WO2014065546A1 - 3차원 비디오에서의 뷰간 움직임 예측 방법 및 뷰간 병합 후보 결정 방법 - Google Patents

3차원 비디오에서의 뷰간 움직임 예측 방법 및 뷰간 병합 후보 결정 방법 Download PDF

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WO2014065546A1
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이충구
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김휘
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(주)휴맥스
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N2013/0074Stereoscopic image analysis
    • H04N2013/0085Motion estimation from stereoscopic image signals

Definitions

  • an image compression method uses inter prediction and intra prediction techniques that remove redundancy of pictures in order to increase compression efficiency.
  • An image encoding method using inter prediction is a method of compressing an image by removing temporal redundancy among pictures, and a motion compensation prediction encoding method is a typical method.
  • the motion compensation predictive encoding generates a motion vector (MV) by searching a region similar to the block currently encoded in at least one reference picture located before and / or after the currently encoded picture, and generates the motion vector.
  • the prediction block obtained by performing motion compensation and the residual value of the current prediction unit are transformed by DCT (Discrete Cosine Transform), quantized, and then transmitted by entropy encoding.
  • DCT Discrete Cosine Transform
  • a motion vector is generated by dividing one picture into a plurality of blocks having a predetermined size, and motion compensation is performed using the generated motion vector. Individual motion parameters for each prediction block obtained by performing motion compensation are transmitted to the decoder.
  • each pixel includes depth information as well as pixel information due to the characteristics of the image.
  • the depth information is obtained from an encoder, and multiview video image information and depth information may be transmitted to a decoder.
  • An object of the present invention is to provide a method for predicting inter-view motion of three-dimensional multiview video for reducing complexity in inter-view motion prediction of three-dimensional multiview video.
  • Another object of the present invention is to determine the inter-view merging candidates of the current view (picture) when predicting the inter-view motion of the three-dimensional multi-view video in the three-dimensional multi-view video that can reduce the complexity
  • a method of determining inter-view merging candidates in inter-view motion prediction is provided.
  • the inter-view motion prediction method in the three-dimensional multiview video when performing the inter-view motion prediction in the three-dimensional multiview video
  • the current view is obtained by using a motion parameter of one inter-view picture among a plurality of previously encoded inter-view pictures in order to obtain a predicted motion vector for the current view picture.
  • (view) Obtain a predicted motion vector for a picture.
  • a view picture in the order immediately before the current view picture may be a picture previously encoded temporally than the current view and may be included in a reference picture list List 0.
  • Obtaining a predicted motion vector for the current view picture uses a motion parameter of a corresponding block of the view picture immediately before the current view among all inter-view pictures encoded before the current view.
  • a prediction motion vector for the current view picture can be obtained.
  • Obtaining a predicted motion vector for the current view picture comprises: motion parameters of one inter-view picture among a plurality of previously encoded inter-view pictures and a current of the current view picture.
  • a motion vector of a current view may be obtained by using motion parameters of neighboring blocks of the block.
  • Obtaining a predicted motion vector for the current view picture comprises: a motion parameter of one inter-view picture of a plurality of encoded inter-view pictures and a current block of the current view picture;
  • a prediction motion vector for the current view picture may be obtained by using motion parameters of at least one neighboring block.
  • a prediction motion vector for the current view picture may be obtained by using a motion parameter of at least one inter-view picture.
  • the one inter-view picture may be any one of the view pictures prior to the current view.
  • a motion parameter identical to a parameter and a motion parameter of at least one neighboring block of the current block of the current view may be used as a merge candidate between views of the current block of the current view picture.
  • inter-view motion prediction of 3D multiview video one of a plurality of previously encoded inter-view pictures is used to obtain a predicted motion vector for a current view picture.
  • the predictive motion vector for the current view picture using the motion parameter of the inter-view picture, complexity can be reduced by simplifying the inter-view motion prediction.
  • inter-view motion prediction of 3D multiview video in order to obtain a predicted motion vector for the current view picture, a plurality of previously encoded inter-view pictures are included.
  • a plurality of previously encoded inter-view pictures By using the motion parameters of one inter-view picture and the motion parameters of neighboring blocks of the current block to obtain a predicted motion vector for the current view picture, a plurality of previously encoded inter-view pictures The accuracy of the inter-view motion prediction may be improved as compared with the case of obtaining a predicted motion vector for the current view picture by using the motion parameter of one inter-view picture among -view pictures.
  • inter-view merging candidates of the current view picture are to be obtained when inter-view motion prediction of the 3D video is performed
  • motion parameters of the corresponding block in the temporal direction prediction direction
  • inter-view motion prediction can be simplified to reduce complexity.
  • FIG. 1 illustrates a process of obtaining a prediction motion vector for a current view picture using a plurality of inter-view pictures in the case of inter-view motion prediction of 3D multiview video. It is a conceptual diagram to do.
  • 2A and 2B are conceptual views illustrating neighboring blocks of a current block.
  • FIG. 3 illustrates a prediction motion vector for a current view picture using a previously encoded inter-view picture in case of inter-view motion prediction of 3D multiview video. This is a conceptual diagram to explain the process of finding.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • the first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • a coding unit may have a square pixel size and have a variable size of 2N 2 N (unit: pixel).
  • a coding unit (CU) may have a recursive coding unit structure. Inter prediction, intra prediction, transform, quantization, deblocking filtering, and entropy encoding may be performed in units of coding units (CUs). have.
  • a prediction unit is a basic unit that performs inter prediction or intra prediction.
  • a block may include a coding unit (CU) or a prediction unit (PU).
  • CU coding unit
  • PU prediction unit
  • motion parameters eg, prediction direction, reference pictures, motion vector
  • motion parameters eg, prediction direction, reference pictures, motion vector
  • To obtain a predicted motion vector for the current view picture That is, when using inter-view motion prediction for the current block, when using motion data of corresponding blocks in all previously-viewed inter-view pictures, complexity increases in motion prediction.
  • 1 illustrates a process of obtaining a prediction motion vector for a current view picture using a plurality of inter-view pictures in the case of inter-view motion prediction of 3D multiview video. It is a conceptual diagram to do. 1 illustrates a case in which the current V2 view picture 112 is coded when the view coding order is performed in the order of V0, V1, and V2.
  • the corresponding blocks of all previously encoded inter-view pictures that is, the V0 view picture 120
  • the motion data of the corresponding block 122 of the corresponding block 122 and the corresponding block 132 of the V1 view picture 130 must be stored, and motion prediction is performed when the motion data of the corresponding blocks of all previously encoded inter-view pictures are used. Will increase the complexity.
  • the accuracy of motion prediction may be increased, but the complexity of motion prediction may be increased. Increases.
  • a plurality of previously encoded inter-view pictures are obtained in order to obtain a predicted motion vector for the current view picture.
  • a predictive motion vector for the current view picture may be obtained using a motion parameter of one inter-view picture among -view pictures.
  • the one inter-view picture may be any one of the view pictures prior to the current view. For example, it may be a view picture immediately before the current view picture.
  • FIG. 3 illustrates a prediction motion vector for a current view picture using a previously encoded inter-view picture in case of inter-view motion prediction of 3D multiview video.
  • This is a conceptual diagram to explain the process of finding. 1 shows coding order V0, V1, V2 (not shown), V3 (not shown),...
  • the current V1 view picture 310 is coded, and the picture 308 previously encoded temporally than the current view V1 is included in the reference picture list List 0 as the reference picture ref0,
  • the picture 308 encoded later in time than the view V1 is included in the reference picture list List 1 as reference pictures ref0 and ref1.
  • a plurality of previously encoded inter-view pictures for obtaining a predicted motion vector for a current view picture A predicted motion vector for the current view picture may be obtained using the motion parameter of one inter-view picture and the motion parameter of a neighboring block of the current block among the inter-view pictures.
  • 2A and 2B are conceptual views illustrating neighboring blocks of a current block.
  • a neighboring block of the current block 210 includes a left neighboring block 216 located on the left side of the current block 210, an upper neighboring block 212 located above the current block 210, and a present block. It may be the upper left peripheral block 214 located on the upper left side of the block 210.
  • the neighboring blocks of the current block 210 include the left neighboring blocks b1 226-1,..., Located on the left side of the current block 210. , bm 226-m, upper peripheral blocks a1 222-1 located above the current block 210,. , an (222-n), an upper left peripheral block 224-1 located on the upper left side of the current block 210, a lower left peripheral block 224-3 located on a lower left side of the current block 210, The upper right side peripheral block 224-2 located on the upper right side of the current block 210 may be used.
  • the motion parameter may be used to obtain a predicted motion vector for the current block of the current view picture.

Abstract

3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측 방법은, 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측을 수행할 경우, 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하기 위해서, 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터를 이용하여 상기 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구한다. 따라서, 뷰간 움직임 예측을 단순화시켜 복잡도를 줄일 수 있다.

Description

3차원 비디오에서의 뷰간 움직임 예측 방법 및 뷰간 병합 후보 결정 방법
본 발명은 3D 영상 부호화 방법 및 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 3차원 비디오에서의 뷰간 움직임 예측 방법 및 뷰간 병합 후보 결정 방법에 관한 것이다.
일반적으로 영상 압축 방법에서는 압축 효율을 높이기 위해 픽쳐들의 중복도를 제거하는 화면간 예측(inter prediction) 및 화면내 예측(intra prediction) 기술을 이용한다.
화면간 예측을 이용해 영상을 부호화하는 방법은 픽처들 사이의 시간적인 중복성(spatial redundancy)을 제거하여 영상을 압축하는 방법으로서 대표적으로 움직임 보상 예측 부호화 방법이 있다.
움직임 보상 예측 부호화는 현재 부호화되는 픽처의 앞 및/또는 뒤에 위치하는 적어도 하나의 참조 픽처에서 현재 부호화되는 블록과 유사한 영역을 검색하여 움직임 벡터(MV: Motion Vector)를 생성하고, 생성된 움직임 벡터를 이용하여 움직임 보상을 수행하여 얻어지는 예측 블록과 현재 예측 유닛의 잔여값(residue)을 DCT(Discrete Cosine Transform) 변환하고 양자화한 후 엔트로피 부호화하여 전송한다.
움직임 보상 화면간 예측의 경우, 하나의 픽처를 소정 크기를 가지는 복수의 블록(block)으로 구분하여 움직임 벡터(MV)를 생성하고, 생성된 움직임 벡터를 이용하여 움직임 보상을 수행한다. 움직임 보상을 수행하여 얻어지는 각각의 예측 블록에 대한 개별적인 움직임 파라미터는 디코더로 전송된다.
3차원 영상의 경우, 영상의 특성상 각 픽셀이 화소 정보뿐만 아니라 깊이(depth) 정보를 포함하고 있으며, 인코더에서 깊이 정보를 구해 디코더로 다시점 비디오 영상 정보 및 깊이 정보를 전송할 수 있다.
또한, 다시점 영상의 경우 여러대의 카메라로 촬영된 다수의 뷰 영상간에 뷰간 중복(inter-view redundancy)를 효과적으로 줄이는 것이 필요하다.
이와 같이, 3차원 다시점 영상의 뷰간 움직임 예측(inter-view motion prediction)의 경우, 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 움직임 벡터 예측(Motion Vector Prediction)시, 이전에 부호화된 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 효율적으로 구하는 방법이 필요하다.
본 발명의 목적은 3차원 다시점 비디오의 뷰간 움직임 예측(inter-view motion prediction)시 복잡도를 감소시키기 위한 3차원 다시점 비디오의 뷰간 움직임 예측 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 3차원 다시점 비디오의 뷰간 움직임 예측시, 현재 뷰(view) 픽춰의 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates)를 구하고자 할 경우 복잡도를 줄일 수 있는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측시 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates) 결정 방법을 제공하는 것이다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일측면에 따르면, 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측 방법은, 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측을 수행할 경우, 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하기 위해서, 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터를 이용하여 상기 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구한다.
상기 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)는 현재 뷰(view)보다 이전 순서의 뷰 픽춰들 중의 어느 하나의 뷰 픽춰가 될 수 있다.
상기 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)는 현재 뷰(view) 픽춰의 바로 직전 순서의 뷰 픽춰가 될 수 있다.
상기 현재 뷰(view) 픽춰의 바로 직전 순서의 뷰 픽춰는 상기 현재 뷰 보다 시간적(temporal)으로 이전에 부호화된 픽춰가 될 수 있으며 참조 픽춰 리스트 List 0에 포함될 수 있다.
상기 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 것은 상기 현재 뷰(view)보다 이전에 부호화된 모든 뷰간 픽춰들 중에서 상기 현재 뷰보다 바로 이전 순서의 뷰 픽춰의 대응되는 블록의 움직임 파라미터를 이용하여 상기 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구할 수 있다.
상기 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 것은 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터와 상기 현재 뷰 픽춰의 현재 블록의 주변 블록의 움직임 파라미터를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구할 수 있다.
상기 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 것은 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터와 상기 현재 뷰 픽춰의 현재 블록의 적어도 하나의 주변 블록의 움직임 파라미터를 이용하여 상기 현재 뷰 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구할 수 있다.
상기한 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일측면에 따르면, 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측시 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates) 결정 방법은 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측시 현재 뷰(view) 픽춰의 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates)를 구하고자 할 경우, 시간(temporal) 방향의 대응 블록의 움직임 파라미터와 동일한 움직임 파라미터를 뷰간 병합 후보들(Inter-view merging candidates)로 사용한다.
상기 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측을 수행할 경우, 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하기 위해서, 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 적어도 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터를 이용하여 상기 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구할 수 있다.
상기 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)는 현재 뷰(view)보다 이전 순서의 뷰 픽춰들 중의 어느 하나의 뷰 픽춰가 될 수 있다.
상기 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)는 현재 뷰(view) 픽춰의 바로 직전 순서의 뷰 픽춰가 될 수 있다.
상기 현재 뷰(view) 픽춰의 바로 직전 순서의 뷰 픽춰는 상기 현재 뷰 보다 시간적(temporal)으로 이전에 부호화된 픽춰이며 참조 픽춰 리스트 List 0에 포함될 수 있다.
상기 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측시 현재 뷰(view) 픽춰의 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates)를 구하고자 할 경우, 상기 시간(temporal) 방향의 대응 블록의 움직임 파라미터와 동일한 움직임 파라미터와 상기 현재 뷰의 현재 블록의 적어도 하나의 주변 블록의 움직임 파라미터를 이용하여 상기 현재 뷰 픽춰의 현재 블록의 뷰간 병합 후보로 사용할 수 있다.
3차원 다시점 비디오의 뷰간 움직임 예측(inter-view motion prediction)의 경우 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하기 위해서, 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구함으로써, 뷰간 움직임 예측을 단순화시켜 복잡도를 줄일 수 있다.
또한, 3차원 다시점 비디오의 뷰간 움직임 예측(inter-view motion prediction)의 경우 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하기 위해서, 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터와 현재 블록의 주변 블록의 움직임 파라미터를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구함으로써, 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 경우에 비하여 뷰간 움직임 예측의 정확도를 향상시킬 수 있다.
또한, 3차원 비디오의 뷰간 움직임 예측시, 현재 뷰(view) 픽춰의 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates)를 구하고자 할 경우, 시간(temporal) 방향의 대응 블록의 움직임 파라미터들(예측 방향, 참조 픽춰들, 움직임 벡터)과 동일한 움직임 파라미터들을 뷰간 병합 후보들(Inter-view merging candidates)로 사용함으로써 뷰간 움직임 예측을 단순화시켜 복잡도를 줄일 수 있다.
또한, 3차원 비디오의 뷰간 움직임 예측시, 현재 뷰(view) 픽춰의 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates)를 구하고자 할 경우, 시간(temporal) 방향의 대응 블록의 움직임 파라미터들(예측 방향, 참조 픽춰들, 움직임 벡터)과 동일한 움직임 파라미터들과 현재 뷰의 현재 블록의 주변 블록(들)의 움직임 파라미터를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰의 현재 블록의 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates)를 구함으로써, 시간(temporal) 방향의 대응 블록의 움직임 파라미터들(예측 방향, 참조 픽춰들, 움직임 벡터)과 동일한 움직임 파라미터들을 뷰간 병합 후보들(Inter-view merging candidates)로 사용하는 경우에 비하여 뷰간 움직임 예측의 정확도를 향상시킬 수 있다.
도 1은 3차원 다시점 비디오의 뷰간 움직임 예측(inter-view motion prediction)의 경우 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures)를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 과정을 설명하기 위한 개념도이다.
도 2a 및 도 2b는 현재 블록의 주변 블록을 나타낸 개념도이다.
도 3은 3차원 다시점 비디오의 뷰간 움직임 예측(inter-view motion prediction)의 경우 이전에 부호화된 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 과정을 설명하기 위한 개념도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다.
그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제 1, 제 2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
이하, 코딩 유닛(Coding Unit; CU)은 정방형의 픽셀 크기를 가지며, 2N2N(단위: 픽셀) 크기의 가변적인 크기를 가질 수 있다. 코딩 유닛(Coding Unit; CU)은 순환적(recursive) 코딩 유닛 구조를 가질 수 있다. 화면간 예측(inter prediction), 화면내 예측(intra prediction), 변환(Transform), 양자화(Quantization), 디블록킹 필터링(Deblocking filtering) 및 엔트로피 부호화(Entropy encoding)는 코딩 유닛(CU) 단위로 이루어질 수 있다.
예측 유닛(PU: Prediction Unit)이라 함은 화면간 예측(inter prediction) 또는 화면내 예측(intra prediction)을 수행하는 기본 단위이다.
이하, 블록(block)은 코딩 유닛(CU) 또는 예측 유닛(prediction unit; PU)을 포함할 수 있다.
3차원 다시점 비디오의 뷰간 움직임 예측(inter-view motion prediction)의 경우, 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures)의 움직임 파라미터(예를 들어, 예측 방향, 참조 픽춰들, 움직임 벡터들)를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구할 수 있다. 즉, 현재 블록에 대한 뷰간 움직임 예측시, 이전에 부호화된 모든 뷰간 픽처들내의 대응 블록들(corresponding blocks)의 움직임 데이터를 이용할 경우 움직임 예측시 복잡도가 증가한다.
도 1은 3차원 다시점 비디오의 뷰간 움직임 예측(inter-view motion prediction)의 경우 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures)를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 과정을 설명하기 위한 개념도이다. 도 1은 뷰 코딩 순서가 V0, V1, V2 순서로 이루어지는 경우 현재 V2 뷰 픽춰(112)가 코딩되는 경우이다.
도 1을 참조하면, 현재 V2 뷰(view) 픽춰(112)내의 현재 블록(110)에 대한 예측 움직임 벡터를 구하기 위해서는 이전에 부호화된 모든 뷰간 픽춰들의 대응되는 블록들, 즉 V0 뷰 픽춰(120)의 대응되는 블록(122) 및 V1 뷰 픽춰(130)의 대응되는 블록(132)의 움직임 데이터들이 저장되어 있어야 하며, 이러한 이전에 부호화된 모든 뷰간 픽춰들의 대응되는 블록들의 움직임 데이터를 이용할 경우 움직임 예측의 복잡도가 증가하게 된다.
특히, 도 1의 경우 이전에 부호화된 뷰들(V0, V1) 중에서 어느 하나-예를 들어 V1 뷰-의 뷰 픽춰가 현재 픽춰의 참조 픽춰 리스트에 포함되어 있지 않은 경우에도 해당 뷰-여기서는 V1- 픽춰의 해당 블록의 움직임 데이터가 저장되게 된다.
상기와 같이 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures)의 움직임 파라미터를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구할 경우 움직임 예측의 정확성은 높일 수 있으나 움직임 예측의 복잡도는 증가한다.
본 발명의 일실시예에서는 3차원 다시점 비디오의 뷰간 움직임 예측(inter-view motion prediction)의 경우 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하기 위해서, 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구할 수 있다. 상기 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)는 현재 뷰(view)보다 이전 순서의 뷰 픽춰들 중의 어느 하나의 뷰 픽춰가 될수 있다. 예를 들어, 현재 뷰(view) 픽춰의 바로 직전 순서의 뷰 픽춰가 될 수 있다.
도 3은 3차원 다시점 비디오의 뷰간 움직임 예측(inter-view motion prediction)의 경우 이전에 부호화된 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 과정을 설명하기 위한 개념도이다. 도 1은 코딩 순서가 V0, V1, V2(미도시), V3(미도시), … 순서로 이루어지는 경우 현재 V1 뷰 픽춰(310)가 코딩되는 경우이고, 현재 뷰 V1보다 시간적(temporal)으로 이전에 부호화된 픽춰(308)는 참조 픽춰 ref0으로서 참조 픽춰 리스트 List 0에 포함되어 있고, 현재 뷰 V1보다 시간적(temporal)으로 이후에 부호화된 픽춰(308)는 참조 픽춰 ref0 및 ref1으로서 참조 픽춰 리스트 List 1에 포함되어 있다.
도 3을 참조하면, 현재 V1 뷰(view) 픽춰(310)내의 현재 블록(312)에 대한 예측 움직임 벡터를 구하기 위해서 이전에 부호화된 모든 뷰간 픽춰들 중에서 현재 뷰보다 바로 이전 순서의 뷰인 V0 뷰 픽춰(350)의 대응되는 블록(352)의 움직임 파라미터를 이용한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 3차원 다시점 비디오의 뷰간 움직임 예측(inter-view motion prediction)의 경우 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하기 위해서, 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터와 현재 블록의 주변 블록의 움직임 파라미터를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구할 수 있다.
도 2a 및 도 2b는 현재 블록의 주변 블록을 나타낸 개념도이다.
도 2a를 참조하면, 현재 블록(210)의 주변 블록은 현재 블록(210)의 좌측에 위치하는 좌측 주변 블록(216), 현재 블록(210)의 상측에 위치하는 상측 주변 블록(212), 현재 블록(210)의 좌상측에 위치하는 좌상측 주변 블록(214)가 될 수 있다.
도 2b를 참조하면, 현재 블록(210)의 주변 블록은 현재 블록(210)의 좌측에 위치하는 좌측 주변 블록들 b1(226-1), …, bm(226-m), 현재 블록(210)의 상측에 위치하는 상측 주변 블록들 a1(222-1), …, an(222-n), 현재 블록(210)의 좌상측에 위치하는 좌상측 주변 블록(224-1), 현재 블록(210)의 좌하측에 위치하는 좌하측 주변 블록(224-3), 현재 블록(210)의 우상측에 위치하는 우상측 주변 블록(224-2)가 될 수 있다.
상기 주변 블록들의 움직임 벡터의 중간값 또는 평균값등을 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터와 함께 현재 뷰(view) 픽춰의 현재 블록에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는데 사용할 수 있다. 또는, 상기 주변 블록들 중 일부 주변블록의 움직임 벡터를 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터와 함께 현재 뷰(view) 픽춰의 현재 블록에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는데 사용할 수도 있다.
즉, 본 발명의 다른 실시예에서는 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터와 상기와 같은 현재 블록의 주변 블록(들)의 움직임 파라미터를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰의 현재 블록에 대한 예측 움직임 벡터를 구할 수 있다.
한편, 3차원 비디오의 뷰간 움직임 예측시, 현재 뷰(view) 픽춰의 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates)를 구하고자 할 경우, 시간(temporal) 방향의 대응 블록의 움직임 파라미터들(예측 방향, 참조 픽춰들, 움직임 벡터)과 동일한 움직임 파라미터들을 뷰간 병합 후보들(Inter-view merging candidates)로 사용할 수 있다.
3차원 비디오의 뷰간 움직임 예측시, 현재 뷰(view) 픽춰의 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates)를 구하고자 할 경우, 시간(temporal) 방향의 대응 블록의 움직임 파라미터들(예측 방향, 참조 픽춰들, 움직임 벡터)과 동일한 움직임 파라미터들과 현재 뷰의 현재 블록의 주변 블록(들)의 움직임 파라미터를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰의 현재 블록의 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates)를 구할 수 있다.
이상 도면 및 실시예를 참조하여 설명하였지만, 본 발명의 보호범위가 상기 도면 또는 실시예에 의해 한정되는 것을 의미하지는 않으며 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (13)

  1. 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측을 수행할 경우, 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하기 위해서, 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터를 이용하여 상기 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 것을 특징으로 하는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)는 현재 뷰(view)보다 이전 순서의 뷰 픽춰들 중의 어느 하나의 뷰 픽춰인 것을 특징으로 하는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)는 현재 뷰(view) 픽춰의 바로 직전 순서의 뷰 픽춰인 것을 특징으로 하는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측 방법.
  4. 제3항에 있어서, 상기 현재 뷰(view) 픽춰의 바로 직전 순서의 뷰 픽춰는 상기 현재 뷰 보다 시간적(temporal)으로 이전에 부호화된 픽춰이며 참조 픽춰 리스트 List 0에 포함된 것을 특징으로 하는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 것은 상기 현재 뷰(view)보다 이전에 부호화된 모든 뷰간 픽춰들 중에서 상기 현재 뷰보다 바로 이전 순서의 뷰 픽춰의 대응되는 블록의 움직임 파라미터를 이용하여 상기 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 것을 특징으로 하는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 것은 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터와 상기 현재 뷰 픽춰의 현재 블록의 주변 블록의 움직임 파라미터를 이용하여 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 것을 특징으로 하는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 것은 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터와 상기 현재 뷰 픽춰의 현재 블록의 적어도 하나의 주변 블록의 움직임 파라미터를 이용하여 상기 현재 뷰 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 것을 특징으로 하는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측 방법.
  8. 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측시 현재 뷰(view) 픽춰의 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates)를 구하고자 할 경우, 시간(temporal) 방향의 대응 블록의 움직임 파라미터와 동일한 움직임 파라미터를 뷰간 병합 후보들(Inter-view merging candidates)로 사용하는 것을 특징으로 하는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측시 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates) 결정 방법.
  9. 제8항에 있어서, 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측을 수행할 경우, 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하기 위해서, 이전에 부호화된 복수개의 뷰간 픽춰(inter-view pictures) 중에서 적어도 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)의 움직임 파라미터를 이용하여 상기 현재 뷰(view) 픽춰에 대한 예측 움직임 벡터를 구하는 것을 특징으로 하는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측시 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates) 결정 방법.
  10. 제9항에 있어서, 상기 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)는 현재 뷰(view)보다 이전 순서의 뷰 픽춰들 중의 어느 하나의 뷰 픽춰인 것을 특징으로 하는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측시 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates) 결정 방법.
  11. 제10항에 있어서, 상기 하나의 뷰간 픽춰(inter-view picture)는 현재 뷰(view) 픽춰의 바로 직전 순서의 뷰 픽춰인 것을 특징으로 하는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측시 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates) 결정 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 현재 뷰(view) 픽춰의 바로 직전 순서의 뷰 픽춰는 상기 현재 뷰 보다 시간적(temporal)으로 이전에 부호화된 픽춰이며 참조 픽춰 리스트 List 0에 포함된 것을 특징으로 하는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측시 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates) 결정 방법.
  13. 제8항에 있어서, 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측시 현재 뷰(view) 픽춰의 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates)를 구하고자 할 경우, 상기 시간(temporal) 방향의 대응 블록의 움직임 파라미터와 동일한 움직임 파라미터와 상기 현재 뷰의 현재 블록의 적어도 하나의 주변 블록의 움직임 파라미터를 이용하여 상기 현재 뷰 픽춰의 현재 블록의 뷰간 병합 후보로 사용하는 것을 특징으로 하는 3차원 다시점 비디오에서 뷰간(inter-view) 움직임 예측시 뷰간 병합 후보(inter-view merging candidates) 결정 방법.
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