블록킹 필터링이 수행되는 경계는 엣지(edge)라고 불릴 수 있다. 또한, 디블록킹 필터링이 수행되는 경계는 2가지 타입들을 포함할 수 있고, 2가지 타입들은 수직 경계(vertical boundary) 및 수평 경계(horizontal boundary)일 수 있다. 수직 경계는 수직 엣지(vertical edge)라고 불릴 수 있고, 수평 경계는 수평 엣지(horizontal edge)라고 불릴 수 있다. 인코딩 장치/디코딩 장치는 수직 엣지에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있고, 수평 엣지에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다.
한 방향에 대한 디블록킹 필터링(즉, 수직 경계에 대한 디블록킹 필터링 또는 수평 경계에 대한 디블록킹 필터링)을 수행하는 경우, 인코딩 장치/디코딩 장치는 변환 블록 경계를 도출할 수 있다. 인코딩 장치/디코딩 장치는 코딩 서브 블록(coding subblock) 경계를 도출할 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 NxN 사이즈 그리드(grid)를 기반으로 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 경계를 도출할 수 있다. 예를 들어, 인코딩 장치/디코딩 장치는 블록(변환 블록 또는 코딩 서브 블록)의 경계가 NxN 사이즈 그리드에 해당하는지 여부를 기반으로 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 경계를 도출할 수 있다. 다시 말해, 예를 들어, 인코딩 장치/디코딩 장치는 블록(변환 블록 또는 코딩 서브 블록)의 경계가 NxN 사이즈 그리드 상에 위치하는 블록 경계인지 여부를 기반으로 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 경계를 도출할 수 있다. 인코딩 장치/디코딩 장치는 NxN 사이즈 그리드에 해당하는 블록의 경계를 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 경계로 도출할 수 있다. 여기서, NxN 사이즈 그리드는 복원 픽처를 NxN 사이즈의 정사각형으로 분할하여 도출되는 경계를 의미할 수 있다. NxN 사이즈 그리드는 예컨대 4x4 또는 8x8 사이즈 그리드일 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계에 대한 경계 강도(Boundary Strength, bS)를 결정할 수 있다(S910). 상기 bS는 바운더리 필터링 강도(boundary filtering strength)라고 지칭될 수도 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계에 인접한 블록들을 기반으로 bS를 결정할 수 있다. 예를 들어, 블록 P와 블록 Q 사이의 경계(블록 에지)에 대한 bS 값을 구하는 경우가 가정될 수 있다. 이 경우, 인코딩 장치/디코딩 장치는 블록 P와 블록 Q의 위치 및/또는 블록 P 및 블록 Q가 인트라 모드로 코딩되었는지 여부에 관한 정보 등을 기반으로 경계에 대한 bS 값을 결정할 수 있다.
여기서, 블록 P는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계에 인접한 p0 샘플을 포함하는 블록을 나타낼 수 있고, 블록 Q는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계에 인접한 q0 샘플을 포함하는 블록을 나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 p0는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 좌측 또는 상측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있고, 상기 q0는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 우측 또는 하측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있다. 일 예로, 필터링 경계의 방향이 수직 방향인 경우(즉, 필터링 경계가 수직 경계인 경우), 상기 p0는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 좌측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있고, 상기 q0는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 우측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있다. 또는 다른 예로, 필터링 경계의 방향이 수평 방향인 경우(즉, 필터링 경계가 수평 경계인 경우), 상기 p0는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 상측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있고, 상기 q0는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 하측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 디블록킹 파라미터들을 도출할 수 있다(S920). 디블록킹 파라미터들은 beta 및 tc와 관련된 파라미터들을 포함할 수 있다. 상기 beta 값과 tc 값은 본 문서에서 개시된 디블록킹 필터 파라미터 정보를 기반으로 도출될 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 상기 bS 및 디블록킹 파라미터들을 기반으로 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다(S930).
예를 들어, 인코딩 장치/디코딩 장치는 복원 픽처 내 모든 블록 경계에 대한 필터링 과정이 수행되었는지 판단할 수 있고, 모든 블록 경계에 대한 필터링 과정이 수행되지 않은 경우, 인코딩 장치/디코딩 장치는 서브 블록의 경계의 위치가 NxN 사이즈 그리드(예를 들어, 8x8 그리드)에 해당하는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 서브 블록의 경계 위치의 x성분 및 y성분을 N으로 나눠 도출되는 나머지가 0인지 판단될 수 있다. 서브 블록의 경계 위치의 x성분 및 y성분을 N으로 나눠 도출되는 나머지가 0이면 서브 블록의 경계의 위치가 NxN 사이즈 그리드에 해당할 수 있다. 서브 블록의 경계의 위치가 NxN 사이즈 그리드에 해당하는 경우, 인코딩 장치/디코딩 장치는 경계에 대한 bS 및 디블록킹 파라미터들을 기반으로 경계에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다.
한편, 인코딩 장치/디코딩 장치는 상기 결정된 bS 값 및 디블록킹 파라미터들의 값을 기반으로, 블록 간의 경계에 적용되는 필터를 결정할 수 있다. 필터는 강한 필터(strong filter) 및 약한 필터(weak filter)로 나뉠 수 있다. 인코딩 장치/디코딩 장치는 복원 픽처 내에서 블록 왜곡이 발생할 확률이 높은 위치의 경계와 블록 왜곡이 발생할 확률이 낮은 위치의 경계에 대해 서로 다른 필터로 필터링을 수행함으로써, 부호화 효율을 높일 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 상기 결정된 필터(예를 들어, 강한 필터 또는 약한 필터)를 이용하여 블록 간의 경계에 대해 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다. 복원 픽처 내 블록들 간의 경계들에 대한 디블록킹 필터링 과정이 모두 수행된 경우, 디블록킹 필터링 과정은 종료될 수 있다.
도 10은 기존의 디블록킹 필터링 프로세스를 간략하게 나타낸 도면이다.
도 10을 참조하면, PPS를 참조하는 픽처 또는 픽처 내 슬라이스가 디블록킹 필터 제어를 수행하는지를 결정하기 위한 디블록킹 필터 제어 존재 플래그 정보(deblocking_filter_control_present_flag)가 PPS를 통해 시그널링될 수 있다.
디블록킹 필터 제어 존재 플래그 정보(deblocking_filter_control_present_flag)의 값이 0이면, 디블록킹 필터링은 디폴트 값인 0으로 적용될 수 있다. 디블록킹 필터 제어 존재 플래그 정보(deblocking_filter_control_present_flag)의 값이 1이면, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그 정보(deblocking_filter_override_enabled_flag)와 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그(pps_deblocking_filter_disabled_flag)가 PPS를 통해 시그널링될 수 있다.
PPS 디블록킹 필터 불용 플래그(pps_deblocking_filter_disabled_flag)의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 PPS를 참조하는 슬라이스들에 대해 PPS 레벨에서의 디블록킹 필터링이 수행될 수 있다. 이 경우, PPS 디블록킹 필터 파라미터가 PPS를 통해 시그널링될 수 있다. PPS 디블록킹 필터 파라미터들은 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보 및 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보는 휘도 성분의 베타 오프셋(beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 휘도 성분의 tc 오프셋(tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보는 색차 성분의 베타 오프셋(cb beta offset, cr beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 색차 성분의 tc 오프셋(cb tc offset, cr tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
또한, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값에 따라 픽처 헤더(이하 'PH'라 함) 또는 슬라이스 헤더(이하 'SH'라 함) 레벨에서의 디블록킹 필터링이 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값이 0이면, 디블록킹 필터링은 PPS 레벨에서 수행될 수 있다. 이 경우, 디블록킹 필터링을 수행함에 있어서 PPS에서 시그널링된 디블록킹 필터 파라미터들만을 사용할 수 있다.
디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값이 1인 경우를 기반으로, PH 디블록킹 필터 정보 플래그(dbf_info_in_ph_flag)가 시그널링될 수 있다. PH 디블록킹 필터 정보 플래그(dbf_info_in_ph_flag)는 PH 레벨에서 디블록킹 필터 파라미터들을 시그널링하는지 여부에 관련된 플래그이다.
PH는 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그(dbf_info_in_ph_flag)의 값이 1인 경우를 기반으로 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그(ph_deblocking_filter_override_flag)를 시그널링 받을 수 있고, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그(ph_deblocking_filter_override_flag)의 값이 1인 경우를 기반으로, PH 디블록킹 필터 불용 플래그(ph_deblocking_filter_disabled_flag)를 시그널링 받을 수 있다. PH는 PH 디블록킹 필터 불용 플레그(ph_deblocking_filter_disabled_flag)의 값이 0인 경우를 기반으로 PH 디블록킹 파라미터들을 시그널링 받을 수 있다. PH 디블록킹 파라미터들은 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보는 휘도 성분의 베타 오프셋(beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 휘도 성분의 tc 오프셋(tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보는 색차 성분의 베타 오프셋(cb beta offset, cr beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 색차 성분의 tc 오프셋(cb tc offset, cr tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
SH는 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그(dbf_info_in_ph_flag)의 값이 0인 경우를 기반으로, 슬라이스 디블록킹 필터 오버라이드 플래그(slice_deblocking_filter_override_flag)를 시그널링 받을 수 있다. SH는 슬라이스 디블록킹 필터 오버라이드 플래그(slice_deblocking_filter_override_flag)의 값이 1인 경우를 기반으로, 슬라이스 디블록킹 필터 불용 플래그(slice_deblocking_filter_disabled_flag)를 시그널링 받을 수 있고, 슬라이스 디블록킹 필터 불용 플래그(slice_deblocking_filter_disabled_flag)의 값이 0인 경우를 기반으로, SH 디블록킹 파라미터들을 시그널링 받을 수 있다. SH 디블록킹 파라미터들은 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보는 휘도 성분의 베타 오프셋(beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 휘도 성분의 tc 오프셋(tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보는 색차 성분의 베타 오프셋(cb beta offset, cr beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 색차 성분의 tc 오프셋(cb tc offset, cr tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다
정리하면, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그(pps_deblocking_filter_disabled_flag)의 값이 0이고, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값이 0인 경우를 기반으로, 디블록킹 필터 파라미터들은 PPS 레벨에서 시그널링될 수 있다. PPS 디블록킹 필터 불용 플래그(pps_deblocking_filter_disabled_flag)의 값이 0이고, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값이 1인 경우를 기반으로, PH 디블록킹 필터 정보 플래그(dbf_info_in_ph_flag)의 값에 따라 디블록킹 필터 파라미터들은 PPS 레벨, PH 레벨, SH 레벨에서 시그널링될 수 있다.
위의 경우와 달리 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그(pps_deblocking_filter_disabled_flag)의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 PPS를 참조하는 슬라이스들에 대해 PPS 레벨에서의 디블록킹 필터링은 수행되지 않는다. 다시 말해, PPS 디블록킹 파라미터는 시그널링되지 않는다. 다만, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값에 따라 하위 레벨 예를 들어, PH 또는 SH 레벨에서의 디블록킹 필터링이 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값이 0인 경우를 기반으로, 디블록킹 필터링은 PH나 SH의 레벨에서도 수행되지 않는다.
디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값이 1인 경우를 기반으로, PH 디블록킹 필터 정보 플래그(dbf_info_in_ph_flag)가 시그널링될 수 있다.
PH는 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그(dbf_info_in_ph_flag)의 값이 1인 경우를 기반으로 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그(ph_deblocking_filter_override_flag)를 시그널링 받을 수 있고, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그(ph_deblocking_filter_override_flag)의 값이 1인 경우를 기반으로, PH 디블록킹 필터 불용 플래그(ph_deblocking_filter_disabled_flag)를 시그널링 받을 수 있다. PH는 PH 디블록킹 필터 불용 플래그(ph_deblocking_filter_disabled_flag)의 값이 0이면 PH 디블록킹 파라미터들을 시그널링 받을 수 있다. PH 디블록킹 파라미터들은 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보는 휘도 성분의 베타 오프셋(beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 휘도 성분의 tc 오프셋(tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보는 색차 성분의 베타 오프셋(cb beta offset, cr beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 색차 성분의 tc 오프셋(cb tc offset, cr tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
SH는 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그(dbf_info_in_ph_flag)의 값이 0인 경우를 기반으로, 슬라이스 디블록킹 필터 오버라이드 플래그(slice_deblocking_filter_override_flag)를 시그널링 받을 수 있다. SH는 슬라이스 디블록킹 필터 오버라이드 플래그(slice_deblocking_filter_override_flag)의 값이 1인 경우를 기반으로, 슬라이스 디블록킹 필터 불용 플래그(slice_deblocking_filter_disabled_flag)를 시그널링 받을 수 있고, 슬라이스 디블록킹 필터 불용 플래그(slice_deblocking_filter_disabled_flag)의 값이 0인 경우를 기반으로, SH 디블록킹 필터 파라미터들을 시그널링 받을 수 있다. SH 디블록킹 필터 파라미터들은 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보는 휘도 성분의 베타 오프셋(beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 휘도 성분의 tc 오프셋(tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보는 색차 성분의 베타 오프셋(cb beta offset, cr beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 색차 성분의 tc 오프셋(cb tc offset, cr tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
정리하면, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그(pps_deblocking_filter_disabled_flag)의 값이 1이고, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값이 0인 경우를 기반으로, 디블록킹 필터 파라미터는 시그널링 되지 않는다. 따라서 디블록킹 필터링이 수행되지 않는다. PPS 디블록킹 필터 불용 플래그(pps_deblocking_filter_disabled_flag)의 값이 1이고, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그(deblocking_filter_override_enabled_flag)의 값이 1인 경우를 기반으로, PH 디블록킹 필터 정보 플래그(dbf_info_in_ph_flag)의 값에 따라 디블록킹 필터 파라미터는 PH 레벨, SH 레벨에서 시그널링될 수 있다.
예컨대, 상기 기존의 디블록킹 필터링을 수행하기 위한 픽처 파라미터 세트(Picture Parameter Set, PPS)는 하기 표 1의 신택스를 포함할 수 있다.
Figure pct00001
상기 표 1의 신택스에 포함된 신텍스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기 표 2와 같이 나타낼 수 있다.
Figure pct00002
예컨대, 상기 기존의 디블록킹 필터링을 수행하기 위한 픽처 헤더(picture header, PH)는 하기 표 3의 신택스를 포함할 수 있다.
Figure pct00003
상기 표 3의 신택스에 포함된 신텍스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기 표 4와 같이 나타낼 수 있다.
Figure pct00004
예컨대, 상기 기존의 디블록킹 필터링을 수행하기 위한 슬라이스 헤더(slice header, SH)는 하기 표 5의 신택스를 포함할 수 있다.
Figure pct00005
상기 표 5의 신택스에 포함된 신텍스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기 표 6과 같이 나타낼 수 있다.
Figure pct00006
VVC 표준의 디블록킹 필터링 절차는 다중 계층 시그널링 방식(multi-layered signaling approach)를 사용하여 제어된다. 기존의 디블록킹 필터링에 의하면 디블록킹 오프셋들은 PPS로 시그널링된 후 픽처 헤더(picture header, PH)나 슬라이스 헤더(slice header, SH)에서 오버라이드(override)될 수 있다. 이에 더하여, 디블록킹은 항상 디폴트로 가용되어(enabled) 있는 필수 툴(essential tool)이었다.
기존의 디블록킹 필터링 절차는 상위 레벨인 PPS 레벨에서 디블록킹 필터링을 턴 오프(turn-off)한 경우에도, 하위 레벨인 PH 레벨(또는 SH 레벨)에서 디블록킹 필터링을 스위치 온(switch-on)하는 것을 허용하여 매우 복잡하고 이해가 어렵다는 문제가 있다. 또한 기존의 디블록킹 필터링 절차는 디블록킹 오프셋들을 시그널하는데 너무 많은 계층들(layers)이 사용될 수 있어 매우 복잡하다는 문제가 있었다.
한편, 본 문서에서는 디블록킹 필터링을 보다 더 이해하기 쉽고 명확하게 수행하는 방안을 제안한다. 보다 구체적으로 기존의 디블록킹 필터링 과정은 디블록킹 필터에 대한 정보를 시그널링하는데 다수의 레이어들이 존재하여 매우 복잡하고 비효율적이었는데, 본 문서는 디블록킹 필터에 대한 정보를 시그널링하는 신택스 구조를 재설계하고 단순화하는 방안을 제안한다. 다시 말해, 본 문서는 디블록킹 필터 파라미터 정보를 효율적으로 시그널링하는 방안을 제안한다.
본 문서의 실시예들은 다음 특징들 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
특징 1) 파라미터 세트를 참조하는 픽처에 디블록킹이 가용한지/적용되는지 여부를 나타내기 위한 플래그를 파라미터 세트를 통해 시그널링할 수 있다. 이 플래그는 픽처 파라미터 세트(picture parameter set, PPS)를 통해 시그널링될 수 있으며, pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 표현될 수 있다. 대안으로, 이 플래그는 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set, SPS)를 통해 시그널링될 수 있으며, sps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 표현될 수 있다. pps_deblcoking_enabled_flag 신택스 요소는 deblocking_filter_enabeld_flag 신택스 요소와 혼용될 수 있다.
특징 2) 디블록킹이 가용되면(예를 들어, pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소의 값이 1이면), 아래와 같은 추가적인 플래그들이 시그널링될 수 있다.
a) 상기 파라미터 세트 자체보다 더 낮은 레벨(예를 들어, 픽처 헤더(picture header, PH) 또는 슬라이스 헤더(slice header, SH))에 디블록킹 제어가 존재하는지를 나타내는 플래그가 시그널링될 수 있다. 상기 플래그는 pps_deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 표현될 수 있다. pps_deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소는 deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소와 혼용될 수 있다. 다시 말해, 예를 들어, 상위 레벨인 PPS에서 디블록킹이 가용되면, 낮은 레벨인 PH 또는 SH에서 디블록킹 제어가 되는지 여부를 나타내는 플래그가 추가적으로 시그널링될 수 있다.
b) 상기 파라미터 세트를 참조하는 모든 픽처들에 적용될 수 있는 파라미터 정보가 존재하는지 여부를 나타내는 플래그가 시그널링될 수 있다. 상기 플래그는 pps_deblocking_parameters_present_flag 신택스 요소의 형태로 표현될 수 있다. pps_deblocking_parameters_present_flag 신택스 요소는 pps_deblocking_filter_params_present_flag 신택스 요소 또는 pps_deblocking_ params_present_flag 신택스 요소와 혼용될 수 있다.
특징 3) 다른 대안으로, CLVS(coded layer video sequence) 내에 있는 픽처들에 대해 디블록킹이 가용되는지 여부를 나타내는 플래그가 SPS를 통해 시그널링되고, PPS를 참조하는 픽처들에 대해 디블록킹이 가용한지 여부를 나타내는 또 다른 플래그가 PPS를 통해 시그널링될 수 있다.
a) SPS를 통해 시그널링되는 플래그는 sps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 표현될 수 있으며, PPS를 통해 시그널링되는 플래그는 pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 표현될 수 있다.
b) sps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소의 값이 0이면, SPS를 참조하는 모든 PPS의 pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소의 값은 0으로 제한될 수 있다.
특징 4) 또 다른 대안으로, PPS에서 deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 시그널링을 완전히 제거하고, 대신에 deblocking_filter_override_control_present_flag 신택스 요소가 참인 경우를 기반으로 dbf_info_in_ph_flag 신택스 요소를 항상 시그널링 할 수 있다. 추가적으로, 디블록킹 플래그들과 오프셋들은 PH나 SH를 통해 시그널링될 수 있다.
특징 5) 또 다른 대안으로, PPS에서 deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 시그널링을 제거하지만, dpf_info_in_ph_flag 신택스 요소는 여전히 시그널링할 수 있다. 특징 5는 전술한 특징 4와 비교하여, dpf_info_in_ph_flag 신택스 요소가 deblocking_filter_override_control_present_flag 신택스 요소의 값과 무관하게 시그널링될 수 있다는 차이가 있다.
특징 6) 또 다른 대안으로, PPS에서 pps_deblocking_override_enabled_flag 신택스 요소의 시그널링을 유지하되, ph_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소와 slice_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소의 시그널링을 제거할 수 있다. 다시 말해 전술한 특징들 적어도 일부에 따르면, PH 레벨에서 디블록킹 파라미터들은 pps_deblocking_override_enabled_flag 신택스 요소의 값과 ph_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소의 값을 기반으로 시그널링되었으나, 특징 6에 따르면, PH 레벨에서 디블록킹 파라미터들이 ph_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소와 무관하게 시그널링될 수 있다. 또한, 전술한 특징들 적어도 일부에 따르면, SH 레벨에서 디블록킹 파라미터들은 pps_deblocking_override_enabled_flag 신택스 요소의 값과 ph_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소의 값을 기반으로 시그널링 되었으나, 특징 6에 따르면, SH 레벨에서 디블록킹 파라미터들이 slice_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소와 무관하게 시그널링될 수 있다.
특징 7) 또 다른 간소화 방안으로, 디블록킹 제어 정보들이 PPS 대신 SPS에서 시그널링 되도록 할 수 있다.
특징 8) 또 다른 대안으로, PPS에서의 디블록킹 오프셋들의 시그널링을 제거하고, PH 또는 SH에서만 디블록킹 오프셋들을 시그널링할 수 있다.
도 11은 일 실시예에 따른 디블록킹 필터링 프로세스를 간략하게 나타낸 도면이다.
도 11을 참조하면, PPS를 참조하는 슬라이스에 디블록킹 필터링의 가용되는지를 결정하기 위한 디블록킹 필터 가용 플래그 정보가 PPS를 통해 시그널링될 수 있다. 예컨대, (PPS) 디블록킹 필터 가용 플래그 정보는 pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소는 deblocking_filter_enabled_flag 신택스 요소와 혼용될 수 있다.
pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소의 값이 0이면, 디블록킹 필터링은 수행되지 않을 수 있다. pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소의 값이 1이면, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그 정보와 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그가 PPS를 통해 시그널링될 수 있다. 예컨대, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그 정보는 deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소는 pps_override_enabled_flag 신택스 요소와 혼용될 수 있다. 예컨대, 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그는 pps_deblocking_filter_params_present_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다.
pps_deblocking_filter_params_present_flag 신택스 요소의 값이 1인 경우, PPS에는 디블록킹 필터 파라미터들이 존재할 수 있다. 다시 말해 슬라이스에 디블록킹 필터링을 수행하기 위하여 PPS를 통해 시그널링된 디블록킹 필터 파라미터 정보를 사용할 수 있다.
또한, deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 값에 따라 하위 레벨인 PH 또는 SH에서의 디블록킹 필터링이 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 값이 0이면, 디블록킹 필터링은 PPS 레벨에서 수행될 수 있다. 이 경우, 디블록킹 필터링을 수행함에 있어서 PPS를 통해 시그널링된 디블록킹 필터 파라미터 정보만을 사용할 수 있다.
deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 값이 1인 경우, PH 또는 SH를 통해 디블록킹 필터 파라미터 정보가 시그널링될 수 있다. 다시 말해, 슬라이스에 디블록킹 필터링을 수행하기 위하여 PPS를 통해 시그널링된 디블록킹 필터 파라미터 정보와, PH 또는 SH를 통해 시그널링된 디블록킹 파라미터 정보를 사용할 수 있다.
정리하면, pps_deblocking_filter_params_present_flag 신택스 요소의 값이 1이고, deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 값이 0인 경우, 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PPS를 통해서만 시그널링될 수 있다. 따라서, 디블록킹 필터링은 PPS를 통해 시그널링된 디블록킹 필터 파라미터 정보만을 사용하여 수행될 수 있다. pps_deblocking_filter_params_present_flag 신택스 요소의 값이 1이고, deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 값이 1인 경우, 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PPS와 PH 또는 SH를 통해 시그널링될 수 있다. 따라서, 디블록킹 필터링은 PPS에서 시그널링된 디블록킹 필터 파라미터 정보와 PH 또는 SH를 통해 시그널링된 디블록킹 필터 파라미터 정보를 사용하여 수행될 수 있다.
위의 경우와 달리 pps_deblocking_filter_params_present_flag 신택스 요소의 값이 0인 경우, PPS에는 디블록킹 필터 파라미터 정보가 존재하지 않을 수 있다. 이 경우, 디블록킹 필터 파라미터 정보의 미리 정해진 디폴트 값이 사용될 수 있다. 다만, deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 값에 따라 하위 레벨인 PH 또는 SH에서의 디블록킹 필터링이 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 값이 0인 경우, 슬라이스에 대한 디블록킹 필터링은 디블록킹 필터 파라미터 정보의 디폴트 값을 사용하여 수행될 수 있다. 반면, deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 값이 1인 경우, PH 또는 SH를 통해 디블록킹 필터 파라미터 정보가 시그널링될 수 있다. 다시 말해, 슬라이스에 디블록킹 필터링을 수행하기 위하여 상기 파라미터 정보의 디폴트 값, PH 또는 SH를 통해 시그널링된 디블록킹 파라미터 정보를 사용할 수 있다.
정리하면, pps_deblocking_filter_params_present_flag 신택스 요소의 값이 0이고, deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 값이 0인 경우, 슬라이스에 대한 디블록킹 필터링은 파라미터 정보의 디폴트 값만을 사용하여 수행될 수 있다. pps_deblocking_filter_params_present_flag 신택스 요소의 값이 0이고, deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 값이 1인 경우, 디블록킹 필터 파라미터들은 PH 또는 SH를 통해 시그널링될 수 있다. 따라서, 디블록킹 필터링은 디블록킹 필터링은 파라미터 정보의 디폴트 값, PH 또는 SH를 통해 시그널링된 디블록킹 필터 파라미터 정보를 사용하여 수행될 수 있다.
이하에서는, 본 문서에서 제안하는 디블록킹 필터 파라미터 정보의 시그널링 프로세스에 대하여 신택스 스트럭처를 참조하여 상세히 설명한다.
본 문서에서 제안하는 일 실시예에 따르면, 이미지 정보는 픽처 내에 존재하는 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 상기 이미지 정보는 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set, SPS), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set, PPS), 픽처 헤더(picture header, PH) 및 슬라이스 헤더(slice header, SH)를 포함할 수 있으며, 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SPS, PPS, PH 및 SH 전부 또는 일부를 통해 시그널링될 수 있다. 이때, 이미지 정보 및 디블록킹 필터 파라미터 정보는 다음과 같이 시그널링될 수 있다.
상기 이미지 정보는 디블록킹 필터 가용 플래그를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 디블록킹 필터 가용 플래그는 PPS를 참조하는 슬라이스들에 대하여 디블록킹이 가용되는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 디블록킹 필터 가용 플래그는 PPS를 참조하는 슬라이스들에 대하여 디블록킹이 가용되는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 디블록킹 필터 가용 플래그는 deblocking_filter_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 deblocking_filter_enabled_flag 신택스 요소는 PPS를 참조하는 슬라이스들에 대하여 디블록킹이 가용되는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 이미지 정보는 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 PH 또는 SH에서 디블록킹 필터의 오버라이드(override)가 가용한지(enabled) 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 PH 또는 SH에서 디블록킹 필터의 오버라이드(override)가 가용한지(enabled) 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소는 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 PH 또는 SH에서 디블록킹 필터의 오버라이드(override)가 가용한지(enabled) 여부를 명시할 수 있다.
상기 이미지 정보는 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그를 포함할 수 있다. 상기 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그는 PPS에 디블록킹 필터 오프셋들이 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그는 PPS에 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보 즉, 디블록킹 필터 오프셋들이 존재하는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그는 pps_deblocking_filter_params_present_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 pps_deblocking_filter_params_present_flag 신택스 요소는 PPS에 디블록킹 필터 오프셋들이 존재하는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PPS를 통해 시그널링되는 디블록킹 오프셋 정보와 관련될 수 있다. 즉, PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보는 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보 및 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보는 휘도 성분의 베타 오프셋(beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 휘도 성분의 tc 오프셋(tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보는 색차 성분의 베타 오프셋(cb beta offset, cr beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 색차 성분의 tc 오프셋(cb tc offset, cr tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 휘도 성분의 베타 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 pps_beta_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 pps_beta_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 PPS를 참조하는 슬라이스의 휘도 성분에 적용되는 베타(beta)의 디폴트 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, 휘도 성분의 tc 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 pps_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 pps_tc_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 PPS를 참조하는 슬라이스의 휘도 성분에 적용되는 tc의 디폴트 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cb 성분의 베타 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 pps_cb_beta_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 pps_cb_beta_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 PPS를 참조하는 슬라이스의 cb 성분에 적용되는 베타(beta)의 디폴트 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cb 성분의 tc 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 pps_cb_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 pps_cb_tc_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 PPS를 참조하는 슬라이스의 cb 성분에 적용되는 tc의 디폴트 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cr 성분의 베타 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 pps_cr_beta_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 pps_cr_beta_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 PPS를 참조하는 슬라이스의 cr 성분에 적용되는 베타(beta)의 디폴트 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cr 성분의 tc 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 pps_cr_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 pps_cr_tc_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 PPS를 참조하는 슬라이스의 cr 성분에 적용되는 tc의 디폴트 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
상기 이미지 정보는 PH 디블록킹 필터 정보 플래그를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 PH에 디블록킹 필터 정보가 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 PH 신택스 스트럭처에 디블록킹 필터 정보가 존재하는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 dbf_info_in_ph_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, dbf_info_in_ph_flag 신택스 요소는 PH에 디블록킹 필터 정보가 존재하는지 여부를 명시할 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 픽처 파라미터 세트(picture parameter set, PPS)는 아래 표 7의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 7의 신택스는 상기 PPS의 일부일 수 있다.
Figure pct00007
상기 표 7의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 8과 같이 나타낼 수 있다.
Figure pct00008
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 가용 플래그의 값이 1인 경우, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그, PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보 및 PH 디블록킹 정보 플래그가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면, 디블록킹 필터 가용 플래그의 값이 0인 경우, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그, PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보 및 PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다.
보다 구체적으로, 디블록킹 필터 가용 플래그의 값이 1인 경우, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그 및 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 가용 플래그의 값이 0인 경우, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그 및 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그가 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다.
디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그의 값이 1인 경우, PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그의 값이 0인 경우, PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다. 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그가 PPS 상에 존재하지 않는 경우 즉, 시그널링되지 않은 경우, 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그가 1인 경우, PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그가 0인 경우, PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다. 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그가 PPS 상에 존재하지 않는 경우 즉, 시그널링되지 않은 경우, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면 디블록킹 필터 제어 존재 플래그 대신 디블록킹 필터 가용 플래그를 이용하고, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그 대신 디블록킹 필터 파라미터 존재 플래그를 이용할 수 있다.
본 문서에서 제안하는 다른 일 실시예에 따르면, 이미지 정보는 디블록킹 필터 제어 존재 플래그를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 디블록킹 필터 제어 존재 플래그는 PPS 상에 디블록킹 필터를 제어하는 신택스 요소가 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 디블록킹 필터 제어 존재 플래그는 PPS 상에 디블록킹 필터를 제어하는 신택스 요소가 존재하는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 디블록킹 필터 제어 존재 플래그는 deblocking_filter_control_present_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 deblocking_filter_control_present_flag 신택스 요소는 PPS 상에 디블록킹 필터를 제어하는 신택스 요소가 존재하는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 이미지 정보는 PH 디블록킹 필터 정보 플래그를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 PH에 디블록킹 필터 정보가 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 PH 신택스 스트럭처에 디블록킹 필터 정보가 존재하는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 dbf_info_in_ph_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, dbf_info_in_ph_flag 신택스 요소는 PH에 디블록킹 필터 정보가 존재하는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 이미지 정보는 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그를 포함할 수 있다. 상기 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그는 PPS를 참조하는 슬라이스에 디블록킹 필터가 적용되지 않는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그는 PPS를 참조하는 슬라이스에 디블록킹 필터가 적용되지 않는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그는 pps_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 pps_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소는 PPS를 참조하는 슬라이스에 디블록킹 필터가 적용되지 않는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보에 관한 구체적인 내용은 전술한 일 실시예와 관련하여 설명한 바와 같다.
상기 이미지 정보는 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 PH 내에 PH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 PH 내에 PH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 존재하는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 ph_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 ph_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소는 상기 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 PH 내에 PH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 존재하는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 이미지 정보는 PH 디블록킹 필터 불용 플래그를 포함할 수 있다. 상기 PH 디블록킹 필터 불용 플래그는 PH와 관련된 슬라이스에 디블록킹 필터가 적용되지 않는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 PH 디블록킹 필터 불용 플래그는 PH와 관련된 슬라이스에 디블록킹 필터가 적용되지 않는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 PH 디블록킹 필터 불용 플래그는 ph_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 ph_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소는 PH와 관련된 슬라이스에 디블록킹 필터가 적용되지 않는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PH 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 PH 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PH를 통해 시그널링되는 디블록킹 오프셋 정보와 관련될 수 있다. 즉, PH 디블록킹 필터 파라미터 정보는 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보 및 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보는 휘도 성분의 베타 오프셋(beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 휘도 성분의 tc 오프셋(tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보는 색차 성분의 베타 오프셋(cb beta offset, cr beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 색차 성분의 tc 오프셋(cb tc offset, cr tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 휘도 성분의 베타 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 ph_beta_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 ph_beta_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 PH와 관련된 슬라이스의 휘도 성분에 적용되는 베타(beta)의 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, 휘도 성분의 tc 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 ph_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 ph_tc_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 PH와 관련된 슬라이스의 휘도 성분에 적용되는 tc의 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cb 성분의 베타 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 ph_cb_beta_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 ph_cb_beta_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 PH와 관련된 슬라이스의 cb 성분에 적용되는 베타(beta)의 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cb 성분의 tc 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 ph_cb_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 ph_cb_tc_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 PH와 관련된 슬라이스의 cb 성분에 적용되는 tc의 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cr 성분의 베타 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 ph_cr_beta_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 ph_cr_beta_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 PH와 관련된 슬라이스의 cr 성분에 적용되는 베타(beta)의 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cr 성분의 tc 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 ph_cr_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 ph_cr_tc_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 PH와 관련된 슬라이스의 cr 성분에 적용되는 tc의 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
상기 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 SH 내에 SH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 SH 내에 SH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 존재하는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 slice_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 slice_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소는 상기 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 SH 내에 SH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 존재하는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 이미지 정보는 SH 디블록킹 필터 불용 플래그를 포함할 수 있다. 상기 SH 디블록킹 필터 불용 플래그는 현재 슬라이스에 디블록킹 필터가 적용되지 않는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 SH 디블록킹 필터 불용 플래그는 현재 슬라이스에 디블록킹 필터가 적용되지 않는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 SH 디블록킹 필터 불용 플래그는 slice_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 slice_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소는 현재 슬라이스에 디블록킹 필터가 적용되지 않는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SH 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 SH 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SH를 통해 시그널링되는 디블록킹 오프셋 정보와 관련될 수 있다. 즉, SH 디블록킹 필터 파라미터 정보는 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보 및 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보는 휘도 성분의 베타 오프셋(beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 휘도 성분의 tc 오프셋(tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보는 색차 성분의 베타 오프셋(cb beta offset, cr beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 색차 성분의 tc 오프셋(cb tc offset, cr tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 휘도 성분의 베타 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 slice_beta_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 slice_beta_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 현재 슬라이스의 휘도 성분에 적용되는 베타(beta)의 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, 휘도 성분의 tc 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 slice_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 slice_tc_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 현재 슬라이스의 휘도 성분에 적용되는 tc의 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cb 성분의 베타 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 slice_cb_beta_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 slice_cb_beta_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 현재 슬라이스의 cb 성분에 적용되는 베타(beta)의 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cb 성분의 tc 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 slice_cb_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 slice_cb_tc_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 현재 슬라이스의 cb 성분에 적용되는 tc의 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cr 성분의 베타 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 slice_cr_beta_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 slice_cr_beta_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 현재 슬라이스의 cr 성분에 적용되는 베타(beta)의 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cr 성분의 tc 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 slice_cr_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 slice_cr_tc_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 현재 슬라이스의 cr 성분에 적용되는 tc의 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 PPS는 아래 표 9의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 9의 신택스는 상기 PPS의 일부일 수 있다.
Figure pct00009
상기 표 9의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 10과 같이 나타낼 수 있다.
Figure pct00010
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1인 경우,
PH 디블록킹 필터 정보 플래그, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그 및 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 정보 플래그, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그 및 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다.
보다 구체적으로, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 정보 플래그 및 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 정보 플래그 및 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 PSS 상에 존재하지 않는 경우 PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다. PPS 디블록킹 필터 불용 플래그가 PPS 상에 존재하지 않는 경우, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 PH는 아래 표 11의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 11의 신택스는 상기 PH의 일부일 수 있다.
Figure pct00011
상기 표 11의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 12와 같이 나타낼 수 있다.
Figure pct00012
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그와 PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0이거나, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그와 PH 디블록킹 필터 불용 플래그는 PH 상에 존재하지 않을 수 있다.
보다 구체적으로 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0이거나, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 PH 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 상에 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 존재하지 않는 경우, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있다. PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그는 PH 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 상에 PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 존재하지 않는 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값과 동일한 값으로 도출될 수 있다.
PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있다. PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PH 상에 존재하지 않을 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 SH는 아래 표 13의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 13의 신택스는 상기 SH의 일부일 수 있다.
Figure pct00013
상기 표 13의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 14와 같이 나타낼 수 있다.
Figure pct00014
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그와 SH 디블록킹 필터 불용 플래그가 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0이거나, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그와 SH 디블록킹 필터 불용 플래그는 SH 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 PH 상에 존재하지 않는 경우 PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
보다 구체적으로 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0이거나, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 SH 상에 존재하지 않을 수 있다. SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 SH 상에 존재하지 않는 경우 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값은 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값과 동일한 값으로 도출될 수 있다.
SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 1인 경우, SH 디블록킹 필터 불용 플래그가 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다. SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 0인 경우, SH 디블록킹 필터 불용 플래그는 SH 상에 존재하지 않을 수 있다. SH 상에 SH 디블록킹 필터 불용 플래그가 존재하지 않는 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값과 동일한 값으로 도출될 수 있다.
SH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, SH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다. SH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, SH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 SH 상에 존재하지 않을 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그가 PPS를 통하여 시그널링되지 않을 수 있다. 또한, PPS를 통해 PH 디블록킹 필터 정보 플래그를 시그널링함에 있어서, 상기 일 실시예는 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값에 기반하여 시그널링할 수 있다. 따라서, 상기 일 실시예에 따르면 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그를 시그널링할 필요가 없어 데이터량을 줄일 수 있으므로 코딩 효율이 개선될 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값에 기반하여 PH 또는 SH에서 디블록킹 필터 파라미터가 시그널링되는지 여부를 결정할 수 있다. 따라서 상기 일 실시예에 따르면 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그를 시그널링할 필요가 없어 데이터량을 줄일 수 있으므로 코딩 효율을 개선할 수 있다.
본 문서에서 제안하는 또 다른 일 실시예에 따르면 상기 이미지 정보는 SPS 디블록킹 가용 플래그를 포함할 수 있다. 예컨대 상기 SPS 디블록킹 가용 플래그는 SPS를 참조하는 CLVS(coded layer video sequence)에 대하여 디블록킹 필터링이 적용되는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 SPS 디블록킹 가용 플래그는 SPS를 참조하는 CLVS에 대하여 디블록킹 필터링이 적용되는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 SPS 디블록킹 가용 플래그는 sps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 sps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소는 SPS를 참조하는 CLVS에 대하여 디블록킹 필터링이 적용되는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 이미지 보는 PPS 디블록킹 가용 플래그를 포함할 수 있다. 예컨대 상기 PPS 디블록킹 가용 플래그는 PPS를 참조하는 슬라이스들에 대하여 디블록킹 필터링이 적용되는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 PPS 디블록킹 가용 플래그는 PPS를 참조하는 슬라이스들에 대하여 디블록킹 필터링이 적용되는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 PPS 디블록킹 가용 플래그는 pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소는 PPS를 참조하는 슬라이스들에 대하여 디블록킹 필터링이 적용되는지 여부되는지 여부를 명시할 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 SPS는 아래 표 15의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 15의 신택스는 상기 SPS의 일부일 수 있다.
Figure pct00015
상기 표 15의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 16와 같이 나타낼 수 있다.
Figure pct00016
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 PPS는 아래 표 17의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 17의 신택스는 상기 PPS의 일부일 수 있다.
Figure pct00017
상기 표 17의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 18와 같이 나타낼 수 있다.
Figure pct00018
상기 일 실시예에 따르면, SPS 디블록킹 가용 플래그가 SPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. SPS 디블록킹 가용 플래그의 값이 1이면, 상기 SPS를 참조하는 CLVS에 디블록킹 필터링이 가용될 수 있다. SPS 디블록킹 가용 플래그의 값이 0이면, 상기 SPS를 참조하는 CLVS에 디블록킹 필터링이 가용되지 않을 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면 PPS 디블록킹 가용 플래그가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. PPS 디블록킹 가용 플래그의 값이 1이면, PPS를 참조하는 슬라이스들에 대하여 디블록킹 필터링이 가용될 수 있다. PPS 디블록킹 가용 플래그의 값이 0이면, PPS를 참조하는 슬라이스들에 대하여 디블록킹 필터링이 가용되지 않을 수 있다. 상기 SPS 디블록킹 가용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 SPS를 참조하는 PPS 상의 PPS 디블록킹 가용 플래그의 값은 0일 수 있다. 다시 말해, 상위 레벨인 SPS 에서 디블록킹 필터링이 가용하지 않은 경우, 상기 SPS를 참조하는 PPS를 참조하는 슬라이스들에 대하여 디블록킹 필터링이 가용하지 않을 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터링의 수행 여부가 SPS 레벨에서 1차적으로 결정되고, PPS 레벨에서 2차적으로 결정된다. 보다 구체적으로, 상위 레벨인 SPS에서 디블록킹 ??러링이 가용하지 않으면, 하위 레벨인 PPS에서의 디블록킹 필터링이 가용하지 않도록 제한될 수 있다. 따라서 상기 일 실시예에 따르면 상위 레벨에서 디블록킹 필터링을 공통적으로 제어하므로, 데이터량을 줄일 수 있어 코딩 효율이 개선될 수 있다.
본 문서에서 제안하는 또 다른 일 실시예에 따르면, 이미지 정보는 디블록킹 필터 제어 존재 플래그, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그, PH 디블록킹 필터 정보 플래그, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그, PH 디블록킹 필터 불용 플래그, SH 디블록킹 필터 불용 플래그 및 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그를 포함하고 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보, PH 디블록킹 필터 파라미터 정보, SH 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 PPS는 아래 표 19의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 19의 신택스는 상기 PPS의 일부일 수 있다.
Figure pct00019
상기 표 19의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 상기 표 10를 참조하여 설명한 바와 같다.
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그와 PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다.
디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1인 경우, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그 및 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0인 경우, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그 및 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다.
보다 구체적으로, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1인 경우, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0인 경우, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다. PPS 디블록킹 필터 불용 플래그가 PPS 상에 존재하지 않는 경우, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 표 9를 참조하여 전술한 실시예와 달리, PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값과 무관하게 시그널링될 수 있다. 보다 구체적으로, 표 9를 참조하여 전술한 실시예에 따르면 PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1인 경우에 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있으나, 상기 일 실시예에 따르면 PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값과 무관하게 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 PH는 아래 표 20의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 20의 신택스는 상기 PH의 일부일 수 있다.
Figure pct00020
상기 표 20의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 상기 표 10를 참조하여 설명한 바와 같다.
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그와 PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0이거나, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그와 PH 디블록킹 필터 불용 플래그는 PH 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 PH 상에 존재하지 않는 경우 PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
보다 구체적으로 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0이거나, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 PH 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 상에 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 존재하지 않는 경우, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있다. PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그는 PH 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 상에 PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 존재하지 않는 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값과 동일한 값으로 도출될 수 있다.
PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있다. PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PH 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 상에 PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 존재하지 않는 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값과 동일한 값으로 도출될 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 SH는 아래 표 21의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 21의 신택스는 상기 SH의 일부일 수 있다.
Figure pct00021
상기 표 21의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 상기 표 14를 참조하여 설명한 바와 같다.
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그와 SH 디블록킹 필터 불용 플래그가 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0이거나, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그와 SH 디블록킹 필터 불용 플래그는 SH 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 PH 상에 존재하지 않는 경우 PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
보다 구체적으로 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0이거나, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 SH 상에 존재하지 않을 수 있다. SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 SH 상에 존재하지 않는 경우 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값은 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값과 동일한 값으로 도출될 수 있다.
SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 1인 경우, SH 디블록킹 필터 불용 플래그가 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다. SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 0인 경우, SH 디블록킹 필터 불용 플래그는 SH 상에 존재하지 않을 수 있다. SH 상에 SH 디블록킹 필터 불용 플래그가 존재하지 않는 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값과 동일한 값으로 도출될 수 있다.
SH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, SH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다. SH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, SH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 SH 상에 존재하지 않을 수 있다.
상기 일 실시예는 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그가 PPS를 통하여 시그널링되지 않을 수 있다. 또한, PPS를 통해 PH 디블록킹 필터 정보 플래그를 시그널링함에 있어서, 상기 일 실시예는 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이나 디블록킹 필터제어 존재 플래그의 값과 무관하게 시그널링할 수 있다. 따라서, 상기 일 실시예에 따르면 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그를 시그널링할 필요가 없어 데이터량을 줄일 수 있으므로 코딩 효율이 개선될 수 있다.
또한 상기 일 실시예는 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값에 기반하여 PH 또는 SH에서 디블록킹 필터 파라미터가 시그널링되는지 여부를 결정할 수 있다. 즉, 상기 일 실시예에 따르면 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그를 시그널링할 필요가 없어 데이터량을 줄일 수 있으므로 코딩 효율이 개선될 수 있다.
본 문서에서 제안하는 또 다른 일 실시예에 따르면, 이미지 정보는 디블록킹 필터 제어 존재 플래그, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그, PH 디블록킹 필터 정보 플래그, PH 디블록킹 필터 불용 플래그 및 SH 디블록킹 필터 불용 플래그를 포함하고 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보, PH 디블록킹 필터 파라미터 정보, SH 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 PPS는 아래 표 22의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 22의 신택스는 상기 PPS의 일부일 수 있다.
Figure pct00022
상기 표 22의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 23과 같이 나타낼 수 있다.
Figure pct00023
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1인 경우,
디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그 및 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보 및 PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0인 경우, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그 및 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보 및 PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다.
보다 구체적으로, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1인 경우, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그 및 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0인 경우, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그 및 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다. 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그가 PPS 상에 존재하지 않는 경우, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다. PPS 디블록킹 필터 불용 플래그가 PPS 상에 존재하지 않는 경우, PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다.
디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 PPS 상에 존재하지 않는 경우 PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 PH는 아래 표 24의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 24의 신택스는 상기 PH의 일부일 수 있다.
Figure pct00024
상기 표 24의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 25와 같이 나타낼 수 있다.
Figure pct00025
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0이거나, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그는 PH 상에 존재하지 않을 수 있다.
보다 구체적으로 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0이거나, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그는 PH 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 상에 PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 존재하지 않는 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값과 동일한 값을 가지도록 도출될 수 있다.
PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있다. PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PH 상에 존재하지 않을 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 SH는 아래 표 26의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 26의 신택스는 상기 SH의 일부일 수 있다.
Figure pct00026
상기 표 26의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 27와 같이 나타낼 수 있다.
Figure pct00027
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, SH 디블록킹 필터 불용 플래그가 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0이거나, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, SH 디블록킹 필터 불용 플래그는 SH 상에 존재하지 않을 수 있다.
보다 구체적으로 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1이고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, SH 디블록킹 필터 불용 플래그가 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0이거나, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, SH 디블록킹 필터 불용 플래그는 SH 상에 존재하지 않을 수 있다. SH 디블록킹 필터 불용 플래그가 SH 상에 존재하지 않는 경우 SH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값과 동일한 값으로 도출될 수 있다.
SH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, SH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다. SH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, SH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 SH 상에 존재하지 않을 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값과 무관하게 PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있거나, SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값과 무관하게 SH 디블록킹 필터 불용 플래그가 SH에 포함되서 시그널링될 수 있다. 즉 상기 일 실시예에 따르면, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그와 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 시그널링이 생략될 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 일 실시예에 의하면, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1이고 PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우에 기반하여 PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 PH를 통해 시그널링 되고, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1이고 PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우에 기반하여 SH 디블록킹 필터 불용 플래그가 SH를 통해 시그널링 될 수 있다.
따라서, 상기 일 실시예에 따르면 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그 또는 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그와 무관하게 디블록킹 필터링을 수행하므로, 데이터량이 줄일 수 있으므로 코딩 효율이 개선될 수 있다.
본 문서에서 제안하는 또 다른 일 실시예에 따르면, 이미지 정보는 디블록킹 필터 제어 존재 플래그를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 디블록킹 필터 제어 존재 플래그는 SPS 상에 디블록킹 필터를 제어하는 신택스 요소가 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 디블록킹 필터 제어 존재 플래그는 SPS 상에 디블록킹 필터를 제어하는 신택스 요소가 존재하는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 디블록킹 필터 제어 존재 플래그는 deblocking_filter_control_present_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 deblocking_filter_control_present_flag 신택스 요소는 SPS 상에 디블록킹 필터를 제어하는 신택스 요소가 존재하는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 이미지 정보는 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 SPS를 참조하는 PH들 상에 존재하는지 또는 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 SPS를 참조하는 SH들 상에 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 SPS를 참조하는 PH들 상에 존재하는지 또는 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 SPS를 참조하는 SH들 상에 존재하는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소는 PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 SPS를 참조하는 PH들 상에 존재하는지 또는 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그가 SPS를 참조하는 SH들 상에 존재하는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 이미지 정보는 SPS 디블록킹 필터 불용 플래그를 포함할 수 있다. 상기 SPS 디블록킹 필터 불용 플래그는 SPS를 참조하는 슬라이스에 디블록킹 필터가 적용되지 않는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 SPS 디블록킹 필터 불용 플래그는 SPS를 참조하는 슬라이스에 디블록킹 필터가 적용되지 않는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 SPS 디블록킹 필터 불용 플래그는 sps_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 sps_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소는 SPS를 참조하는 슬라이스에 디블록킹 필터가 적용되지 않는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SPS 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 SPS 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SPS를 통해 시그널링되는 디블록킹 오프셋 정보와 관련될 수 있다. 즉, SPS 디블록킹 필터 파라미터 정보는 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보 및 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 휘도(luma)성분과 관련된 파라미터 정보는 휘도 성분의 베타 오프셋(beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 휘도 성분의 tc 오프셋(tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 색차(chroma) 성분과 관련된 파라미터 정보는 색차 성분의 베타 오프셋(cb beta offset, cr beta offset)에 관련된 파라미터 정보와 색차 성분의 tc 오프셋(cb tc offset, cr tc offset)에 관련된 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 휘도 성분의 베타 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 sps_beta_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 sps_beta_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 SPS를 참조하는 슬라이스의 휘도 성분에 적용되는 베타(beta)의 디폴트 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, 휘도 성분의 tc 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 sps_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 sps_tc_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 SPS를 참조하는 슬라이스의 휘도 성분에 적용되는 tc의 디폴트 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cb 성분의 베타 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 sps_cb_beta_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 sps_cb_beta_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 SPS를 참조하는 슬라이스의 cb 성분에 적용되는 베타(beta)의 디폴트 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cb 성분의 tc 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 sps_cb_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 sps_cb_tc_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 SPS를 참조하는 슬라이스의 cb 성분에 적용되는 tc의 디폴트 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cr 성분의 베타 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 sps_cr_beta_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 sps_cr_beta_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 SPS를 참조하는 슬라이스의 cr 성분에 적용되는 베타(beta)의 디폴트 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
예를 들어, cr 성분의 tc 오프셋에 관련된 파라미터 정보는 sps_cr_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 상기 sps_cr_tc_offset_div2 신택스 요소의 값*2는 SPS를 참조하는 슬라이스의 cr 성분에 적용되는 tc의 디폴트 디블록킹 파라미터 오프셋을 명시할 수 있다.
상기 이미지 정보는 PH 디블록킹 필터 정보 플래그를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 PH에 디블록킹 필터 정보가 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 PH 신택스 스트럭처에 디블록킹 필터 정보가 존재하는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 dbf_info_in_ph_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, dbf_info_in_ph_flag 신택스 요소는 PH에 디블록킹 필터 정보가 존재하는지 여부를 명시할 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 SPS는 아래 표 28의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 28의 신택스는 상기 SPS의 일부일 수 있다.
Figure pct00028
상기 표 28의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 29와 같이 나타낼 수 있다.
Figure pct00029
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1인 경우,
디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, SPS 디블록킹 필터 불용 플래그 및 SPS 디블록킹 필터 파라미터 정보 및 PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 SPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0인 경우, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, SPS 디블록킹 필터 불용 플래그 및 SPS 디블록킹 필터 파라미터 정보 및 PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 SPS 상에 존재하지 않을 수 있다.
보다 구체적으로, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1인 경우, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그 및 SPS 디블록킹 필터 불용 플래그가 SPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0인 경우, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그 및 SPS 디블록킹 필터 불용 플래그는 SPS 상에 존재하지 않을 수 있다. 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그가 SPS 상에 존재하지 않는 경우, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다. SPS 디블록킹 필터 불용 플래그가 SPS 상에 존재하지 않는 경우, SPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
SPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, SPS 디블록킹 필터 파라미터 정보가 SPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. SPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, SPS 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SPS 상에 존재하지 않을 수 있다.
디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 SPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 SPS 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 SPS 상에 존재하지 않는 경우 PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 파라미터들과 관련된 정보는 SPS 및 SPS를 참조하는 PH 또는 SH를 통해 시그널링될 수 있다. 이를 통하여 디블록킹 필터 파라미터들과 관련된 정보의 데이터량을 줄일 수 있으므로 코딩 효율이 개선될 수 있다.
본 문서에서 제안하는 또 다른 일 실시예에 따르면, 이미지 정보는 디블록킹 필터 제어 존재 플래그, PH 디블록킹 필터 정보 플래그 및 PH 디블록킹 필터 불용 플래그, SH 디블록킹 필터 불용 플래그를 포함할 수 있고, 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PH 디블록킹 필터 파라미터 정보 또는 SH 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 PPS는 아래 표 30의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 30의 신택스는 상기 PPS의 일부일 수 있다.
Figure pct00030
상기 표 30의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 표 10을 통하여 설명한 바와 같을 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1인 경우,
PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다.
보다 구체적으로, 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 정보 플래그는 PPS 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 디블록킹 필터 정보 플래그가 PSS 상에 존재하지 않는 경우 PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값은 0으로 도출될 수 있다.
예컨대, 상기 일 실시예에 따른 PH는 아래 표 31의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 30의 신택스는 상기 PH의 일부일 수 있다.
Figure pct00031
상기 표 31의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 표 12을 통하여 설명한 바와 같을 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면 PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그는 PH 상에 존재하지 않을 수 있다. PH 상에 PH 디블록킹 필터 불용 플래그가 존재하지 않는 경우, PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그의 값과 동일한 값으로 도출될 수 있다.
PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, PH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PH에 포함되어 시그널링될 수 있다. PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, PH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PH 상에 존재하지 않을 수 있다.
Figure pct00032
상기 표 32의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 표 14을 통하여 설명한 바와 같을 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 0인 경우, SH 디블록킹 필터 불용 플래그가 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다. 반면 PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값이 1인 경우, SH 디블록킹 필터 불용 플래그는 SH 상에 존재하지 않을 수 있다. SH 상에 SH 디블록킹 필터 불용 플래그가 존재하지 않는 경우, SH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 PH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값과 동일한 값으로 도출될 수 있다.
SH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, SH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다. SH 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, SH 디블록킹 필터 파라미터 정보가 SH 상에 존재하지 않을 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PPS를 통해 시그널링되지 않을 수 있다. 즉 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보가 생략될 수 있다. 상기 일 실시예에 의하면, PPS 상에 PPS 디블록킹 필터 불용 플래그가 존재하지 않고, PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보도 존재하지 않을 수 있다. 상기 일 실시예에 의하면, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그가 PPS 상에 존재하지 않고, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 시그널링은 디블록킹 필터 제어 존재 플래그의 값에 기반하여 결정될 수 있다.
상기 일 실시예에 의하면, PH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그와 SH 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 시그널링이 생략될 수 있다. 또한 상기 일 실시예에 의하면, PH 디블록킹 필터 정보 플래그의 값에 기반하여 PH 또는 SH를 통한 디블록킹 필터 파라미터 정보의 시그널링 여부가 결정될 수 있다.
따라서 상기 일 실시예에 의하면 복잡한 데이터의 시그널링 프로세스가 간략화될 수 있어 데이터량을 줄일 수 있으므로 코딩 효율이 개선될 수 있다.
이하의 도면은 본 문서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 용어나 명칭(예컨대, 신택스/신택스 요소의 명칭 등)은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 문서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 12 및 도 13는 본 문서의 실시예(들)에 따른 디블록킹 필터링 기반 비디오/이미지 인코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 12에 개시된 방법은 도 2에서 개시된 인코딩 장치(200)에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로, 도 12의 단계 S1200은 도 2에 개시된 인코딩 장치(200)의 가산부(250)에 의하여 수행될 수 있고, 도 12의 단계 S1210 ~ S1220은 도 2에 개시된 인코딩 장치(200)의 필터링부(260)에 의하여 수행될 수 있고, 도 12의 단계 S1230은 도 2에 개시된 인코딩 장치(200)의 엔트로피 인코딩부(240)에 의하여 수행될 수 있다. 또한, 도 12에서 개시된 방법은 본 문서에서 상술한 실시예들을 포함하여 수행될 수 있다. 따라서, 도 12에서는 상술한 실시예들과 중복되는 내용에 관해서 구체적인 설명을 생략하거나 간단히 하기로 한다.
도 12을 참조하면, 인코딩 장치는 현재 픽처의 복원 픽처를 생성할 수 있다(S1200).
일 실시예로, 인코딩 장치는 현재 블록에 인터 예측을 수행할지 또는 인트라 예측을 수행할지 여부를 결정할 수 있고, 구체적인 인터 예측 모드 또는 구체적인 인트라 예측 모드를 RD 코스트 기반으로 결정할 수 있다. 결정된 모드에 따라 인코딩 장치는 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출할 수 있다.
그리고, 인코딩 장치는 현재 블록의 예측 샘플들을 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다. 즉, 인코딩 장치는 현재 블록에 대한 원본 샘플들과 예측 샘플들의 감산을 통하여 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있고, 레지듀얼 샘플들과 예측 샘플들을 기반으로 복원 샘플들을 생성할 수 있다. 인코딩 장치는 픽처 내 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 기반으로 복원 블록을 생성할 수 있고, 복원 블록들을 포함하는 복원 픽처를 생성할 수 있다.
인코딩 장치는 블록 단위로 예측, 변환, 복원 등의 인코딩 절차를 수행하므로, 복원 픽처 내 블록들 간 경계에는 블록킹 아티팩츠(blocking artifact)가 발생할 수 있다. 따라서, 인코딩 장치는 복원 픽처 내 블록들 간의 경계에 발생하는 블록킹 아티팩츠를 제거하기 위해 디블록킹 필터링을 적용할 수 있다. 복원 픽처에 대하여 디블록킹 필터링을 적용하기 위하여 인코딩 장치는 복원 픽처에 대한 디블록킹 필터 파라미터 정보를 도출할 수 있다(S1210). 디블록킹 필터 파라미터 정보는 디블록킹 필터 파라미터들에 대한 정보와 혼용될 수 있다.
인코딩 장치는 디블록킹 필터 파라미터 정보를 기반으로 복원 픽처에 디블록킹 필터링를 수행하여 수정된 복원 픽처를 생성할 수 있다(S1220).
인코딩 장치는 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함하는 이미지 정보를 인코딩할 수 있다(S1230). 상기 이미지 정보는 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set, SPS), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set, PPS), 픽처 헤더(picture header, PH) 및 슬라이스 헤더(slice header, SH)를 포함할 수 있다.
상기 디블록킹 필터 파라미터 정보는, 예를 들어, 다음과 같은 방법을 이용하여 시그널링될 수 있다.
예를 들어, 제1 플래그 정보, 제2 플래그 정보, 제3 플래그 정보, 제5 플래그 정보 및 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SPS 또는 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 파라미터 정보는 디블록킹 필터 파라미터들에 관련된 정보일 수 있다. 보다 구체적으로 디블록킹 필터 파라미터 정보는 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보 및 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SPS 또는 PPS를 통해 시그널링될 수 있다. 제6 플래그 정보, 제 7 플래그 정보 및 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PH 또는 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다.
제1 플래그 정보 및 제2 플래그 정보는 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보의 존재 여부에 관련된 플래그일 수 있다. 보다 구체적으로 제1 플래그 정보는, 예를 들어, 디블록킹 필터링의 가용 여부를 나타내는 정보일 수 있다. 또는 제1 플래그 정보는, 예를 들어, 디블록킹 필터링의 불용 여부를 나타내는 정보일 수 있다. 제2 플래그 정보는, 예를 들어, 제1 디블록킹 필터 파라미터들이 SPS나 PPS를 통하여 시그널링되는지 여부를 나타내는 정보일 수 있다. 또는 제2 플래그 정보는, 예를 들어, 디블록킹 필터링의 제어와 관련된 신택스 요소가 PPS에 존재하는지 여부를 나타내는 정보일 수 있다. 제3 플래그 정보, 제6 플래그 정보 및 제7플래그 정보는 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PH 또는 SH에 존재하는지 여부와 관련된 정보일 수 있다. 제5 플래그 정보는 제3 플래그 정보의 시그널링 여부에 관련된 정보일 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보는 상기 제1 플래그 정보 및 상기 제2 플래그 정보를 기반으로 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나에 포함되어 시그널링될 수 있다. 일부 실시예에서 제3 플래그 정보는 제5 플래그 정보의 값에 기반하여 시그널링될 수 있다. 일부 실시예에서 제 6 플래그 정보는 제1 플래그 정보 및 제3 플래그 정보의 값에 기반하여 시그널링될 수 있다. 일부 실시예에서 제7 플래그 정보는 제6 플래그 정보의 값에 기반하여 시그널링될 수 있다. 일부 실시예에서 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 제3 플래그 정보의 값, 제5 플래그 정보의 값, 제6 플래그 정보의 값 및 제 7 플래그 정보의 값에 기반하여 시그널링될 수 있다.
상기 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보는 전술한 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보에 대응될 수 있다. 예컨대, 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보는 pps_beta_offset_div2 신택스 요소, pps_tc_offset_div2 신택스 요소, pps_cb_beta_offset_div2 신택스 요소, pps_cb_tc_offset_div2 신택스 요소, pps_cr_beta_offset_div2 신택스 요소 및 pps_cr_tc_offset_div2 신택스 요소를 포함할 수 있다.
상기 제1 플래그 정보는, 예를 들어, deblocking_filter_enabled_flag 신택스 요소 또는 pps_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다. deblocking_filter_enabled_flag 신택스 요소는 pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소와 혼용될 수 있다. 상기 제2 플래그 정보는, 예를 들어 pps_deblocking_filter_params_present_flag 신택스 요소 또는 deblocking_filter_control_present_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다. 상기 제3 플래그 정보는, 예를 들어, dbf_info_in_ph_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다. 상기 제5 플래그 정보는 deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다.
제 6 플래그 정보는 ph_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소 또는 slice_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다. 제 7 플래그 정보는 ph_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소 또는 slice_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다.
상기 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 전술한 PH 디블록킹 파라미터 정보 또는 SH 디블록킹 필터 파라미터 정보에 대응될 수 있다. 예컨대, 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 ph_beta_offset_div2 신택스 요소, ph_tc_offset_div2 신택스 요소, ph_cb_beta_offset_div2 신택스 요소, ph_cb_tc_offset_div2 신택스 요소, ph_cr_beta_offset_div2 신택스 요소 및 ph_cr_tc_offset_div2 신택스 요소를 포함하거나, slice_beta_offset_div2 신택스 요소, slice_tc_offset_div2 신택스 요소, slice_cb_beta_offset_div2 신택스 요소, slice_cb_tc_offset_div2 신택스 요소, slice_cr_beta_offset_div2 신택스 요소 및 slice_cr_tc_offset_div2 신택스 요소를 포함할 수 있다.
일부 실시예에서 제5 플래그 정보의 시그널링이 생략될 수 있다. 제5 플래그 정보의 시그널링이 생략되는 경우 제3 플래그 정보는 제1 플래그 정보와 제2 플래그 정보 사이에서 시그널링될 수 있다. 보다 구체적으로, 제2 플래그 정보의 값이 1인 경우, 제3 플래그 정보는 제1 플래그 정보와 제2 플래그 정보 사이에서 시그널링될 수 있다. 또한 제2 플래그 정보의 값이 1이고, 제3 플래그 정보의 값이 1인 경우 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PH를 통해 시그널링될 수 있다. 반면, 제2 플래그 정보의 값이 1이고, 제3 플래그 정보의 값이 0인 경우 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SH를 통해 시그널링될 수 있다.
일부 실시예에서 제4 플래그 정보가 SPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 제4 플래그 정보는 디블록킹 필터의 가용 여부에 관련된 플래그 정보일 수 있다. 제4 플래그 정보가 SPS를 통해 시그널링되는 경우, 제1 플래그 정보는 PPS를 통해 시그널링될 수 있다. 제4 플래그 정보의 값이 1인 경우, 제1 플래그 정보의 값은 0 또는 1을 가질 수 있다. 반면, 제4 플래그 정보의 값이 0인 경우, 제1 플래그 정보의 값은 0으로 제한될 수 있다.
상기 제4 플래그 정보는, 예를 들어, sps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다. 제4 플래그 정보가 SPS에 포함되어 시그널링되는 경우, 제1 플래그 정보는 pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다.
일부 실시예에서 제5 플래그 정보의 시그널링이 생략될 수 있다. 제5 플래그 정보의 시그널링이 생략되는 경우 제3 플래그 정보는 조건 없이 시그널링될 수 있다. 다시 말해, 제3 플래그 정보는 제2 플래그 정보의 값이나 제5 플래그 정보의 값에 무관하게 시그널링될 수 있다. 또한 제2 플래그 정보의 값이 1이고, 제3 플래그 정보의 값이 1인 경우 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PH를 통해 시그널링될 수 있다. 반면, 제2 플래그 정보의 값이 1이고, 제3 플래그 정보의 값이 0인 경우 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SH를 통해 시그널링될 수 있다.
일부 실시예에서 제6 플래그 정보의 시그널링이 생략될 수 있다. 이 경우, 제7 플래그 정보는 제3 플래그 정보의 값 및 제5 플래그 정보의 값에 기반하여 시그널링될 수 있다. 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 제3 플래그 정보의 값, 제5 플래그 정보의 값 및 제7 플래그 정보의 값에 기반하여 시그널링될 수 있다.
일부 실시예에서 제1 플래그 정보, 제5 플래그 정보 및 제6 플래그 정보의 시그널링이 생략될 수 있다.
도 14 및 도 15는 본 문서의 실시예(들)에 따른 디블록킹 필터링 기반 비디오/이미지 디코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 14에 개시된 방법은 도 3에서 개시된 디코딩 장치(300)에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로, 도 14의 단계 S1400은 도 3에 개시된 디코딩 장치(300)의 엔트로피 디코딩부(310)에 의하여 수행될 수 있고, 도 14의 단계 S1410는 도 3에 개시된 디코딩장치(300)의 가산부(340)에 의하여 수행될 수 있다. 도 14의 단계 S1420 ~ S1420은 도 3에 개시된 디코딩 장치(300)의 필터링부(350)에 의하여 수행될 수 있다. 또한, 도 14에서 개시된 방법은 본 문서에서 상술한 실시예들을 포함할 수 있다. 따라서, 도 14에서는 상술한 실시예들과 중복되는 내용에 관해서 구체적인 설명을 생략하거나 간단히 하기로 한다.
도 14를 참조하면, 디코딩 장치는 비트스트림으로부터 이미지 정보를 얻을 수 있다(S1400). 전술한 바와 같이 상기 이미지 정보는 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set, SPS), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set, PPS), 픽처 헤더(picture header, PH) 및 슬라이스 헤더(slice header, SH)를 포함할 수 있다.
디코딩 장치는 상기 이미지 정보를 기반으로 현재 픽처의 복원 픽처를 생성할 수 있다(S1410). 예를 들어, 디코딩 장치는 비트스트림을 통하여 현재 블록에 대한 예측 관련 정보를 포함하는 이미지 정보를 수신할 수 있다. 이때, 이미지 정보는 현재 블록에 대한 예측 관련 정보를 포함할 수 있다. 예측 관련 정보는 현재 블록에 수행되는 인터 예측 모드 또는 인트라 예측 모드에 대한 정보를 포함할 수 있다. 즉, 디코딩 장치는 비트스트림을 통하여 수신된 예측 관련 정보를 기반으로 현재 블록에 대한 인터 예측 또는 인트라 예측을 수행할 수 있고 현재 블록의 예측 샘플들을 도출할 수 있다.
또한, 디코딩 장치는 비트스트림을 통하여 현재 블록에 대한 레지듀얼 정보를 포함하는 이미지 정보를 수신할 수 있다. 이때, 이미지 정보는 현재 블록에 대한 레지듀얼 정보를 포함할 수 있다. 레지듀얼 정보는 레지듀얼 샘플에 관한 변환 계수를 포함할 수 있다. 디코딩 장치는 레지듀얼 정보를 기반으로 현재 블록의 레지듀얼 샘플들(또는 레지듀얼 샘플 어레이)을 도출할 수 있다.
디코딩 장치는 예측 샘플들과 레지듀얼 샘플들을 기반으로 복원 샘플들을 생성하고, 픽처 내 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 기반으로 복원 블록을 생성할 수 있다. 그리고, 디코딩 장치는 복원 블록들을 포함하는 복원 픽처를 생성할 수 있다.
디코딩 장치는 블록 단위로 예측, 변환, 복원 등의 디코딩 절차를 수행하므로, 복원 픽처 내 블록들 간 경계에는 블록킹 아티팩츠(blocking artifact)가 발생할 수 있다. 따라서, 디코딩 장치는 복원 픽처 내 블록들 간의 경계에 발생하는 블록킹 아티팩츠를 제거하기 위해 디블록킹 필터링을 적용할 수 있다. 복원 픽처에 디블록킹 필터링을 적용하기 위하여 디코딩 장치는 이미지 정보로부터 디블록킹 필터 파라미터 정보를 도출할 수 있다(S1420). 디블록킹 필터 파라미터 정보는 디블록킹 필터 파라미터들에 대한 정보와 혼용될 수 있다.
디코딩 장치는 디블록킹 필터 파라미터 정보를 기반으로 복원 픽처에 디블록킹 필터링을 수행하여 수정된 복원 픽처를 생성할 수 있다(S1430).
상기 디블록킹 필터 파라미터 정보는 전술한 실시예들에서 설명한 방법을 통하여 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 파라미터 정보의 시그널링과 관련하여서는 전술한 실시예들을 통하여 상세히 설명한 바, 이하에서는 간략히 하도록 한다.
상기 디블록킹 필터 파라미터 정보는, 예를 들어, 다음과 같은 방법을 이용하여 시그널링될 수 있다.
예를 들어, 제1 플래그 정보, 제2 플래그 정보, 제3 플래그 정보, 제5 플래그 정보 및 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SPS 또는 PPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 디블록킹 필터 파라미터 정보는 디블록킹 필터 파라미터들에 관련된 정보일 수 있다. 보다 구체적으로 디블록킹 필터 파라미터 정보는 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보 및 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SPS 또는 PPS를 통해 시그널링될 수 있다. 제6 플래그 정보, 제 7 플래그 정보 및 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PH 또는 SH에 포함되어 시그널링될 수 있다.
제1 플래그 정보 및 제2 플래그 정보는 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보의 존재 여부에 관련된 플래그일 수 있다. 보다 구체적으로 제1 플래그 정보는, 예를 들어, 디블록킹 필터링의 가용 여부를 나타내는 정보일 수 있다. 또는 제1 플래그 정보는, 예를 들어, 디블록킹 필터링의 불용 여부를 나타내는 정보일 수 있다. 제2 플래그 정보는, 예를 들어, 제1 디블록킹 필터 파라미터들이 SPS나 PPS를 통하여 시그널링되는지 여부를 나타내는 정보일 수 있다. 또는 제2 플래그 정보는, 예를 들어, 디블록킹 필터링의 제어와 관련된 신택스 요소가 PPS에 존재하는지 여부를 나타내는 정보일 수 있다. 제3 플래그 정보, 제6 플래그 정보 및 제7플래그 정보는 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보가 PH 또는 SH에 존재하는지 여부와 관련된 정보일 수 있다. 제5 플래그 정보는 제3 플래그 정보의 시그널링 여부에 관련된 정보일 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보는 상기 제1 플래그 정보 및 상기 제2 플래그 정보를 기반으로 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나에 포함되어 시그널링될 수 있다. 일부 실시예에서 제3 플래그 정보는 제5 플래그 정보의 값에 기반하여 시그널링될 수 있다. 일부 실시예에서 제 6 플래그 정보는 제1 플래그 정보 및 제3 플래그 정보의 값에 기반하여 시그널링될 수 있다. 일부 실시예에서 제7 플래그 정보는 제6 플래그 정보의 값에 기반하여 시그널링될 수 있다. 일부 실시예에서 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 제3 플래그 정보의 값, 제5 플래그 정보의 값, 제6 플래그 정보의 값 및 제 7 플래그 정보의 값에 기반하여 시그널링될 수 있다.
상기 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보는 전술한 PPS 디블록킹 필터 파라미터 정보에 대응될 수 있다. 예컨대, 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보는 pps_beta_offset_div2 신택스 요소, pps_tc_offset_div2 신택스 요소, pps_cb_beta_offset_div2 신택스 요소, pps_cb_tc_offset_div2 신택스 요소, pps_cr_beta_offset_div2 신택스 요소 및 pps_cr_tc_offset_div2 신택스 요소를 포함할 수 있다.
상기 제1 플래그 정보는, 예를 들어, deblocking_filter_enabled_flag 신택스 요소 또는 pps_deblocking_filter_disabled_ flag 신택스 요소에 대응될 수 있다. deblocking_filter_enabled_flag 신택스 요소는 pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소와 혼용될 수 있다. 상기 제2 플래그 정보는, 예를 들어 pps_deblocking_filter_params_present_flag 신택스 요소 또는 deblocking_filter_control_present_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다. 상기 제3 플래그 정보는, 예를 들어, dbf_info_in_ph_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다. 상기 제5 플래그 정보는 deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다.
제 6 플래그 정보는 ph_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소 또는 slice_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다. 제 7 플래그 정보는 ph_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소 또는 slice_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다.
상기 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 전술한 PH 디블록킹 파라미터 정보 또는 SH 디블록킹 필터 파라미터 정보에 대응될 수 있다. 예컨대, 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 ph_beta_offset_div2 신택스 요소, ph_tc_offset_div2 신택스 요소, ph_cb_beta_offset_div2 신택스 요소, ph_cb_tc_offset_div2 신택스 요소, ph_cr_beta_offset_div2 신택스 요소 및 ph_cr_tc_offset_div2 신택스 요소를 포함하거나, slice_beta_offset_div2 신택스 요소, slice_tc_offset_div2 신택스 요소, slice_cb_beta_offset_div2 신택스 요소, slice_cb_tc_offset_div2 신택스 요소, slice_cr_beta_offset_div2 신택스 요소 및 slice_cr_tc_offset_div2 신택스 요소를 포함할 수 있다.
일부 실시예에서 제5 플래그 정보의 시그널링이 생략될 수 있다. 제5 플래그 정보의 시그널링이 생략되는 경우 제3 플래그 정보는 제1 플래그 정보와 제2 플래그 정보 사이에서 시그널링될 수 있다. 보다 구체적으로, 제2 플래그 정보의 값이 1인 경우, 제3 플래그 정보는 제1 플래그 정보와 제2 플래그 정보 사이에서 시그널링될 수 있다. 또한 제2 플래그 정보의 값이 1이고, 제3 플래그 정보의 값이 1인 경우 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PH를 통해 시그널링될 수 있다. 반면, 제2 플래그 정보의 값이 1이고, 제3 플래그 정보의 값이 0인 경우 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SH를 통해 시그널링될 수 있다.
일부 실시예에서 제4 플래그 정보가 SPS에 포함되어 시그널링될 수 있다. 제4 플래그 정보는 디블록킹 필터의 가용 여부에 관련된 플래그 정보일 수 있다. 제4 플래그 정보가 SPS를 통해 시그널링되는 경우, 제1 플래그 정보는 PPS를 통해 시그널링될 수 있다. 제4 플래그 정보의 값이 1인 경우, 제1 플래그 정보의 값은 0 또는 1을 가질 수 있다. 반면, 제4 플래그 정보의 값이 0인 경우, 제1 플래그 정보의 값은 0으로 제한될 수 있다.
상기 제4 플래그 정보는, 예를 들어, sps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다. 제4 플래그 정보가 SPS에 포함되어 시그널링되는 경우, 제1 플래그 정보는 pps_deblocking_enabled_flag 신택스 요소에 대응될 수 있다.
일부 실시예에서 제5 플래그 정보의 시그널링이 생략될 수 있다. 제5 플래그 정보의 시그널링이 생략되는 경우 제3 플래그 정보는 조건 없이 시그널링될 수 있다. 다시 말해, 제3 플래그 정보는 제2 플래그 정보의 값이나 제5 플래그 정보의 값에 무관하게 시그널링될 수 있다. 또한 제2 플래그 정보의 값이 1이고, 제3 플래그 정보의 값이 1인 경우 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 PH를 통해 시그널링될 수 있다. 반면, 제2 플래그 정보의 값이 1이고, 제3 플래그 정보의 값이 0인 경우 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 SH를 통해 시그널링될 수 있다.
일부 실시예에서 제6 플래그 정보의 시그널링이 생략될 수 있다. 이 경우, 제7 플래그 정보는 제3 플래그 정보의 값 및 제5 플래그 정보의 값에 기반하여 시그널링될 수 있다. 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보는 제3 플래그 정보의 값, 제5 플래그 정보의 값 및 제7 플래그 정보의 값에 기반하여 시그널링될 수 있다.
일부 실시예에서 제1 플래그 정보, 제5 플래그 정보 및 제6 플래그 정보의 시그널링이 생략될 수 있다.
상술한 실시예에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 해당 실시예는 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타내어진 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 문서의 실시예들의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
상술한 본 문서의 실시예들에 따른 방법은 소프트웨어 형태로 구현될 수 있으며, 본 문서에 따른 인코딩 장치 및/또는 디코딩 장치는 예를 들어 TV, 컴퓨터, 스마트폰, 셋톱박스, 디스플레이 장치 등의 이미지 처리를 수행하는 장치에 포함될 수 있다.
본 문서에서 실시예들이 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 방법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다. 프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 즉, 본 문서에서 설명한 실시예들은 프로세서, 마이크로 프로세서, 컨트롤러 또는 칩 상에서 구현되어 수행될 수 있다. 예를 들어, 각 도면에서 도시한 기능 유닛들은 컴퓨터, 프로세서, 마이크로 프로세서, 컨트롤러 또는 칩 상에서 구현되어 수행될 수 있다. 이 경우 구현을 위한 정보(ex. information on instructions) 또는 알고리즘이 디지털 저장 매체에 저장될 수 있다.
또한, 본 문서의 실시예(들)이 적용되는 디코딩 장치 및 인코딩 장치는 멀티미디어 방송 송수신 장치, 모바일 통신 단말, 홈 시네마 비디오 장치, 디지털 시네마 비디오 장치, 감시용 카메라, 비디오 대화 장치, 비디오 통신과 같은 실시간 통신 장치, 모바일 스트리밍 장치, 저장 매체, 캠코더, 주문형 비디오(VoD) 서비스 제공 장치, OTT 비디오(Over the top video) 장치, 인터넷 스트리밍 서비스 제공 장치, 3차원(3D) 비디오 장치, VR(virtual reality) 장치, AR(argumente reality) 장치, 화상 전화 비디오 장치, 운송 수단 단말 (ex. 차량(자율주행차량 포함) 단말, 비행기 단말, 선박 단말 등) 및 의료용 비디오 장치 등에 포함될 수 있으며, 비디오 신호 또는 데이터 신호를 처리하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, OTT 비디오(Over the top video) 장치로는 게임 콘솔, 블루레이 플레이어, 인터넷 접속 TV, 홈시어터 시스템, 스마트폰, 태블릿 PC, DVR(Digital Video Recorder) 등을 포함할 수 있다.
또한, 본 문서의 실시예(들)이 적용되는 처리 방법은 컴퓨터로 실행되는 프로그램의 형태로 생산될 수 있으며, 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체에 저장될 수 있다. 본 문서의 실시예(들)에 따른 데이터 구조를 가지는 멀티미디어 데이터도 또한 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체에 저장될 수 있다. 상기 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체는 컴퓨터로 읽을 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 저장 장치 및 분산 저장 장치를 포함한다. 상기 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체는, 예를 들어, 블루레이 디스크(BD), 범용 직렬 버스(USB), ROM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크 및 광학적 데이터 저장 장치를 포함할 수 있다. 또한, 상기 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체는 반송파(예를 들어, 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현된 미디어를 포함한다. 또한, 인코딩 방법으로 생성된 비트스트림이 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체에 저장되거나 유무선 통신 네트워크를 통해 전송될 수 있다.
또한, 본 문서의 실시예(들)는 프로그램 코드에 의한 컴퓨터 프로그램 제품으로 구현될 수 있고, 상기 프로그램 코드는 본 문서의 실시예(들)에 의해 컴퓨터에서 수행될 수 있다. 상기 프로그램 코드는 컴퓨터에 의해 판독가능한 캐리어 상에 저장될 수 있다.
도 16는 본 문서에서 개시된 실시예들이 적용될 수 있는 컨텐츠 스트리밍 시스템의 예를 나타낸다.
도 16을 참조하면, 본 문서의 실시예들이 적용되는 컨텐츠 스트리밍 시스템은 크게 인코딩 서버, 스트리밍 서버, 웹 서버, 미디어 저장소, 사용자 장치 및 멀티미디어 입력 장치를 포함할 수 있다.
상기 인코딩 서버는 스마트폰, 카메라, 캠코더 등과 같은 멀티미디어 입력 장치들로부터 입력된 컨텐츠를 디지털 데이터로 압축하여 비트스트림을 생성하고 이를 상기 스트리밍 서버로 전송하는 역할을 한다. 다른 예로, 스마트폰, 카메라, 캠코더 등과 같은 멀티미디어 입력 장치들이 비트스트림을 직접 생성하는 경우, 상기 인코딩 서버는 생략될 수 있다.
상기 비트스트림은 본 문서의 실시예들이 적용되는 인코딩 방법 또는 비트스트림 생성 방법에 의해 생성될 수 있고, 상기 스트리밍 서버는 상기 비트스트림을 전송 또는 수신하는 과정에서 일시적으로 상기 비트스트림을 저장할 수 있다.
상기 스트리밍 서버는 웹 서버를 통한 사용자 요청에 기초하여 멀티미디어 데이터를 사용자 장치에 전송하고, 상기 웹 서버는 사용자에게 어떠한 서비스가 있는지를 알려주는 매개체 역할을 한다. 사용자가 상기 웹 서버에 원하는 서비스를 요청하면, 상기 웹 서버는 이를 스트리밍 서버에 전달하고, 상기 스트리밍 서버는 사용자에게 멀티미디어 데이터를 전송한다. 이때, 상기 컨텐츠 스트리밍 시스템은 별도의 제어 서버를 포함할 수 있고, 이 경우 상기 제어 서버는 상기 컨텐츠 스트리밍 시스템 내 각 장치 간 명령/응답을 제어하는 역할을 한다.
상기 스트리밍 서버는 미디어 저장소 및/또는 인코딩 서버로부터 컨텐츠를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 인코딩 서버로부터 컨텐츠를 수신하게 되는 경우, 상기 컨텐츠를 실시간으로 수신할 수 있다. 이 경우, 원활한 스트리밍 서비스를 제공하기 위하여 상기 스트리밍 서버는 상기 비트스트림을 일정 시간동안 저장할 수 있다.
상기 사용자 장치의 예로는, 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD(head mounted display)), 디지털 TV, 데스크탑 컴퓨터, 디지털 사이니지 등이 있을 수 있다.
상기 컨텐츠 스트리밍 시스템 내 각 서버들은 분산 서버로 운영될 수 있으며, 이 경우 각 서버에서 수신하는 데이터는 분산 처리될 수 있다.
본 문서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 문서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 문서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 문서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 문서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (15)

  1. 디코딩 장치에 의해 수행되는 이미지 디코딩 방법에 있어서,
    비트스트림으로부터 이미지 정보를 얻는 단계;
    현재 픽처의 복원 픽처를 생성하는 단계;
    상기 이미지 정보를 기반으로 디블록킹 필터 파라미터들에 관련된 디블록킹 필터 파라미터 정보를 도출하는 단계; 및
    상기 디블록킹 필터 파라미터들을 기반으로 상기 복원 픽처에 디블록킹 필터링을 수행하여 수정된 복원 픽처를 생성하는 단계를 포함하고,
    상기 이미지 정보는 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set, SPS), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set, PPS), 픽처 헤더(picture header, PH) 및 슬라이스 헤더(slice header, SH)를 포함하고,
    상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나는 상기 디블록킹 필터링의 가용 여부를 나타내는 제1 플래그 정보 및 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보가 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나에 존재하는지 여부와 관련된 제2 플래그 정보를 포함하고,
    상기 디블록킹 필터 파라미터들은 상기 제1 플래그 정보 및 상기 제2 플래그 정보에 기반하여 도출되는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 플래그 정보는 상기 디블록킹 필터링이 가용한 것을 나타내고, 상기 제2 플래그 정보는 상기 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보가 상기 PPS 및 상기 SPS 중 적어도 하나에 존재하는 않는 것을 나타내는 경우를 기반으로, 상기 디블록킹 필터 파라미터들은 미리 정해진 디폴트 디블록킹 필터 파라미터들에 기반하여 도출되는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 플래그 정보는 상기 디블록킹 필터링이 가용한 것을 나타내고, 상기 제2 플래그 정보는 상기 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보가 상기 PPS 및 상기 SPS 중 적어도 하나에 존재하는 것을 나타내는 경우를 기반으로, 상기 디블록킹 필터 파라미터들은 상기 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함하는 디블록킹 필터 파라미터 정보에 기반하여 도출되고,
    상기 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보는 상기 제1 플래그 정보 및 상기 제2 플래그 정보를 기반으로 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나에 포함되는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 플래그 정보는 deblocking_filter_enabled_flag 신택스 요소를 포함하고,
    상기 제2 플래그 정보는 pps_deblocking_filter_params_present_flag 신택스 요소를 포함하는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터 파라미터 정보는 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함하고,
    상기 PPS는 상기 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보가 상기 PH에 존재하는지 여부에 관련된 제3 플래그 정보를 포함하고,
    상기 제3 플래그 정보는 상기 제1 플래그 정보와 상기 제2 플래그 정보의 사이에서 시그널링되는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제2 플래그 정보의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 PPS는 상기 제3 플래그 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제2 플래그 정보의 값이 1이고, 상기 제3 플래그 정보의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 PH는 상기 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 제2 플래그 정보의 값이 1이고, 상기 제3 플래그 정보의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 SH는 상기 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 SPS는 상기 디블록킹 필터링의 가용 여부에 관련된 제4 플래그 정보를 포함하고,
    상기 제1 플래그 정보는 상기 PPS에 포함되고,
    상기 제4 플래그 정보의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 제1 플래그 정보의 값은 0으로 제한되는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터 파라미터 정보는 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함하고,
    상기 PPS는 상기 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보가 상기 PH에 존재하는지 여부에 관련된 제3 플래그 정보를 포함하고,
    상기 제3 플래그 정보는 상기 제2 플래그 정보의 값에 무관하게 시그널링 되는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터 파라미터 정보는 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함하고,
    상기 제2 플래그 정보의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 PPS는 상기 PH 또는 상기 SH에서 디블록킹 필터의 오버라이드(override)가 가용한지 여부에 관련된 제5 플래그 정보를 포함하고,
    상기 PPS는 상기 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보가 상기 PH에 존재하는지 여부에 관련된 제3 플래그 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제5 플래그 정보의 값이 1이고, 상기 제3 플래그 정보의 값이 1인 것을 기반으로, 상기 PH는 상기 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제5 플래그 정보의 값이 1이고, 상기 제3 플래그 정보의 값이 0인 것을 기반으로, 상기 SH는 상기 제2 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
  14. 인코딩 장치에 의해 수행되는 이미지 인코딩 방법에 있어서,
    현재 픽처의 복원 픽처를 생성하는 단계;
    상기 복원 픽처에 대한 디블록킹 필터 파라미터들에 관련된 디블록킹 필터 파라미터 정보를 도출하는 단계;
    상기 디블록킹 필터 파라미터들을 기반으로 상기 복원 픽처에 디블록킹 필터링을 수행하여 수정된 복원 픽쳐를 생성하는 단계; 및
    상기 디블록킹 필터 파라미터 정보를 포함하는 이미지 정보를 인코딩하는 단계를 포함하고,
    상기 이미지 정보는 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set, SPS), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set, PPS), 픽처 헤더(picture header, PH) 및 슬라이스 헤더(slice header, SH)를 포함하고,
    상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나는 상기 디블록킹 필터링의 가용 여부를 나타내는 제1 플래그 정보 및 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보가 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나에 존재하는지 여부와 관련된 제2 플래그 정보를 포함하고,
    상기 디블록킹 필터 파라미터들은 상기 제1 플래그 정보 및 상기 제2 플래그 정보에 기반하여 도출되는 것을 특징으로 하는 이미지 인코딩 방법.
  15. 디코딩 장치가 이미지 디코딩 방법을 수행하도록 야기하는 비트스트림을 저장하는 컴퓨터 판독 가능한 디지털 저장 매체에 있어서, 상기 이미지 디코딩 방법은,
    비트스트림으로부터 이미지 정보를 얻는 단계;
    현재 픽처의 복원 픽처를 생성하는 단계;
    상기 이미지 정보를 기반으로 디블록킹 필터 파라미터들에 관련된 디블록킹 필터 파라미터 정보를 도출하는 단계; 및
    상기 디블록킹 필터 파라미터들을 기반으로 상기 복원 픽처에 디블록킹 필터링을 수행하여 수정된 복원 픽처를 생성하는 단계를 포함하고,
    상기 이미지 정보는 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set, SPS), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set, PPS), 픽처 헤더(picture header, PH) 및 슬라이스 헤더(slice header, SH)를 포함하고,
    상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나는 상기 디블록킹 필터링의 가용 여부를 나타내는 제1 플래그 정보 및 제1 디블록킹 필터 파라미터 정보가 상기 PPS 또는 상기 SPS 중 적어도 하나에 존재하는지 여부와 관련된 제2 플래그 정보를 포함하고,
    상기 디블록킹 필터 파라미터들은 상기 제1 플래그 정보 및 상기 제2 플래그 정보에 기반하여 도출되는 것을 특징으로 하는 이미지 디코딩 방법.
KR1020227032051A 2020-03-23 2021-03-23 비디오 또는 이미지 코딩 시스템에서 디블록킹 필터 파라미터 정보를 시그널링하는 방법 KR20220137998A (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US202062993656P 2020-03-23 2020-03-23
US62/993,656 2020-03-23
PCT/KR2021/003591 WO2021194229A1 (ko) 2020-03-23 2021-03-23 비디오 또는 이미지 코딩 시스템에서 디블록킹 필터 파라미터 정보를 시그널링하는 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20220137998A true KR20220137998A (ko) 2022-10-12

Family

ID=77892396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020227032051A KR20220137998A (ko) 2020-03-23 2021-03-23 비디오 또는 이미지 코딩 시스템에서 디블록킹 필터 파라미터 정보를 시그널링하는 방법

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20230022350A1 (ko)
KR (1) KR20220137998A (ko)
WO (1) WO2021194229A1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4128763A4 (en) * 2020-04-29 2023-08-30 ByteDance Inc. REPORTING FILTER PARAMETERS IN VIDEO IMAGE HEADER

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9538200B2 (en) * 2012-01-19 2017-01-03 Qualcomm Incorporated Signaling of deblocking filter parameters in video coding
US10645408B2 (en) * 2017-09-17 2020-05-05 Google Llc Dual deblocking filter thresholds
US10972729B2 (en) * 2018-01-20 2021-04-06 Qualcomm Incorporated Deblocking filter selection and application in video coding

Also Published As

Publication number Publication date
US20230022350A1 (en) 2023-01-26
WO2021194229A1 (ko) 2021-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102661461B1 (ko) 팔레트 모드 기반 영상 또는 비디오 코딩
KR102594690B1 (ko) 크로마 양자화 파라미터 데이터 기반 영상 디코딩 방법 및 그 장치
JP7375196B2 (ja) フィルタリングに基づく画像コーディング装置及び方法
KR102655358B1 (ko) 크로마 양자화 파라미터 오프셋 관련 정보를 코딩하는 영상 디코딩 방법 및 그 장치
US20240080486A1 (en) Syntax design method and apparatus for performing coding by using syntax
KR102660881B1 (ko) 팔레트 이스케이프 코딩 기반 영상 또는 비디오 코딩
KR102605674B1 (ko) 디블록킹 필터링을 사용하는 영상 코딩 방법 및 장치
KR20220082058A (ko) 루프 필터링을 제어하는 영상 코딩 장치 및 방법
KR20220088501A (ko) 적응적 루프 필터를 적용하는 비디오 또는 영상 코딩
KR20220100018A (ko) 필터링 기반 영상 코딩 장치 및 방법
KR20220100700A (ko) 서브픽처 기반 영상 코딩 장치 및 방법
US20230022350A1 (en) Method for signaling deblocking filter parameter information in video or image coding system
KR102661462B1 (ko) 팔레트 코딩 기반 영상 또는 비디오 코딩
EP4131971A1 (en) Image coding method based on chroma deblocking parameter information for monochrome color format in video or image coding system
KR102631361B1 (ko) 변환 계수 코딩 방법 및 장치
KR20220088795A (ko) 픽처 레벨 또는 슬라이스 레벨에서 적용되는 영상 정보를 시그널링하는 방법 및 장치
KR20220088796A (ko) 영상 정보를 시그널링하는 방법 및 장치
KR20220100062A (ko) 픽처 헤더를 포함하는 영상 정보를 코딩하는 영상 디코딩 방법 및 그 장치
KR20220097997A (ko) 루프 필터링을 제어하는 영상 코딩 장치 및 방법
KR20220079983A (ko) 필터링을 위한 정보의 시그널링 기반 영상 코딩 장치 및 방법
KR20220097996A (ko) 필터링을 위한 정보의 시그널링 기반 영상 코딩 장치 및 방법
KR20220074954A (ko) 슬라이스 타입 기반 영상/비디오 코딩 방법 및 장치
AU2020234409A1 (en) Transform-based image coding method and device therefor
KR20220082082A (ko) 영상 정보를 시그널링하는 방법 및 장치
KR20220082081A (ko) 픽처 분할 정보를 시그널링 하는 방법 및 장치