WO2020184821A1 - Mpm 리스트를 구성하는 방법 및 장치 - Google Patents

Mpm 리스트를 구성하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2020184821A1
WO2020184821A1 PCT/KR2019/018308 KR2019018308W WO2020184821A1 WO 2020184821 A1 WO2020184821 A1 WO 2020184821A1 KR 2019018308 W KR2019018308 W KR 2019018308W WO 2020184821 A1 WO2020184821 A1 WO 2020184821A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
prediction mode
intra
intra prediction
deriving
mode
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2019/018308
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이령
허진
남정학
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
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 LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to US17/436,964 priority Critical patent/US12010292B2/en
Publication of WO2020184821A1 publication Critical patent/WO2020184821A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US18/644,760 priority patent/US12267487B2/en
Priority to US19/074,738 priority patent/US20250211731A1/en
Ceased legal-status Critical Current

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
    • H04N19/10Methods 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
    • H04N19/103Selection of coding mode or of prediction mode
    • H04N19/105Selection of the reference unit for prediction within a chosen coding or prediction mode, e.g. adaptive choice of position and number of pixels used for prediction
    • 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
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/157Assigned coding mode, i.e. the coding mode being predefined or preselected to be further used for selection of another element or parameter
    • 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
    • H04N19/103Selection of coding mode or of prediction mode
    • H04N19/107Selection of coding mode or of prediction mode between spatial and temporal predictive coding, e.g. picture refresh
    • 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
    • H04N19/103Selection of coding mode or of prediction mode
    • H04N19/11Selection of coding mode or of prediction mode among a plurality of spatial predictive coding modes
    • 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
    • H04N19/132Sampling, masking or truncation of coding units, e.g. adaptive resampling, frame skipping, frame interpolation or high-frequency transform coefficient masking
    • 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
    • H04N19/189Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the adaptation method, adaptation tool or adaptation type used for the adaptive coding
    • H04N19/196Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the adaptation method, adaptation tool or adaptation type used for the adaptive coding being specially adapted for the computation of encoding parameters, e.g. by averaging previously computed encoding parameters

Definitions

  • the present disclosure relates to video coding technology, and more particularly, to a method and apparatus for configuring a Most Probable Modes (MPM) list in a video coding system.
  • MPM Most Probable Modes
  • VR Virtual Reality
  • AR Artificial Realtiy
  • high-efficiency video/video compression technology is required in order to effectively compress, transmit, store, and reproduce information of high-resolution, high-quality video/video having various characteristics as described above.
  • Another technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for configuring an MPM list.
  • Another technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for deriving an intra planner mode as an intra prediction mode candidate for constructing an MPM list when the prediction mode of a neighboring block of the current block is not intra prediction.
  • Another technical problem of the present disclosure is that when the prediction mode of the neighboring block of the current block is not intra prediction, the intra planner mode is MPM without determining whether the prediction mode of the neighboring block is for CIIP (Combined Intra Inter Prediction). It is to provide a method and apparatus for deriving an intra prediction mode candidate for constructing a list.
  • CIIP Combined Intra Inter Prediction
  • a method of decoding an image performed by a decoding apparatus includes: deriving a prediction mode of a neighboring block of a current block, deriving an intra prediction mode candidate for constructing an MPM list based on the derived prediction mode of the neighboring block, the derived Constructing the MPM list based on an intra prediction mode candidate, determining an intra prediction mode for the current block based on the configured MPM list, and the current based on the intra prediction mode for the determined current block Including the step of deriving prediction samples for a block and generating a reconstructed picture based on the prediction samples, wherein the step of deriving the intra prediction mode candidate is that the prediction mode of the neighboring block is for intra prediction. And deriving an intra planner mode as the intra prediction mode candidate based on the determination of no.
  • a decoding apparatus for performing image decoding.
  • the decoding apparatus derives a prediction mode of a neighboring block of the current block, derives an intra prediction mode candidate for configuring an MPM list based on the derived prediction mode of the neighboring block, and the derived intra prediction mode
  • the MPM list is configured based on a prediction mode candidate, an intra prediction mode for the current block is determined based on the configured MPM list, and an intra prediction mode for the current block is determined based on the determined current block.
  • a prediction unit that derives prediction samples and an adder that generates a reconstructed picture based on the prediction samples, wherein the prediction unit is based on a determination that the prediction mode of the neighboring block is not for intra prediction, an intra planner mode Is derived as the intra prediction mode candidate.
  • a video encoding method performed by an encoding device includes: deriving a prediction mode of a neighboring block of a current block, deriving an intra prediction mode candidate for constructing an MPM list based on the derived prediction mode of the neighboring block, the derived Constructing the MPM list based on an intra prediction mode candidate, determining an intra prediction mode for the current block based on the configured MPM list, and the current based on the intra prediction mode for the determined current block Deriving prediction samples for a block, deriving residual samples for the current block based on the prediction samples, and encoding image information including information on the residual samples,
  • the deriving of the intra prediction mode candidate may include deriving an intra planar mode as the intra prediction mode candidate based on a determination that the prediction mode of the neighboring block is not for intra prediction.
  • an encoding apparatus for performing image encoding.
  • the encoding apparatus derives a prediction mode of a neighboring block of the current block, derives an intra prediction mode candidate for constructing an MPM list based on the prediction mode of the derived neighboring block, and the derived intra prediction Construct the MPM list based on a mode candidate, determine an intra prediction mode for the current block based on the configured MPM list, and predict the current block based on the intra prediction mode for the determined current block
  • a prediction unit for deriving samples, a residual processing unit for deriving residual samples for the current block based on the prediction samples, and an entropy encoding unit for encoding image information including information on the residual samples,
  • the prediction unit may derive an intra planner mode as the intra prediction mode candidate based on a determination that the prediction mode of the neighboring block is not for intra prediction.
  • a storage medium readable by a decoder that stores information on instructions that cause a video decoding apparatus to perform decoding methods according to some embodiments.
  • a storage medium readable by a decoder that stores information on instructions that cause a video decoding apparatus to perform a decoding method according to an embodiment.
  • the decoding method according to the embodiment includes the steps of deriving a prediction mode of a neighboring block of a current block, and deriving an intra prediction mode candidate for constructing an MPM list based on the derived prediction mode of the neighboring block.
  • Step configuring the MPM list based on the derived intra prediction mode candidate, determining an intra prediction mode for the current block based on the configured MPM list, the intra prediction for the determined current block Deriving prediction samples for the current block based on a mode and generating a reconstructed picture based on the prediction samples, wherein the step of deriving the intra prediction mode candidate comprises: the prediction mode of the neighboring block And deriving an intra planar mode as the intra prediction mode candidate based on the determination that is not for intra prediction.
  • image coding efficiency may be improved by performing image coding based on an MPM list.
  • image coding efficiency may be increased by configuring an MPM list based on a prediction mode of a neighboring block of a current block.
  • an intra planner mode may be derived as an intra prediction mode candidate for configuring an MPM list.
  • the intra planner mode is used as an intra prediction mode candidate for constructing an MPM list without determining whether the prediction mode of the neighboring block is for CIIP. Can be derived.
  • FIG. 1 schematically shows an example of a video/video coding system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating a configuration of a video/video encoding apparatus to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a configuration of a video/video decoding apparatus to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of a method of signaling intra prediction mode information by an encoding apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of a method of signaling intra prediction mode information by a decoding apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a method of determining an intra prediction mode by a decoding apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of directional intra prediction modes.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of a method of constructing an MPM list.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a method of excluding intra prediction modes of neighboring blocks performing CIIP when configuring an MPM list for a current block.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation of an encoding device according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of an encoding device according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation of a decoding apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration of a decoding apparatus according to an embodiment.
  • a method of decoding an image performed by a decoding apparatus includes: deriving a prediction mode of a neighboring block of a current block, deriving an intra prediction mode candidate for constructing an MPM list based on the derived prediction mode of the neighboring block, the derived Constructing the MPM list based on an intra prediction mode candidate, determining an intra prediction mode for the current block based on the configured MPM list, and the current based on the intra prediction mode for the determined current block Including the step of deriving prediction samples for a block and generating a reconstructed picture based on the prediction samples, wherein the step of deriving the intra prediction mode candidate is that the prediction mode of the neighboring block is for intra prediction. And deriving an intra planner mode as the intra prediction mode candidate based on the determination of no.
  • each of the components in the drawings described in the present disclosure is independently illustrated for convenience of description of different characteristic functions, and does not mean that each component is implemented as separate hardware or separate software.
  • two or more of the configurations may be combined to form one configuration, or one configuration may be divided into a plurality of configurations.
  • Embodiments in which each configuration is integrated and/or separated are also included in the scope of the present disclosure unless departing from the essence of the present disclosure.
  • FIG. 1 schematically shows an example of a video/video coding system to which the present disclosure can be applied.
  • a video/image coding system may include a first device (a source device) and a second device (a receiving device).
  • the source device may transmit the encoded video/image information or data in a file or streaming form to the receiving device through a digital storage medium or a network.
  • the source device may include a video source, an encoding device, and a transmission unit.
  • the receiving device may include a receiving unit, a decoding device, and a renderer.
  • the encoding device may be referred to as a video/image encoding device, and the decoding device may be referred to as a video/image decoding device.
  • the transmitter may be included in the encoding device.
  • the receiver may be included in the decoding device.
  • the renderer may include a display unit, and the display unit may be configured as a separate device or an external component.
  • the video source may acquire a video/image through a process of capturing, synthesizing, or generating a video/image.
  • the video source may include a video/image capturing device and/or a video/image generating device.
  • the video/image capture device may include, for example, one or more cameras, a video/image archive including previously captured video/images, and the like.
  • the video/image generating device may include, for example, a computer, a tablet and a smartphone, and may (electronically) generate a video/image.
  • a virtual video/image may be generated through a computer or the like, and in this case, a video/image capturing process may be substituted as a process of generating related data.
  • the encoding device may encode the input video/video.
  • the encoding apparatus may perform a series of procedures such as prediction, transformation, and quantization for compression and coding efficiency.
  • the encoded data (encoded video/video information) may be output in the form of a bitstream.
  • the transmission unit may transmit the encoded video/video information or data output in the form of a bitstream to the reception unit of the receiving device through a digital storage medium or a network in a file or streaming form.
  • Digital storage media may include various storage media such as USB, SD, CD, DVD, Blu-ray, HDD, and SSD.
  • the transmission unit may include an element for generating a media file through a predetermined file format, and may include an element for transmission through a broadcast/communication network.
  • the receiver may receive/extract the bitstream and transmit it to the decoding device.
  • the decoding device may decode the video/image by performing a series of procedures such as inverse quantization, inverse transformation, and prediction corresponding to the operation of the encoding device.
  • the renderer can render the decoded video/video.
  • the rendered video/image may be displayed through the display unit.
  • VVC versatile video coding
  • EVC essential video coding
  • AV1 AOMedia Video 1
  • AVS2 2nd generation of audio video coding standard
  • next-generation video/ It can be applied to a method disclosed in an image coding standard (ex. H.267 or H.268, etc.).
  • video may mean a set of images over time.
  • a picture generally refers to a unit representing one image in a specific time period, and a slice/tile is a unit constituting a part of a picture in coding.
  • a slice/tile may include one or more coding tree units (CTU).
  • CTU coding tree units
  • One picture may be composed of one or more slices/tiles.
  • One picture may consist of one or more tile groups.
  • One tile group may include one or more tiles.
  • a brick may represent a rectangular region of CTU rows within a tile in a picture.
  • a tile may be partitioned into multiple bricks, each of which consisting of one or more CTU rows within the tile. ).
  • a tile that is not partitioned into multiple bricks may be also referred to as a brick.
  • a brick scan may represent a specific sequential ordering of CTUs that partition a picture
  • the CTUs may be arranged in a CTU raster scan within a brick
  • bricks in a tile may be sequentially arranged in a raster scan of the bricks of the tile.
  • tiles in a picture may be sequentially arranged by raster scan of the tiles of the picture
  • a brick scan is a specific sequential ordering of CTUs partitioning a picture in which the CTUs are ordered consecutively in CTU raster scan in a brick.
  • bricks within a tile are ordered consecutively in a raster scan of the bricks of the tile
  • tiles in a picture are ordered consecutively in a raster scan of the tiles of the picture).
  • a tile is a rectangular region of CTUs within a particular tile column and a particular tile row in a picture.
  • the tile column is a rectangular region of CTUs, the rectangular region has a height equal to the height of the picture, and the width may be specified by syntax elements in a picture parameter set (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).
  • the tile row is a rectangular region of CTUs, the rectangular region has a width specified by syntax elements in a picture parameter set, and a height may be the same as the height of the picture (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).
  • a tile scan may represent a specific sequential ordering of CTUs that partition a picture, the CTUs may be sequentially arranged in a CTU raster scan in a tile, and tiles in a picture may be sequentially arranged in a raster scan of the tiles of the picture.
  • 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).
  • a slice may include an integer number of bricks of a picture, and the integer number of bricks may be included in one NAL unit (A slice includes an integer number of bricks of a picture that may be exclusively contained in a single NAL unit).
  • a slice may consist of either a number of complete tiles or only a consecutive sequence of complete bricks of one tile. ).
  • Tile groups and slices can be used interchangeably in this document.
  • the tile group/tile group header may be referred to as a slice/slice header.
  • a pixel or pel may mean a minimum unit constituting one picture (or image).
  • sample' may be used as a term corresponding to a pixel.
  • a sample may generally represent a pixel or a value of a pixel, may represent only a pixel/pixel value of a luma component, or may represent only a pixel/pixel value of a chroma component.
  • a unit may represent a basic unit of image processing.
  • the unit may include at least one of a specific area of a picture and information related to the corresponding area.
  • One unit may include one luma block and two chroma (ex. cb, cr) blocks.
  • the unit may be used interchangeably with terms such as a block or an area depending on the case.
  • the MxN block may include samples (or sample arrays) consisting of M columns and N rows, or a set (or array) of transform coefficients.
  • the video encoding device may include an image encoding device.
  • the encoding device 200 includes an image partitioner 210, a predictor 220, a residual processor 230, an entropy encoder 240, and It may be configured to include an adder 250, a filter 260, and a memory 270.
  • the prediction unit 220 may include an inter prediction unit 221 and an intra prediction unit 222.
  • the residual processing unit 230 may include a transform unit 232, a quantizer 233, an inverse quantizer 234, and an inverse transformer 235.
  • the residual processing unit 230 may further include a subtractor 231.
  • the addition unit 250 may be referred to as a reconstructor or a recontructged block generator.
  • the image segmentation unit 210, the prediction unit 220, the residual processing unit 230, the entropy encoding unit 240, the addition unit 250, and the filtering unit 260 described above may include one or more hardware components (for example, it may be configured by an encoder chipset or a processor).
  • the memory 270 may include a decoded picture buffer (DPB), and may be configured by a digital storage medium.
  • the hardware component may further include the memory 270 as an internal/external component.
  • the image segmentation unit 210 may divide an input image (or picture, frame) input to the encoding apparatus 200 into one or more processing units.
  • the processing unit may be referred to as a coding unit (CU).
  • the coding unit is recursively divided according to the QTBTTT (Quad-tree binary-tree ternary-tree) structure from a coding tree unit (CTU) or a largest coding unit (LCU).
  • QTBTTT Quad-tree binary-tree ternary-tree
  • CTU coding tree unit
  • LCU largest coding unit
  • one coding unit may be divided into a plurality of coding units of a deeper depth based on a quad tree structure, a binary tree structure, and/or a ternary structure.
  • a quad tree structure may be applied first, and a binary tree structure and/or a ternary structure may be applied later.
  • the binary tree structure may be applied first.
  • the coding procedure according to the present disclosure may be performed based on the final coding unit that is no longer divided. In this case, based on the coding efficiency according to the image characteristics, the maximum coding unit can be directly used as the final coding unit, or if necessary, the coding unit is recursively divided into coding units of lower depth to be optimal. A coding unit of the size of may be used as the final coding unit.
  • the coding procedure may include a procedure such as prediction, transformation, and restoration described later.
  • the processing unit may further include a prediction unit (PU) or a transform unit (TU).
  • the prediction unit and the transform unit may be divided or partitioned from the above-described final coding unit, respectively.
  • the prediction unit may be a unit of sample prediction
  • the transform unit may be a unit for inducing a transform coefficient and/or a unit for inducing a residual signal from the transform coefficient.
  • the unit may be used interchangeably with terms such as a block or an area depending on the case.
  • the MxN block may represent a set of samples or transform coefficients consisting of M columns and N rows.
  • a sample may represent a pixel or a value of a pixel, may represent only a pixel/pixel value of a luminance component, or may represent only a pixel/pixel value of a saturation component.
  • a sample may be used as a term corresponding to one picture (or image) as a pixel or pel.
  • the encoding apparatus 200 subtracts the prediction signal (predicted block, prediction sample array) output from the inter prediction unit 221 or the intra prediction unit 222 from the input video signal (original block, original sample array) to make a residual.
  • a signal residual signal, residual block, residual sample array
  • a unit that subtracts the prediction signal (prediction block, prediction sample array) from the input image signal (original block, original sample array) in the encoder 200 may be referred to as a subtraction unit 231.
  • the prediction unit may perform prediction on a block to be processed (hereinafter, referred to as a current block) and generate a predicted block including prediction samples for the current block.
  • the prediction unit may determine whether intra prediction or inter prediction is applied in units of the current block or CU.
  • the prediction unit may generate various information related to prediction, such as prediction mode information, as described later in the description of each prediction mode, and transmit it to the entropy encoding unit 240.
  • the information on prediction may be encoded by the entropy encoding unit 240 and output in the form of a bitstream.
  • the intra prediction unit 222 may predict the current block by referring to samples in the current picture.
  • the referenced samples may be located in the vicinity of the current block or may be located apart according to the prediction mode.
  • prediction modes may include a plurality of non-directional modes and a plurality of directional modes.
  • the non-directional mode may include, for example, a DC mode and a planar mode (Planar mode).
  • the directional mode may include, for example, 33 directional prediction modes or 65 directional prediction modes according to a detailed degree of the prediction direction. However, this is an example, and more or less directional prediction modes may be used depending on the setting.
  • the intra prediction unit 222 may determine a prediction mode applied to the current block by using the prediction mode applied to the neighboring block.
  • the inter prediction unit 221 may derive a predicted block for the current block based on a reference block (reference sample array) specified by a motion vector on the reference picture.
  • motion information may be predicted in units of blocks, subblocks, or samples based on correlation between motion information between neighboring blocks and the current block.
  • the motion information may include a motion vector and a reference picture index.
  • the motion information may further include inter prediction direction (L0 prediction, L1 prediction, Bi prediction, etc.) information.
  • the neighboring block may include a spatial neighboring block existing in the current picture and a temporal neighboring block existing in the reference picture.
  • the reference picture including the reference block and the reference picture including the temporal neighboring block may be the same or different.
  • the temporal neighboring block may be referred to by a name such as a collocated reference block, a colCU, or the like, and a reference picture including the temporal neighboring block may be referred to as a collocated picture (colPic).
  • a collocated picture colPic
  • the inter prediction unit 221 constructs a motion information candidate list based on neighboring blocks, and provides information indicating which candidate is used to derive a motion vector and/or a reference picture index of the current block. Can be generated. Inter prediction may be performed based on various prediction modes.
  • the inter prediction unit 221 may use motion information of a neighboring block as motion information of a current block.
  • a residual signal may not be transmitted.
  • MVP motion vector prediction
  • the motion vector of the current block is calculated by using the motion vector of the neighboring block as a motion vector predictor and signaling a motion vector difference. I can instruct.
  • the prediction unit 220 may generate a prediction signal based on various prediction methods to be described later.
  • the prediction unit may apply intra prediction or inter prediction for prediction of one block, as well as simultaneously apply intra prediction and inter prediction. This can be called combined inter and intra prediction (CIIP).
  • the prediction unit may be based on an intra block copy (IBC) prediction mode or a palette mode to predict a block.
  • IBC intra block copy
  • the IBC prediction mode or the palette mode may be used for content image/video coding such as a game, for example, screen content coding (SCC).
  • SCC screen content coding
  • IBC basically performs prediction in the current picture, but can be performed similarly to inter prediction in that it derives a reference block in the current picture. That is, the IBC may use at least one of the inter prediction techniques described in this document.
  • the palette mode can be viewed as an example of intra coding or intra prediction. When the palette mode is applied, a sample value in a picture may be signaled based on information about a palette table and
  • the prediction signal generated through the prediction unit may be used to generate a reconstructed signal or may be used to generate a residual signal.
  • the transform unit 232 may generate transform coefficients by applying a transform technique to the residual signal.
  • the transformation technique uses at least one of DCT (Discrete Cosine Transform), DST (Discrete Sine Transform), KLT (Karhunen-Loeve Transform), GBT (Graph-Based Transform), or CNT (Conditionally Non-linear Transform).
  • DCT Discrete Cosine Transform
  • DST Discrete Sine Transform
  • KLT Kerhunen-Loeve Transform
  • GBT Graph-Based Transform
  • CNT Conditionally Non-linear Transform
  • CNT refers to a transformation obtained based on generating a prediction signal using all previously reconstructed pixels.
  • the conversion process may be applied to a pixel block having the same size of a square, or may be applied to a block having a variable size other than a square.
  • the quantization unit 233 quantizes the transform coefficients and transmits it to the entropy encoding unit 240, and the entropy encoding unit 240 encodes the quantized signal (information on quantized transform coefficients) and outputs it as a bitstream. have.
  • the information on the quantized transform coefficients may be called residual information.
  • the quantization unit 233 may rearrange the quantized transform coefficients in the form of blocks into a one-dimensional vector form based on a coefficient scan order, and the quantized transform coefficients in the form of the one-dimensional vector It is also possible to generate information about transform coefficients.
  • the entropy encoding unit 240 may perform various encoding methods such as exponential Golomb, context-adaptive variable length coding (CAVLC), and context-adaptive binary arithmetic coding (CABAC).
  • the entropy encoding unit 240 may encode together or separately information necessary for video/image reconstruction (eg, values of syntax elements) in addition to quantized transform coefficients.
  • the encoded information (eg, encoded video/video information) may be transmitted or stored in a bitstream format in units of network abstraction layer (NAL) units.
  • the video/video information may further include information on various parameter sets, such as an adaptation parameter set (APS), a picture parameter set (PPS), a sequence parameter set (SPS), or a video parameter set (VPS).
  • the video/video information may further include general constraint information.
  • information and/or syntax elements transmitted/signaled from the encoding device to the decoding device may be included in the video/video information.
  • the video/video information may be encoded through the above-described encoding procedure and included in the bitstream.
  • the bitstream may be transmitted through a network or may be stored in a digital storage medium.
  • the network may include a broadcasting network and/or a communication network
  • the digital storage medium may include various storage media such as USB, SD, CD, DVD, Blu-ray, HDD, and SSD.
  • a transmission unit for transmitting and/or a storage unit (not shown) for storing may be configured as an internal/external element of the encoding apparatus 200, or the transmission unit It may be included in the entropy encoding unit 240.
  • the quantized transform coefficients output from the quantization unit 233 may be used to generate a prediction signal.
  • a residual signal residual block or residual samples
  • the addition unit 155 adds the reconstructed residual signal to the prediction signal output from the inter prediction unit 221 or the intra prediction unit 222 to obtain a reconstructed signal (restored picture, reconstructed block, reconstructed sample array). Can be created.
  • the predicted block may be used as a reconstructed block.
  • the addition unit 250 may be referred to as a restoration unit or a restoration block generation unit.
  • the generated reconstructed signal may be used for intra prediction of the next processing target block in the current picture, and may be used for inter prediction of the next picture through filtering as described later.
  • LMCS luma mapping with chroma scaling
  • the filtering unit 260 may improve subjective/objective image quality by applying filtering to the reconstructed signal.
  • the filtering unit 260 may apply various filtering methods to the reconstructed picture to generate a modified reconstructed picture, and the modified reconstructed picture may be converted to the memory 270, specifically, the DPB of the memory 270. Can be saved on.
  • the various filtering methods may include, for example, deblocking filtering, sample adaptive offset, adaptive loop filter, bilateral filter, and the like.
  • the filtering unit 260 may generate a variety of filtering information and transmit it to the entropy encoding unit 240 as described later in the description of each filtering method.
  • the filtering information may be encoded by the entropy encoding unit 240 and output in the form of a bitstream.
  • the modified reconstructed picture transmitted to the memory 270 may be used as a reference picture in the inter prediction unit 221.
  • the encoding device may avoid prediction mismatch between the encoding device 100 and the decoding device, and may improve encoding efficiency.
  • the memory 270 DPB may store the modified reconstructed picture for use as a reference picture in the inter prediction unit 221.
  • the memory 270 may store motion information of a block from which motion information in a current picture is derived (or encoded) and/or motion information of blocks in a picture that have already been reconstructed.
  • the stored motion information may be transferred to the inter prediction unit 221 in order to be used as motion information of spatial neighboring blocks or motion information of temporal neighboring blocks.
  • the memory 270 may store reconstructed samples of reconstructed blocks in the current picture, and may be transmitted to the intra prediction unit 222.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a configuration of a video/video decoding apparatus to which the present disclosure can be applied.
  • the decoding apparatus 300 includes an entropy decoder 310, a residual processor 320, a predictor 330, an adder 340, and a filtering unit. It may be configured to include (filter, 350) and memory (memoery) 360.
  • the prediction unit 330 may include an inter prediction unit 331 and an intra prediction unit 332.
  • the residual processing unit 320 may include a dequantizer 321 and an inverse transformer 321.
  • the entropy decoding unit 310, the residual processing unit 320, the prediction unit 330, the addition unit 340, and the filtering unit 350 described above are one hardware component (for example, a decoder chipset or a processor). ) Can be configured.
  • the memory 360 may include a decoded picture buffer (DPB), and may be configured by a digital storage medium.
  • the hardware component may further include the memory 360 as an internal/external component.
  • the decoding apparatus 300 may reconstruct an image in response to a process in which the video/image information is processed by the encoding device of FIG. 3. For example, the decoding apparatus 300 may derive units/blocks based on block division related information obtained from the bitstream.
  • the decoding device 300 may perform decoding using a processing unit applied in the encoding device.
  • the processing unit of decoding may be, for example, a coding unit, and the coding unit may be divided from a coding tree unit or a maximum coding unit along a quad tree structure, a binary tree structure and/or a ternary tree structure.
  • One or more transform units may be derived from the coding unit.
  • the reconstructed image signal decoded and output through the decoding device 300 may be reproduced through the playback device.
  • the decoding apparatus 300 may receive a signal output from the encoding apparatus of FIG. 3 in the form of a bitstream, and the received signal may be decoded through the entropy decoding unit 310.
  • the entropy decoding unit 310 may parse the bitstream to derive information (eg, video/video information) necessary for image restoration (or picture restoration).
  • the video/video information may further include information on various parameter sets, such as an adaptation parameter set (APS), a picture parameter set (PPS), a sequence parameter set (SPS), or a video parameter set (VPS).
  • the video/video information may further include general constraint information.
  • the decoding apparatus may further decode the picture based on the information on the parameter set and/or the general restriction information.
  • Signaled/received information and/or syntax elements described later in this document may be decoded through the decoding procedure and obtained from the bitstream.
  • the entropy decoding unit 310 decodes information in the bitstream based on a coding method such as exponential Golomb coding, CAVLC, or CABAC, and a value of a syntax element required for image restoration, a quantized value of a transform coefficient related to a residual. Can be printed.
  • the CABAC entropy decoding method receives a bin corresponding to each syntax element in a bitstream, and includes information on a syntax element to be decoded and decoding information on a block to be decoded and a neighbor or a symbol/bin decoded in a previous step.
  • a context model is determined using the context model, and a symbol corresponding to the value of each syntax element can be generated by performing arithmetic decoding of the bin by predicting the probability of occurrence of a bin according to the determined context model.
  • the CABAC entropy decoding method may update the context model using information of the decoded symbol/bin for the context model of the next symbol/bin after the context model is determined.
  • information about prediction is provided to a prediction unit (inter prediction unit 332 and intra prediction unit 331), and entropy decoding is performed by the entropy decoding unit 310.
  • the dual value that is, quantized transform coefficients and related parameter information may be input to the residual processing unit 320.
  • the residual processing unit 320 may derive a residual signal (a residual block, residual samples, and a residual sample array).
  • information about filtering among information decoded by the entropy decoding unit 310 may be provided to the filtering unit 350.
  • a receiver (not shown) for receiving a signal output from the encoding device may be further configured as an inner/outer element of the decoding device 300, or the receiver may be a component of the entropy decoding unit 310.
  • the decoding apparatus may be called a video/video/picture decoding apparatus, and the decoding apparatus can be divided into an information decoder (video/video/picture information decoder) and a sample decoder (video/video/picture sample decoder). May be.
  • the information decoder may include the entropy decoding unit 310, and the sample decoder includes the inverse quantization unit 321, an inverse transform unit 322, an addition unit 340, a filtering unit 350, and a memory 360. ), an inter prediction unit 332 and an intra prediction unit 331 may be included.
  • the inverse quantization unit 321 may inverse quantize the quantized transform coefficients and output transform coefficients.
  • the inverse quantization unit 321 may rearrange the quantized transform coefficients in a two-dimensional block shape. In this case, the rearrangement may be performed based on the coefficient scan order performed by the encoding device.
  • the inverse quantization unit 321 may perform inverse quantization on quantized transform coefficients by using a quantization parameter (for example, quantization step size information) and obtain transform coefficients.
  • a quantization parameter for example, quantization step size information
  • the inverse transform unit 322 obtains a residual signal (residual block, residual sample array) by inverse transforming the transform coefficients.
  • the prediction unit may perform prediction on the current block and generate a predicted block including prediction samples for the current block.
  • the prediction unit may determine whether intra prediction or inter prediction is applied to the current block based on the information about the prediction output from the entropy decoding unit 310, and may determine a specific intra/inter prediction mode.
  • the prediction unit 320 may generate a prediction signal based on various prediction methods to be described later.
  • the prediction unit may apply intra prediction or inter prediction for prediction of one block, as well as simultaneously apply intra prediction and inter prediction. This can be called combined inter and intra prediction (CIIP).
  • the prediction unit may be based on an intra block copy (IBC) prediction mode or a palette mode to predict a block.
  • IBC intra block copy
  • the IBC prediction mode or the palette mode may be used for content image/video coding such as a game, for example, screen content coding (SCC).
  • SCC screen content coding
  • IBC basically performs prediction in the current picture, but can be performed similarly to inter prediction in that it derives a reference block in the current picture. That is, the IBC may use at least one of the inter prediction techniques described in this document.
  • the palette mode can be viewed as an example of intra coding or intra prediction. When the palette mode is applied, information about a palette table and a palette index may be included in the video/video information and signale
  • the intra prediction unit 331 may predict the current block by referring to samples in the current picture.
  • the referenced samples may be located in the vicinity of the current block or may be located apart according to the prediction mode.
  • prediction modes may include a plurality of non-directional modes and a plurality of directional modes.
  • the intra prediction unit 331 may determine a prediction mode applied to the current block by using the prediction mode applied to the neighboring block.
  • the inter prediction unit 332 may derive a predicted block for the current block based on a reference block (reference sample array) specified by a motion vector on the reference picture.
  • motion information may be predicted in units of blocks, subblocks, or samples based on correlation between motion information between neighboring blocks and the current block.
  • the motion information may include a motion vector and a reference picture index.
  • the motion information may further include inter prediction direction (L0 prediction, L1 prediction, Bi prediction, etc.) information.
  • the neighboring block may include a spatial neighboring block existing in the current picture and a temporal neighboring block existing in the reference picture.
  • the inter prediction unit 332 may construct a motion information candidate list based on neighboring blocks, and derive a motion vector and/or a reference picture index of the current block based on the received candidate selection information.
  • Inter prediction may be performed based on various prediction modes, and the information about the prediction may include information indicating a mode of inter prediction for the current block.
  • the addition unit 340 is reconstructed by adding the obtained residual signal to the prediction signal (predicted block, prediction sample array) output from the prediction unit (including the inter prediction unit 332 and/or the intra prediction unit 331). Signals (restored pictures, reconstructed blocks, reconstructed sample arrays) can be generated. When there is no residual for a block to be processed, such as when the skip mode is applied, the predicted block may be used as a reconstructed block.
  • the addition unit 340 may be referred to as a restoration unit or a restoration block generation unit.
  • the generated reconstructed signal may be used for intra prediction of the next processing target block in the current picture, may be output through filtering as described later, or may be used for inter prediction of the next picture.
  • LMCS luma mapping with chroma scaling
  • the filtering unit 350 may improve subjective/objective image quality by applying filtering to the reconstructed signal.
  • the filtering unit 350 may generate a modified reconstructed picture by applying various filtering methods to the reconstructed picture, and the modified reconstructed picture may be converted to the memory 360, specifically, the DPB of the memory 360. Can be transferred to.
  • the various filtering methods may include, for example, deblocking filtering, sample adaptive offset, adaptive loop filter, bilateral filter, and the like.
  • the (modified) reconstructed picture stored in the DPB of the memory 360 may be used as a reference picture in the inter prediction unit 332.
  • the memory 360 may store motion information of a block from which motion information in a current picture is derived (or decoded) and/or motion information of blocks in a picture that have already been reconstructed.
  • the stored motion information may be transmitted to the inter prediction unit 260 to be used as motion information of a spatial neighboring block or motion information of a temporal neighboring block.
  • the memory 360 may store reconstructed samples of reconstructed blocks in the current picture, and may be transmitted to the intra prediction unit 331.
  • the embodiments described in the filtering unit 260, the inter prediction unit 221, and the intra prediction unit 222 of the encoding apparatus 100 are respectively the filtering unit 350 and the inter prediction of the decoding apparatus 300.
  • the same or corresponding to the unit 332 and the intra prediction unit 331 may be applied.
  • a predicted block including prediction samples for a current block as a coding target block may be generated.
  • the predicted block includes prediction samples in the spatial domain (or pixel domain).
  • the predicted block is derived equally from the encoding device and the decoding device, and the encoding device decodes information (residual information) about the residual between the original block and the predicted block, not the original sample value of the original block itself.
  • Video coding efficiency can be improved by signaling to the device.
  • the decoding apparatus may derive a residual block including residual samples based on the residual information, and generate a reconstructed block including reconstructed samples by summing the residual block and the predicted block. A reconstructed picture to be included can be generated.
  • the residual information may be generated through transformation and quantization procedures.
  • the encoding apparatus derives a residual block between the original block and the predicted block, and derives transform coefficients by performing a transformation procedure on residual samples (residual sample array) included in the residual block. And, by performing a quantization procedure on the transform coefficients, quantized transform coefficients may be derived, and related residual information may be signaled to a decoding apparatus (via a bitstream).
  • the residual information may include information such as value information of the quantized transform coefficients, position information, a transform technique, a transform kernel, and a quantization parameter.
  • the decoding apparatus may perform an inverse quantization/inverse transform procedure based on the residual information and derive residual samples (or residual blocks).
  • the decoding apparatus may generate a reconstructed picture based on the predicted block and the residual block.
  • the encoding apparatus may also inverse quantize/inverse transform quantized transform coefficients for reference for inter prediction of a picture to derive a residual block, and generate a reconstructed picture based on this.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of a method of signaling intra prediction mode information by an encoding apparatus according to an embodiment.
  • an intra prediction mode applied to the current block may be determined using an intra prediction mode of a neighboring block.
  • the decoding apparatus may include the intra prediction mode of the neighboring block (ex. left and/or upper neighboring block) of the current block and the mpm candidates (or intra prediction) in the most probable modes (mpm) list derived based on the additional candidate modes.
  • One of the mode candidates) may be selected based on the received mpm index, or one of the remaining intra prediction modes not included in the mpm candidates may be selected based on the remaining intra prediction mode information. For example, whether the intra prediction mode applied to the current block is among the mpm candidates or the remaining mode may be indicated based on an mpm flag (ex. intra_luma_mpm_flag).
  • a value of the mpm flag of 1 may indicate that the intra prediction mode for the current block is in mpm candidates (mpm list), and a value of 0 of the mpm flag indicates that the intra prediction mode for the current block is mpm candidates (mpm list). It can indicate not within.
  • the mpm index may be signaled in the form of an mpm_idx or intra_luma_mpm_idx syntax element, and the remaining intra prediction mode information may be signaled in the form of a rem_intra_luma_pred_mode or intra_luma_mpm_remainder syntax element.
  • the remaining intra prediction mode information may indicate one of all intra prediction modes by indexing the remaining intra prediction modes that are not included in the mpm candidates in the order of prediction mode numbers.
  • the intra prediction mode may be an intra prediction mode for a luma component (sample).
  • the intra prediction mode information may include at least one of the mpm flag (ex. intra_luma_mpm_flag), the mpm index (ex. mpm_idx or intra_luma_mpm_idx) and the remaining intra prediction mode information (rem_intra_luma_pred_mode or intra_luma_mpm_remainder).
  • the MPM list may be referred to in various terms such as an MPM candidate list and candModeList.
  • the intra prediction mode signaling procedure in the encoding device and the intra prediction mode determination procedure in the decoding device may be performed, for example, as follows.
  • the encoding device may first construct an MPM list for a current block.
  • the MPM list may include intra prediction mode candidates (MPM candidates) that are likely to be applied to the current block.
  • the MPM list may include intra prediction modes of neighboring blocks, or may further include specific intra prediction modes according to a predetermined method. A detailed method of configuring the MPM list will be described later.
  • the encoding device may determine the intra prediction mode of the current block.
  • the encoding apparatus may perform prediction based on various intra prediction modes, and may determine an optimal intra prediction mode based on rate-distortion optimization (RDO) based thereon.
  • RDO rate-distortion optimization
  • the encoding apparatus may determine the optimal intra prediction mode using only MPM candidates configured in the MPM list, or the optimal intra prediction mode by further using the remaining intra prediction modes as well as the MPM candidates configured in the MPM list. You can also decide. Specifically, for example, if the intra prediction type of the current block is a specific type (eg, LIP, MRL, or ISP), the encoding apparatus considers only the MPM candidates as intra prediction mode candidates for the current block.
  • the optimal intra prediction mode may be determined.
  • the intra prediction mode for the current block may be determined only among the MPM candidates, and in this case, the mpm flag may not be encoded/signaled.
  • the decoding apparatus may estimate that the mpm flag is 1 without separately signaling the mpm flag.
  • the encoding device may generate an mpm index (mpm idx) indicating one of the MPM candidates. If the intra prediction mode of the current block is not in the MPM list, remaining intra prediction mode information indicating the same mode as the intra prediction mode of the current block is generated among the remaining intra prediction modes not included in the MPM list. can do.
  • the encoding device may encode the intra prediction mode information and output it in the form of a bitstream.
  • the intra prediction mode information may include the above-described mpm flag, mpm index, and/or remaining intra prediction mode information.
  • the mpm index and the remaining intra prediction mode information may have an alternative relationship, and thus, when indicating an intra prediction mode for one block, both may not be signaled at the same time. That is, the mpm flag value 1 and the mpm index may be signaled together, or the mpm flag value 0 and the remaining intra prediction mode information may be signaled together.
  • the mpm flag may not be signaled and only the mpm index may be signaled. That is, in this case, the intra prediction mode information may include only the mpm index.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of a method of signaling intra prediction mode information by a decoding apparatus according to an embodiment.
  • the decoding device may determine the intra prediction mode in response to intra prediction mode information determined and signaled by the encoding device.
  • the decoding apparatus may obtain intra prediction mode information from a bitstream.
  • the intra prediction mode information may include at least one of an mpm flag and an mpm index remaining intra prediction mode.
  • the decoding device may construct an MPM list.
  • the MPM list may be configured in the same way as the MPM list configured in the encoding device. That is, the MPM list may include intra prediction modes of neighboring blocks, or may further include specific intra prediction modes according to a predetermined method. A detailed method of configuring the MPM list will be described later.
  • step of constructing the MPM list in FIG. 5 is shown to be performed after the step of obtaining intra prediction mode information from the bitstream, this is an example, and S1410 may be performed before S1400 or may be performed simultaneously.
  • the decoding apparatus may determine an intra prediction mode of the current block based on the MPM list and the intra prediction mode information. Meanwhile, a specific procedure for deriving (or determining) an intra prediction mode is exemplarily shown in the flowchart of FIG. 6.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a method of determining an intra prediction mode by a decoding apparatus according to an embodiment.
  • the decoding apparatus may derive a candidate indicated by the mpm index from among MPM candidates in the MPM list as the intra prediction mode of the current block.
  • the decoding apparatus determines an intra prediction mode indicated by the remaining intra prediction mode information among the remaining intra prediction modes not included in the MPM list. It can be derived by mode.
  • the intra prediction type of the current block is a specific type (ex.LIP, MRL, ISP, etc.)
  • the decoding apparatus does not check (or check) the mpm flag, but within the MPM list.
  • a candidate indicated by the mpm index may be derived as an intra prediction mode of the current block.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of directional intra prediction modes.
  • 65 directional intra prediction modes may be configured as shown in FIG. 7.
  • the intra prediction mode may include two non-directional intra prediction modes and 65 directional intra prediction modes.
  • the non-directional intra prediction modes may include a planar intra prediction mode and a DC intra prediction mode, and the directional intra prediction modes may include 2 to 66 intra prediction modes.
  • Intra prediction based on the 65 directional intra prediction modes can be applied to blocks of all sizes, and can be applied to both a luma component and a chroma component.
  • the intra prediction mode may include two non-directional intra prediction modes and 129 directional intra prediction modes.
  • the non-directional intra prediction modes may include a planar intra prediction mode and a DC intra prediction mode, and the directional intra prediction modes may include intra prediction modes 2 to 130.
  • the intra prediction mode may further include a cross-component linear model (CCLM) mode for chroma samples in addition to the above-described intra prediction modes.
  • CCLM cross-component linear model
  • the CCLM mode can be divided into LT_CCLM, L_CCLM, and T_CCLM depending on whether left samples are considered, upper samples are considered, or both are considered to derive LM parameters, and can be applied only to a chroma component.
  • the intra prediction mode may be indexed, for example, as shown in Table 1 below.
  • the intra prediction type (or additional intra prediction mode, etc.) may include at least one of the aforementioned LIP, PDPC, MRL, and ISP.
  • the intra prediction type may be indicated based on intra prediction type information, and the intra prediction type information may be implemented in various forms.
  • the intra prediction type information may include intra prediction type index information indicating one of the intra prediction types.
  • the intra prediction type information is reference sample line information (ex. intra_luma_ref_idx) indicating whether the MRL is applied to the current block and, if applied, a reference sample line (eg, intra_luma_ref_idx), and the ISP is the ISP.
  • ISP flag information indicating whether the current block is applied (ex.
  • intra_subpartitions_mode_flag ISP type information indicating the split type of subpartitions when the ISP is applied (ex. intra_subpartitions_split_flag), flag information indicating whether or not PDCP is applied, or LIP It may include at least one of flag information indicating whether to apply.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of a method of constructing an MPM list.
  • the encoder can use the intra prediction mode of the neighboring block to encode the intra prediction mode of the current block.
  • the encoder/decoder can construct a list of most probable modes (MPM) for the current block.
  • the MPM list may also be referred to as an MPM candidate list.
  • MPM may mean a mode used to improve coding efficiency in consideration of similarity between a current block and a neighboring block when coding an intra prediction mode.
  • a method of constructing an MPM list including three MPMs may be used.
  • the MPM list may include 3 MPM candidates.
  • a remaining mode may be used.
  • the remaining mode includes 64 remaining candidates, and information on the remaining intra prediction mode indicating one of the 64 remaining candidates may be signaled.
  • the remaining intra prediction mode information may include a 6-bit syntax element (ex. rem_intra_luma_pred_mode syntax element).
  • the flowchart of FIG. 8 shows an example of a method of encoding an intra prediction mode.
  • the following three types of modes namely, neighbor intra modes, derived intra modes, and default intra modes, may be considered. .
  • a current block to be coded and a neighboring block may have similar image characteristics.
  • a current block and a neighboring block have a high probability of having the same or similar intra prediction mode. Accordingly, the encoding apparatus may use the prediction mode of the neighboring block to encode the prediction mode of the current block.
  • the encoding device may check or derive a prediction mode of the neighboring block.
  • the prediction mode of the current block may be determined based on the prediction mode of the left neighboring block and the prediction mode of the upper neighboring block, and in this case, the prediction mode of the corresponding neighboring block may be determined as Most Probable Modes (MPM). Determining the MPM may be expressed as listing up most probable modes (MPM) candidates (or MPM list).
  • the encoding apparatus may check whether the prediction mode of the left neighboring block and the prediction mode of the upper neighboring block are the same.
  • An initial MPM list may be formed by performing a pruning process for intra prediction modes of the two adjacent blocks.
  • the first MPM may be set as the prediction mode of the left neighboring block, and the second MPM is set as the prediction mode of the upper neighboring block.
  • the third MPM may be set to one of an intra planner mode, an intra DC mode, or an intra vertical mode (50th intra prediction mode).
  • the two intra prediction modes may be set to the MPM, and one of the default intra modes after a pruning check by the MPMs May be added to the MPM list.
  • the default intra modes may include an intra planner mode, an intra DC mode, and/or an intra vertical mode (50th intra prediction mode).
  • the MPM list may be configured as shown in Table 2 below.
  • A represents an intra prediction mode of the left neighboring block
  • B represents an intra prediction mode of the upper neighboring block
  • 0 represents the intra planner mode
  • 1 represents the intra DC mode
  • 50 represents This indicates the intra vertical mode
  • candModeList may indicate the MPM list.
  • the encoder may determine whether the prediction mode of the left neighboring block is less than 2.
  • the first MPM may be set to an intra planner mode
  • the second MPM may be set to an intra DC mode
  • the third MPM is an intra vertical mode (50th intra prediction Mode).
  • the first MPM may be set as the prediction mode of the left neighboring block, and the second MPM may be set to (prediction mode-1 of the left neighboring block).
  • the third MPM may be set to (prediction mode of the left neighboring block + 1).
  • the MPM list may be configured as shown in Table 3 below.
  • A denotes an intra prediction mode of the left neighboring block
  • B denotes an intra prediction mode of the upper neighboring block
  • 0 denotes the intra planar mode
  • 1 denotes the intra DC mode
  • 50 denotes the intra prediction mode.
  • candModeList may represent the MPM list.
  • an additional pruning process may be performed to remove duplicate modes so that only unique modes can be included.
  • a 6-bit fixed length code may be used for entropy coding of 64 non-MPM modes excluding the 3 MPMs. That is, the index representing the 64 non-MPM modes may be entropy-coded with a 6-bit fixed length code (6-bit FLC).
  • the encoder may determine whether an optimal intra prediction mode to be applied to the current block falls within the previously configured MPM candidate.
  • the encoder may encode the MPM flag and the MPM index.
  • the MPM flag may indicate whether the intra prediction mode of the current block is derived from a neighboring intra-predicted block (ie, the intra prediction mode of the current block belongs to the MPM).
  • the MPM index may indicate which MPM mode is applied as an intra prediction mode of the current block among the MPM candidates.
  • the encoder may encode the intra prediction mode of the current block.
  • the encoder/decoder may configure an MPM list including 6 MPMs.
  • MPM list including 6 MPMs.
  • default intra modes, neighbor intra modes, and derived intra modes may be considered.
  • two neighboring blocks that is, a left peripheral block A and an upper peripheral block B, may be considered.
  • an initialized default MPM list based on Table 4 below may be considered.
  • Default 6 MPM modes ⁇ A, Planar (0) or DC (1), Vertical (50), HOR (18), VER-4 (46), VER + 4 (54) ⁇
  • 6 MPM modes are updated performing pruning process for two neighboring intra modes. If two neighboring modes are the same each other and the neighboring mode is greater than DC (1) mode, 6 MPM modes are to include three default modes (A, Planar, DC) and three derived modes which are obtained by adding predefined offset values to the neighboring mode and performing modular operation. Otherwise, if two neighboring modes are different, two neighboring modes are assigned to first two MPM modes and the rest four MPM modes are derived from default modes and neighboring modes.
  • pruning is used to remove duplicated modes so that only unique modes can be included into the MPM list. For entropy coding of the 61 non-MPM modes, a Truncated Binary Code (TBC) is used.
  • TBC Truncated Binary Code
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a method of excluding intra prediction modes of neighboring blocks performing CIIP when configuring an MPM list for a current block.
  • CIIP Combined Inter and Intra Prediction
  • the CU when the CU is coded in the merge mode and the CU includes at least 64 luma samples (that is, when the product of the CU width and the CU height is 64 or more), indicates whether the CIIP mode is applied to the current CU Additional flags may be signaled to do so.
  • the CIIP mode may also be referred to as a multi-hypothesis mode or an intra/inter multi-hypothesis mode.
  • an intra prediction mode may be first derived from two additional syntax elements. Up to four intra prediction modes, that is, DC mode, planar mode, horizontal mode, or vertical mode may be used. Next, inter prediction and intra prediction signals may be derived using normal intra and inter decoding processes. Next, weighted averaging of the inter and intra prediction signals may be performed to obtain the CIIP prediction.
  • Up to four intra prediction modes may be used to predict the luma component in the CIIP mode. If the shape of the CU is very wide (eg, the width is more than twice the height), the horizontal mode may not be allowed. If the CU shape is very narrow (for example, the height is more than twice the width), the vertical mode may not be allowed. In these cases, only three intra prediction modes may be allowed.
  • the CIIP mode can use three MPMs for inter prediction.
  • the CIIP MPM candidate list may be generated based on Table 5 below.
  • intraModeA and intraModeB are derived as follows:- Let X be either A or B- intraModeX is set to DC if 1) block X is not available; or 2) block X is not predicted using the CIIP mode or the intra mode; 3) block B is outside of the current CTU- otherwise, intraModeX is set to 1) DC or PLANAR if the intra prediction mode of block X is DC or PLANAR; or 2) VERTICAL if the intra prediction mode of block X is a “vertical-like” angular mode (larger than 34), or 3) HORIZONTAL if the intra prediction mode of block X is a “horizontal-like” angular mode (smaller than or equal to 34)- If intraModeA and intraModeB are the same:-If intraModeA is PLANAR or DC, then the three MPMs are set to ⁇
  • the value of the MPM flag may be estimated to be 1 without signaling the MPM flag. If the shape of the CU is not very wide or very narrow, an MPM flag may be signaled to indicate whether the CIIP intra prediction mode is one of the CIIP MPM candidate modes.
  • an MPM index may be additionally signaled to indicate whether any of the MPM candidate modes are used in CIIP intra prediction. If the value of the MPM flag is 0, the intra prediction mode may be set to a "missing" mode in the MPM candidate list. For example, if a planner mode does not exist in the MPM candidate list, the planner mode may be a missing mode, and the intra prediction mode may be set to a planner mode. Since four possible intra prediction modes are allowed in CIIP, and the MPM candidate list includes only three intra prediction modes, one of the four possible intra prediction modes may necessarily be a missing mode. For chroma components, the DM mode can be applied without additional signaling. That is, chroma may use the same prediction mode as luma.
  • the intra prediction mode of the CU coded with CIIP may be stored, and may be used for intra mode coding of future neighboring CUs.
  • the inter prediction signal P inter in the CIIP mode can be derived using the same inter prediction process applied to the normal merge mode.
  • the intra prediction signal P intra may be derived using a CIIP intra prediction mode following a normal intra prediction process.
  • the intra and inter prediction signals may be combined using a weighted average, where the weighting value may depend on the intra prediction mode, and the sample may be located within the coding block.
  • the same weight may be applied to the intra prediction min inter prediction signal.
  • the weight may be determined based on the intra prediction mode (in this case, a horizontal mode or a vertical mode) and a sample position in a block.
  • the horizontal prediction mode weights of the vertical mode can be similarly derived in the vertical direction.
  • W indicates the width of the block
  • H may indicate the height of the block.
  • the coding block can first be divided into four equal-region parts, and each dimension can be (W/4)xH. Starting from a portion closest to the intra prediction reference samples and ending at a portion farthest from the intra prediction reference samples, WT for each of the four regions may be set to 6, 5, 3 and 2, respectively.
  • the final CIIP prediction signal may be derived based on Equation 1 below.
  • an intra mode of a current intra block may be derived from intra modes of neighboring intra blocks. Intra modes of neighboring blocks can be progressively propagated. Since the intra modes of the surrounding intra blocks are similar in terms of texture and direction angle, it may be logical to refer to the intra modes of the surrounding intra blocks.
  • CIIP combines inter prediction and intra prediction by weighted summation.
  • CIIP has an intra mode, but the intra mode of the CIIP does not indicate the texture or direction angle of the CIIP block.
  • the intra mode of CIIP may be used for smoothing of inter prediction. Due to the nature of CIIP prediction, it may not be desirable to propagate the intra mode of CIIP.
  • the intra mode of the CIIP block may be ignored, and accordingly, a default intra mode may be used.
  • the default intra mode may be an intra planner mode. Locations of neighboring blocks to be referenced may be changed.
  • VTM 4.0 it may be proposed in VTM 4.0 to disable propagation for the intra block of the intra mode of CIIP. If the propagation is possible, the penalty is 0.01%, and the luma BD-rate for RA and LDB may vary by 0.01%, respectively.
  • the intra mode of an intra block may be propagated by generating an MPM list derived from intra modes of the neighboring intra blocks. Since the intra modes of the surrounding intra blocks are similar in terms of texture and direction angle, it may be logical to refer to the intra modes of the surrounding intra blocks. However, in an embodiment, it may be impossible to propagate the intra mode of the CIIP to the intra block. If the intra mode of CIIP is propagated to the intra block, the results shown in Tables 6 and 7 below may occur.
  • the process of deriving the luma intra prediction mode may be as shown in Table 8 below.
  • candIntraPredModeX is derived as follows:- If one or more of the following conditions are true, candIntraPredModeX is set equal to INTRA_PLANAR.- The variable availableX is equal to FALSE.- CuPredMode[ xNbX ][ yNbX ] is not equal to MODE_INTRA (condition of'ciip_flag[xNbX][yNbX] is not equal to 1'has been ommitted.- pcm_flag[ xNbX ][ yNbX ] is equal to 1.- X is equal to B and yCb 1 is less than ( ( YCb >> CtbLog2SizeY ) ⁇ CtbLog2SizeY ).- Otherwise, candIntraPredModeX is set equal to IntraPredModeY[ xNbX ][ ]NbX.
  • Table 8 shows how to add intra modes to the MPM list.
  • a condition for adding an intra planar (INTRA_PLANAR) mode which is a default intra mode, to an MPM list is disclosed.
  • MODE_INTRA intra planar
  • the intra planner mode can be added to the MPM list. That is, if the prediction mode of the neighboring block is not the intra mode, it is not necessary to check whether it is a CIIP mode (for example, without having to check whether it is not a CIIP mode), and the intra planner mode is added to the MPM list. Can be determined as a mode candidate.
  • Table 9 below shows another method of adding intra modes to the MPM list.
  • candIntraPredModeX is derived as follows:- If one or more of the following conditions are true, candIntraPredModeX is set equal to INTRA_PLANAR.- The variable availableX is equal to FALSE.- CuPredMode[ xNbX ][ yNbX ] is not equal to MODE_INTRA or ciip_flag[ xNbX ][ yNbX ] is equal to 1.- pcm_flag[ xNbX ][ yNbX ] is equal to 1.- X is equal to B and yCb is less than>> ⁇ CtbLog2SizeY ).- Otherwise, candIntraPredModeX is set equal to IntraPredModeY[ xNbX ][ yNbX ].
  • the intra planner mode is added to the MPM list. You can see what you can do.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation of an encoding device according to an embodiment
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of an encoding device according to an embodiment.
  • the encoding apparatus according to FIGS. 10 and 11 may perform operations corresponding to the decoding apparatus according to FIGS. 12 and 13. Accordingly, operations of the decoding device to be described later in FIGS. 10 and 11 may be similarly applied to the encoding device according to FIGS.
  • Each step disclosed in FIG. 10 may be performed by the encoding apparatus 200 disclosed in FIG. 2. More specifically, S1000 to S1040 may be performed by the prediction unit 220 disclosed in FIG. 2, S1050 may be performed by the residual processing unit 230 disclosed in FIG. 2, and S1060 may be performed by the entropy disclosed in FIG. 2. It may be performed by the encoding unit 240.
  • operations according to S1000 to S1060 are based on some of the contents described above in FIGS. 4 to 9. Accordingly, detailed descriptions overlapping with those described above in FIGS. 2 and 4 to 9 will be omitted or simplified.
  • the encoding apparatus may include a prediction unit 220, a residual processing unit 230, and an entropy encoding unit 240.
  • the encoding device may be implemented by more or less components than the components shown in FIG. 11.
  • the prediction unit 220, the residual processing unit 230, and the entropy encoding unit 240 are each implemented as separate chips, or at least two or more components are implemented through a single chip. It can also be implemented.
  • the encoding apparatus may derive a prediction mode of a block adjacent to the current block (S1000). More specifically, the prediction unit 220 of the encoding apparatus may derive a prediction mode of a block adjacent to the current block.
  • the encoding apparatus may derive an intra prediction mode candidate for configuring an MPM list based on the derived prediction mode of the neighboring block (S1010). More specifically, the prediction unit 220 of the encoding apparatus may derive an intra prediction mode candidate for configuring an MPM list based on the derived prediction mode of the neighboring block.
  • the encoding apparatus may configure the MPM list based on the derived intra prediction mode candidate (S1020). More specifically, the prediction unit 220 of the encoding apparatus may construct the MPM list based on the derived intra prediction mode candidate.
  • the encoding apparatus may determine an intra prediction mode for the current block based on the configured MPM list (S1030). More specifically, the prediction unit 220 of the encoding apparatus may determine an intra prediction mode for the current block based on the configured MPM list.
  • the encoding apparatus may derive prediction samples for the current block based on the determined intra prediction mode for the current block (S1040). More specifically, the prediction unit 220 of the encoding apparatus may derive prediction samples for the current block based on the determined intra prediction mode for the current block.
  • the encoding apparatus may derive residual samples for the current block based on the prediction samples (S1050). More specifically, the residual processing unit 230 of the encoding apparatus may derive residual samples for the current block based on the prediction samples.
  • the encoding apparatus may encode image information including information on the residual samples (S1060). More specifically, the entropy encoding unit 240 of the encoding device may encode image information including information on the residual samples.
  • the encoding apparatus may derive an intra planar mode as the intra prediction mode candidate based on a determination that the prediction mode of the neighboring block is not for intra prediction. I can.
  • the prediction mode of the neighboring block in deriving the intra prediction mode candidate, based on a determination that the prediction mode of the neighboring block is not for the intra prediction, the prediction mode of the neighboring block is for CIIP.
  • the intra planar mode may be derived as the intra prediction mode candidate without determining whether or not.
  • the prediction mode of the neighboring block is the CIIP
  • the intra planner mode may be derived as the intra prediction mode candidate without considering the CIIP flag indicating whether or not is for.
  • the encoding apparatus In deriving the intra prediction mode candidate, the encoding apparatus according to an embodiment, based on a determination that the prediction mode of the neighboring block is not for the intra prediction, but for CIIP, sets the intra planner mode to the intra prediction mode. It can be derived as a prediction mode candidate.
  • the encoding apparatus determines whether the prediction mode of the neighboring block is not for the intra prediction and the prediction mode of the neighboring block is for the CIIP. Based on the value of the indicated CIIP flag being 1, the intra planar mode may be derived as the intra prediction mode candidate.
  • the encoding apparatus may derive the intra planar mode as the intra prediction mode candidate based on a determination that the prediction mode of the neighboring block is for the CIIP. I can.
  • the intra planner mode in deriving the intra prediction mode candidate, based on a value of a CIIP flag indicating whether the prediction mode of the neighboring block is for the CIIP is 1, the intra planner mode Can be derived as the intra prediction mode candidate.
  • the encoding apparatus derives a prediction mode of a neighboring block of a current block (S1000), and based on the derived prediction mode of the neighboring block, MPM Derive an intra prediction mode candidate for constructing a list (S1010), configure the MPM list based on the derived intra prediction mode candidate (S1020), and intra prediction for the current block based on the configured MPM list
  • a prediction mode S1030
  • derive prediction samples for the current block based on the intra prediction mode for the determined current block S1040
  • a residual sample for the current block based on the prediction samples (S1050) and encoding image information including information on the residual samples (S1060).
  • the step of deriving the intra prediction mode candidate includes the prediction mode of the neighboring block being intra It may be characterized by including the step of deriving an intra-planar mode as the intra-prediction mode candidate based on the determination that it is not for prediction. That is, according to FIGS. 10 and 11, when the prediction mode of the neighboring block of the current block is not intra prediction, the intra planner mode is used to configure the MPM list without determining whether the prediction mode of the neighboring block is for CIIP. It can be derived as an intra prediction mode candidate.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation of a decoding apparatus according to an exemplary embodiment
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration of a decoding apparatus according to an exemplary embodiment.
  • Each step disclosed in FIG. 12 may be performed by the decoding apparatus 300 disclosed in FIG. 3. More specifically, S1200 to S1240 may be performed by the prediction unit 330 disclosed in FIG. 3, and S1250 may be performed by the adding unit 340 disclosed in FIG. 3. In addition, operations according to S1200 to S1250 are based on some of the contents described above in FIGS. 4 to 9. Accordingly, detailed descriptions overlapping with those described above in FIGS. 3 to 9 will be omitted or simplified.
  • the decoding apparatus may include a prediction unit 330 and an adder 340.
  • the decoding device may be implemented by more or less components than those shown in FIG. 13.
  • the prediction unit 330 and the addition unit 340 may be implemented as separate chips, or at least two or more components may be implemented through a single chip.
  • the decoding apparatus may derive a prediction mode of a block adjacent to the current block (S1200). More specifically, the prediction unit 330 of the decoding apparatus may derive a prediction mode of a block adjacent to the current block.
  • the decoding apparatus may derive an intra prediction mode candidate for configuring a Most Prorable Modes (MPM) list based on the derived prediction mode of the neighboring block (S1210). More specifically, the prediction unit 330 of the decoding apparatus may derive an intra prediction mode candidate for configuring an MPM list based on the derived prediction mode of the neighboring block.
  • MPM Most Prorable Modes
  • the decoding apparatus may configure the MPM list based on the derived intra prediction mode candidate (S1220). More specifically, the prediction unit 330 of the decoding apparatus may construct the MPM list based on the derived intra prediction mode candidate.
  • the decoding apparatus may determine an intra prediction mode for the current block based on the configured MPM list (S1230). More specifically, the prediction unit 330 of the decoding apparatus may determine an intra prediction mode for the current block based on the configured MPM list.
  • the decoding apparatus may derive prediction samples for the current block based on the determined intra prediction mode for the current block (S1240). More specifically, the prediction unit 330 of the decoding apparatus may derive prediction samples for the current block based on the determined intra prediction mode for the current block.
  • the decoding apparatus may generate a reconstructed picture based on the prediction samples. More specifically, the adder 340 of the decoding apparatus may generate a reconstructed picture based on the prediction samples.
  • the decoding apparatus In deriving the intra prediction mode candidate, the decoding apparatus according to an embodiment, based on a determination that the prediction mode of the neighboring block is not for intra prediction, sets an INTRA PLANAR mode to the intra prediction mode. Can be derived as a candidate.
  • the intra planner mode may be a default intra mode to be added to the MPM list.
  • the prediction mode of the neighboring block is CIIP (Combined
  • the intra planner mode may be derived as the intra prediction mode candidate without determining whether or not for intra prediction mode). This embodiment may be based on the contents described in Table 8 above.
  • the prediction mode of the neighboring block is the CIIP
  • the intra planner mode may be derived as the intra prediction mode candidate without considering the CIIP flag indicating whether or not is for.
  • the determination that the prediction mode is not for the intra prediction may be based on mode intra information (MODE_INTRA), and the CIIP flag may be indicated as ciip_flag.
  • the decoding apparatus In deriving the intra prediction mode candidate, the decoding apparatus according to an embodiment, based on a determination that the prediction mode of the neighboring block is not for the intra prediction, but for CIIP, sets the intra planner mode to the intra prediction mode candidate. It can be derived as a prediction mode candidate.
  • the decoding apparatus determines whether the prediction mode of the neighboring block is not for the intra prediction and the prediction mode of the neighboring block is for the CIIP. Based on the value of the indicated CIIP flag being 1, the intra planar mode may be derived as the intra prediction mode candidate.
  • the decoding apparatus may derive the intra planar mode as the intra prediction mode candidate based on a determination that the prediction mode of the neighboring block is for the CIIP. I can.
  • the intra planner mode in deriving the intra prediction mode candidate, based on a value of a CIIP flag indicating whether the prediction mode of the neighboring block is for the CIIP is 1, the intra planner mode Can be derived as the intra prediction mode candidate.
  • the decoding apparatus derives a prediction mode of a neighboring block of a current block (S1200), and based on the derived prediction mode of the neighboring block, Derive an intra prediction mode candidate for configuring an MPM list (S1210), configure the MPM list based on the derived intra prediction mode candidate (S1220), and the current block based on the configured MPM list Determine an intra prediction mode (S1230), derive prediction samples for the current block based on the intra prediction mode for the determined current block (S1240), and generate a reconstructed picture based on the prediction samples (S1250)
  • the step of deriving the intra prediction mode candidate includes deriving an intra planar mode as the intra prediction mode candidate based on a determination that the prediction mode of the neighboring block is not for intra prediction.
  • the intra planner mode is used to configure the MPM list without determining whether the prediction mode of the neighboring block is for CIIP. It can be derived as an intra prediction mode candidate.
  • the method according to the present disclosure described above may be implemented in the form of software, and the encoding device and/or the decoding device according to the present disclosure perform image processing such as a TV, a computer, a smart phone, a set-top box, a display device, etc. Can be included in the device.
  • the above-described method may be implemented as a module (process, function, etc.) performing the above-described function.
  • the modules are stored in memory and can be executed by the processor.
  • the memory may be inside or outside the processor, and may be connected to the processor by various well-known means.
  • the processor may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and/or a data processing device.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and/or other storage device. That is, the embodiments described in the present disclosure may be implemented and performed on a processor, microprocessor, controller, or chip.
  • the functional units illustrated in each drawing may be implemented and executed on a computer, processor, microprocessor, controller, or chip. In this case, information for implementation (ex. information on instructions) or an algorithm may be stored in a digital storage medium.
  • the decoding device and encoding device to which the present disclosure is applied include a multimedia broadcast transmission/reception device, a mobile communication terminal, a home cinema video device, a digital cinema video device, a surveillance camera, a video chat device, a real-time communication device such as video communication, and mobile streaming.
  • an OTT video (Over the top video) device may include a game console, a Blu-ray player, an Internet-connected TV, a home theater system, a smartphone, a tablet PC, and a digital video recorder (DVR).
  • OTT video Over the top video
  • DVR digital video recorder
  • the processing method to which the present disclosure is applied may be produced in the form of a program executed by a computer, and may be stored in a computer-readable recording medium.
  • Multimedia data having a data structure according to the present disclosure may also be stored in a computer-readable recording medium.
  • the computer-readable recording medium includes all kinds of storage devices and distributed storage devices in which computer-readable data is stored.
  • the computer-readable recording medium includes, for example, Blu-ray disk (BD), universal serial bus (USB), ROM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, and optical It may include a data storage device.
  • the computer-readable recording medium includes media implemented in the form of a carrier wave (for example, transmission through the Internet).
  • the bitstream generated by the encoding method may be stored in a computer-readable recording medium or transmitted through a wired or wireless communication network.
  • an embodiment of the present disclosure may be implemented as a computer program product using a program code, and the program code may be executed in a computer according to an embodiment of the present disclosure.
  • the program code may be stored on a carrier readable by a computer.
  • a content streaming system to which the present disclosure is applied may largely include an encoding server, a streaming server, a web server, a media storage, a user device, and a multimedia input device.
  • the encoding server serves to generate a bitstream by compressing content input from multimedia input devices such as smartphones, cameras, camcorders, etc. into digital data, and transmits it to the streaming server.
  • multimedia input devices such as smartphones, cameras, camcorders, etc. directly generate bitstreams
  • the encoding server may be omitted.
  • the bitstream may be generated by an encoding method or a bitstream generation method to which the present disclosure is applied, and the streaming server may temporarily store the bitstream while transmitting or receiving the bitstream.
  • the streaming server transmits multimedia data to a user device based on a user request through a web server, and the web server serves as an intermediary for notifying the user of a service.
  • the web server transmits it to the streaming server, and the streaming server transmits multimedia data to the user.
  • the content streaming system may include a separate control server, and in this case, the control server serves to control commands/responses between devices in the content streaming system.
  • the streaming server may receive content from a media storage and/or encoding server. For example, when content is received from the encoding server, the content may be received in real time. In this case, in order to provide a smooth streaming service, the streaming server may store the bitstream for a predetermined time.
  • Examples of the user device include a mobile phone, a smart phone, a laptop computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), a navigation system, a slate PC, and Tablet PC, ultrabook, wearable device, for example, smartwatch, smart glass, head mounted display (HMD)), digital TV, desktop There may be computers, digital signage, etc.
  • PDA personal digital assistant
  • PMP portable multimedia player
  • HMD head mounted display
  • TV desktop
  • desktop There may be computers, digital signage, etc.
  • Each server in the content streaming system may be operated as a distributed server, and in this case, data received from each server may be distributedly processed.

Landscapes

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

Abstract

본 개시에 따른 디코딩 장치에 의하여 수행되는 영상 디코딩 방법은, 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출하는 단계, 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계, 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성하는 단계, 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정하는 단계, 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출하는 단계 및 상기 예측 샘플들을 기반으로 복원 픽처를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

MPM 리스트를 구성하는 방법 및 장치
본 개시는 영상 코딩 기술에 관한 것으로서 보다 상세하게는 영상 코딩 시스템에서 MPM(Most Probable Modes) 리스트를 구성하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
최근 4K 또는 8K 이상의 UHD(Ultra High Definition) 영상/비디오와 같은 고해상도, 고품질의 영상/비디오에 대한 수요가 다양한 분야에서 증가하고 있다. 영상/비디오 데이터가 고해상도, 고품질이 될수록 기존의 영상/비디오 데이터에 비해 상대적으로 전송되는 정보량 또는 비트량이 증가하기 때문에 기존의 유무선 광대역 회선과 같은 매체를 이용하여 영상 데이터를 전송하거나 기존의 저장 매체를 이용해 영상/비디오 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 영상과 같이 현실 영상과 다른 영상 특성을 갖는 영상/비디오에 대한 방송이 증가하고 있다.
이에 따라, 상기와 같은 다양한 특성을 갖는 고해상도 고품질의 영상/비디오의 정보를 효과적으로 압축하여 전송하거나 저장하고, 재생하기 위해 고효율의 영상/비디오 압축 기술이 요구된다.
본 개시의 기술적 과제는 영상 코딩 효율을 높이는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 개시의 다른 기술적 과제는 MPM 리스트를 구성하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 개시의 또 다른 기술적 과제는 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드가 인트라 예측이 아닌 경우, 인트라 플래너 모드를 MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 개시의 또 다른 기술적 과제는 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드가 인트라 예측이 아닌 경우, 주변 블록의 예측 모드가 CIIP(Combined Intra Inter Prediction)에 대한 것인지 여부에 대한 결정 없이, 인트라 플래너 모드를 MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 디코딩 장치에 의하여 수행되는 영상 디코딩 방법이 제공된다. 상기 방법은, 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출하는 단계, 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계, 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성하는 단계, 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정하는 단계, 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출하는 단계 및 상기 예측 샘플들을 기반으로 복원 픽처를 생성하는 단계를 포함하되, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 개시의 다른 일 실시예에 따르면, 영상 디코딩을 수행하는 디코딩 장치가 제공된다. 상기 디코딩 장치는, 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출하고, 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출하고, 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성하고, 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정하고, 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출하는 예측부 및 상기 예측 샘플들을 기반으로 복원 픽처를 생성하는 가산부를 포함하되, 상기 예측부는, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 것을 특징으로 한다.
본 개시의 또 다른 일 실시예에 따르면, 인코딩 장치에 의하여 수행되는 영상 인코딩 방법이 제공된다. 상기 방법은, 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출하는 단계, 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계, 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성하는 단계, 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정하는 단계, 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출하는 단계, 상기 예측 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 도출하는 단계 및 상기 레지듀얼 샘플들에 대한 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩 하는 단계를 포함하되, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 개시의 또 다른 일 실시예에 따르면, 영상 인코딩을 수행하는 인코딩 장치가 제공된다. 상기 인코딩 장치는, 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출하고, 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로 MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출하고, 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성하고, 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정하고, 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출하는 예측부, 상기 예측 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 도출하는 레지듀얼 처리부 및 상기 레지듀얼 샘플들에 대한 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩 하는 엔트로피 인코딩부를 포함하되, 상기 예측부는, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 것을 특징으로 한다.
본 개시의 또 다른 일 실시예에 따르면, 비디오 디코딩 장치가 일부 실시예들에 따른 디코딩 방법들을 수행하도록 야기하는 지시들(instructions)에 대한 정보를 저장하는, 디코더로 판독 가능한 저장 매체가 제공된다.
본 개시의 또 다른 일 실시예에 따르면, 비디오 디코딩 장치가 일 실시예에 따른 디코딩 방법을 수행하도록 야기하는 지시들에 대한 정보를 저장하는, 디코더로 판독 가능한 저장 매체가 제공된다. 상기 일 실시예에 따른 디코딩 방법은, 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출하는 단계, 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계, 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성하는 단계, 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정하는 단계, 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출하는 단계 및 상기 예측 샘플들을 기반으로 복원 픽처를 생성하는 단계를 포함하되, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 개시에 따르면 전반적인 영상/비디오 압축 효율을 높일 수 있다.
본 개시에 따르면 MPM 리스트를 기반으로 영상 코딩을 수행하여 영상 코딩 효율을 높일 수 있다.
본 개시에 따르면 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 기반으로 MPM 리스트를 구성하여 영상 코딩 효율을 높일 수 있다.
본 개시에 따르면 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드가 인트라 예측이 아닌 경우, 인트라 플래너 모드를 MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
본 개시에 따르면 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드가 인트라 예측이 아닌 경우, 주변 블록의 예측 모드가 CIIP에 대한 것인지 여부에 대한 결정 없이, 인트라 플래너 모드를 MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 비디오/영상 코딩 시스템의 예를 개략적으로 나타낸다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 비디오/영상 인코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 비디오/영상 디코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 4는 일 실시예에 따른 인코딩 장치가 인트라 예측 모드 정보를 시그널링하는 방법의 일 예시를 도시하는 흐름도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 디코딩 장치가 인트라 예측 모드 정보를 시그널링하는 방법의 일 예시를 도시하는 흐름도이다.
도 6은 일 실시예에 따른 디코딩 장치가 인트라 예측 모드를 결정하는 방법의 일 예시를 도시하는 흐름도이다.
도 7은 방향성 인트라 예측 모드들의 일 예시를 도시하는 도면이다.
도 8은 MPM 리스트를 구성하는 방법의 일 예시를 도시하는 흐름도이다.
도 9는 현재 블록에 대한 MPM 리스트를 구성할 때 CIIP를 수행하는 주변 블록의 인트라 예측 모드는 배제하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 일 실시예에 따른 인코딩 장치의 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 11은 일 실시예에 따른 인코딩 장치의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 12는 일 실시예에 따른 디코딩 장치의 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 13은 일 실시예에 따른 디코딩 장치의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 14는 본 문서의 개시가 적용될 수 있는 컨텐츠 스트리밍 시스템의 예를 나타낸다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 디코딩 장치에 의하여 수행되는 영상 디코딩 방법이 제공된다. 상기 방법은, 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출하는 단계, 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계, 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성하는 단계, 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정하는 단계, 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출하는 단계 및 상기 예측 샘플들을 기반으로 복원 픽처를 생성하는 단계를 포함하되, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 개시는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 개시를 특정 실시예에 한정하려고 하는 것이 아니다. 본 명세서에서 상용하는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시의 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 명세서상에 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 도는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
한편, 본 개시에서 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 개시의 본질에서 벗어나지 않는 한 본 개시의 권리범위에 포함된다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 개시의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 이하, 도면상의 동일한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 사용하고 동일한 구성 요소에 대해서 중복된 설명은 생략될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 비디오/영상 코딩 시스템의 예를 개략적으로 나타낸다.
도 1을 참조하면, 비디오/영상 코딩 시스템은 제1 장치(소스 디바이스) 및 제2 장치(수신 디바이스)를 포함할 수 있다. 소스 디바이스는 인코딩된 비디오(video)/영상(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/영상 인코딩 장치라고 불릴 수 있고, 상기 디코딩 장치는 비디오/영상 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/영상의 캡쳐, 합성 또는 생성 과정 등을 통하여 비디오/영상을 획득할 수 있다. 비디오 소스는 비디오/영상 캡쳐 디바이스 및/또는 비디오/영상 생성 디바이스를 포함할 수 있다. 비디오/영상 캡쳐 디바이스는 예를 들어, 하나 이상의 카메라, 이전에 캡쳐된 비디오/영상을 포함하는 비디오/영상 아카이브 등을 포함할 수 있다. 비디오/영상 생성 디바이스는 예를 들어 컴퓨터, 타블렛 및 스마트폰 등을 포함할 수 있으며 (전자적으로) 비디오/영상을 생성할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 등을 통하여 가상의 비디오/영상이 생성될 수 있으며, 이 경우 관련 데이터가 생성되는 과정으로 비디오/영상 캡쳐 과정이 갈음될 수 있다.
인코딩 장치는 입력 비디오/영상을 인코딩할 수 있다. 인코딩 장치는 압축 및 코딩 효율을 위하여 예측, 변환, 양자화 등 일련의 절차를 수행할 수 있다. 인코딩된 데이터(인코딩된 비디오/영상 정보)는 비트스트림(bitstream) 형태로 출력될 수 있다.
전송부는 비트스트림 형태로 출력된 인코딩된 비디오/영상 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/영상을 디코딩할 수 있다.
렌더러는 디코딩된 비디오/영상을 렌더링할 수 있다. 렌더링된 비디오/영상은 디스플레이부를 통하여 디스플레이될 수 있다.
이 문서는 비디오/영상 코딩에 관한 것이다. 예를 들어 이 문서에서 개시된 방법/실시예는 VVC (versatile video coding) 표준, EVC (essential video coding) 표준, AV1 (AOMedia Video 1) 표준, AVS2 (2nd generation of audio video coding standard) 또는 차세대 비디오/영상 코딩 표준(ex. H.267 or H.268 등)에 개시되는 방법에 적용될 수 있다.
이 문서에서는 비디오/영상 코딩에 관한 다양한 실시예들을 제시하며, 다른 언급이 없는 한 상기 실시예들은 서로 조합되어 수행될 수도 있다.
이 문서에서 비디오(video)는 시간의 흐름에 따른 일련의 영상(image)들의 집합을 의미할 수 있다. 픽처(picture)는 일반적으로 특정 시간대의 하나의 영상을 나타내는 단위를 의미하며, 슬라이스(slice)/타일(tile)는 코딩에 있어서 픽처의 일부를 구성하는 단위이다. 슬라이스/타일은 하나 이상의 CTU(coding tree unit)을 포함할 수 있다. 하나의 픽처는 하나 이상의 슬라이스/타일로 구성될 수 있다. 하나의 픽처는 하나 이상의 타일 그룹으로 구성될 수 있다. 하나의 타일 그룹은 하나 이상의 타일들을 포함할 수 있다. 브릭은 픽처 내 타일 이내의 CTU 행들의 사각 영역을 나타낼 수 있다(a brick may represent a rectangular region of CTU rows within a tile in a picture). 타일은 다수의 브릭들로 파티셔닝될 수 있고, 각 브릭은 상기 타일 내 하나 이상의 CTU 행들로 구성될 수 있다(A tile may be partitioned into multiple bricks, each of which consisting of one or more CTU rows within the tile). 다수의 브릭들로 파티셔닝되지 않은 타일은 또한 브릭으로 불릴 수 있다(A tile that is not partitioned into multiple bricks may be also referred to as a brick). 브릭 스캔은 픽처를 파티셔닝하는 CTU들의 특정한 순차적 오더링을 나타낼 수 있으며, 상기 CTU들은 브릭 내에서 CTU 래스터 스캔으로 정렬될 수 있고, 타일 내 브릭들은 상기 타일의 상기 브릭들의 래스터 스캔으로 연속적으로 정렬될 수 있고, 그리고 픽처 내 타일들은 상기 픽처의 상기 타일들의 래스터 스캔으로 연속적으로 정렬될 수 있다(A brick scan is a specific sequential ordering of CTUs partitioning a picture in which the CTUs are ordered consecutively in CTU raster scan in a brick, bricks within a tile are ordered consecutively in a raster scan of the bricks of the tile, and tiles in a picture are ordered consecutively in a raster scan of the tiles of the picture). 타일은 특정 타일 열 및 특정 타일 열 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 너비를 갖고, 높이는 상기 픽처의 높이와 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 픽처의 정수개의 브릭들을 포함할 수 있고, 상기 정수개의 브릭들은 하나의 NAL 유닛에 포함될 수 있다(A slice includes an integer number of bricks of a picture that may be exclusively contained in a single NAL unit). 슬라이스는 다수의 완전한 타일들로 구성될 수 있고, 또는 하나의 타일의 완전한 브릭들의 연속적인 시퀀스일 수도 있다(A slice may consists of either a number of complete tiles or only a consecutive sequence of complete bricks of one tile). 이 문서에서 타일 그룹과 슬라이스는 혼용될 수 있다. 예를 들어 본 문서에서 tile group/tile group header는 slice/slice header로 불리 수 있다.
픽셀(pixel) 또는 펠(pel)은 하나의 픽처(또는 영상)을 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 영상 처리의 기본 단위를 나타낼 수 있다. 유닛은 픽처의 특정 영역 및 해당 영역에 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.
이 문서에서 "/"와 ","는 "및/또는"으로 해석된다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"로 해석되고, "A, B"는 "A 및/또는 B"로 해석된다. 추가적으로, "A/B/C"는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나"를 의미한다. 또한, "A, B, C"도 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나"를 의미한다. (In this document, the term "/" and "," should be interpreted to indicate "and/or." For instance, the expression "A/B" may mean "A and/or B." Further, "A, B" may mean "A and/or B." Further, "A/B/C" may mean "at least one of A, B, and/or C." Also, "A/B/C" may mean "at least one of A, B, and/or C.")
추가적으로, 본 문서에서 "또는"는 "및/또는"으로 해석된다. 예를 들어, "A 또는 B"은, 1) "A" 만을 의미하고, 2) "B" 만을 의미하거나, 3) "A 및 B"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 문서의 "또는"은 "추가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively)"를 의미할 수 있다. (Further, in the document, the term "or" should be interpreted to indicate "and/or." For instance, the expression "A or B" may comprise 1) only A, 2) only B, and/or 3) both A and B. In other words, the term "or" in this document should be interpreted to indicate "additionally or alternatively.")
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 비디오/영상 인코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다. 이하 비디오 인코딩 장치라 함은 영상 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 영상(또는, 픽쳐, 프레임)를 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 개시에 따른 코딩 절차가 수행될 수 있다. 이 경우 영상 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 영상)을 픽셀(pixel) 또는 펠(pel)에 대응하는 용어로서 사용될 수 있다.
인코딩 장치(200)는 입력 영상 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 영상 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 적용되는지 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 영상/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), KLT(Karhunen-Loeve 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 전송되고, 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/영상 정보)는 비트스트림 형태로 NAL(network abstraction layer) 유닛 단위로 전송 또는 저장될 수 있다. 상기 비디오/영상 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/영상 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/영상 정보에 포함될 수 있다. 상기 비디오/영상 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(155)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), 양방향 필터(bilateral 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(100)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 개시가 적용될 수 있는 비디오/영상 디코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다.
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/영상 정보를 포함하는 비트스트림이 입력되면, 디코딩 장치(300)는 도 3의 인코딩 장치에서 비디오/영상 정보가 처리된 프로세스에 대응하여 영상을 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 영상 신호는 재생 장치를 통해 재생될 수 있다.
디코딩 장치(300)는 도 3의 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 영상 복원(또는 픽처 복원)에 필요한 정보(ex. 비디오/영상 정보)를 도출할 수 있다. 상기 비디오/영상 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/영상 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, 영상 복원에 필요한 신택스 엘리먼트의 값, 레지듀얼에 관한 변환 계수의 양자화된 값 들을 출력할 수 있다. 보다 상세하게, CABAC 엔트로피 디코딩 방법은, 비트스트림에서 각 신택스 요소에 해당하는 빈을 수신하고, 디코딩 대상 신택스 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 신택스 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/영상/픽처 디코딩 장치라고 불릴 수 있고, 상기 디코딩 장치는 정보 디코더(비디오/영상/픽처 정보 디코더) 및 샘플 디코더(비디오/영상/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.
예측부는 현재 블록에 대한 예측을 수행하고, 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 포함하는 예측된 블록(predicted block)을 생성할 수 있다. 예측부는 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(320)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 영상/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/영상 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), 적응적 루프 필터(adaptive loop filter), 양방향 필터(bilateral 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(260)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 명세서에서, 인코딩 장치(100)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 영상 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.
도 4는 일 실시예에 따른 인코딩 장치가 인트라 예측 모드 정보를 시그널링하는 방법의 일 예시를 도시하는 흐름도이다.
인트라 예측이 적용되는 경우, 주변 블록의 인트라 예측 모드를 이용하여 현재 블록에 적용되는 인트라 예측 모드가 결정될 수 있다. 예를 들어, 디코딩 장치는 현재 블록의 주변 블록(ex. 좌측 및/또는 상측 주변 블록)의 인트라 예측 모드 및 추가적인 후보 모드들을 기반으로 도출된 mpm(most probable modes) 리스트 내 mpm 후보들(또는 인트라 예측 모드 후보들) 중 하나를 수신된 mpm 인덱스를 기반으로 선택할 수 있으며, 또는 상기 mpm 후보들에 포함되지 않은 나머지 인트라 예측 모드들 중 하나를 리메이닝 인트라 예측 모드 정보를 기반으로 선택할 수 있다. 예를 들어, 현재 블록에 적용되는 인트라 예측 모드가 mpm 후보들 중에 있는지, 아니면 리메이닝 모드 중에 있는지는 mpm flag (ex. intra_luma_mpm_flag)를 기반으로 지시될 수 있다. mpm flag의 값이 1은 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드가 mpm 후보들(mpm 리스트) 내에 있음을 나타낼 수 있으며, mpm flag의 값 0은 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드가 mpm 후보들(mpm 리스트) 내에 없음을 나타낼 수 있다. 상기 mpm 인덱스는 mpm_idx 또는 intra_luma_mpm_idx 신텍스 요소의 형태로 시그널링될 수 있고, 상기 리메이닝 인트라 예측 모드 정보는 rem_intra_luma_pred_mode 또는 intra_luma_mpm_remainder 신텍스 요소의 형태로 시그널링될 수 있다. 예를 들어, 상기 리메이닝 인트라 예측 모드 정보는 전체 인트라 예측 모드들 중 상기 mpm 후보들에 포함되지 않는 나머지 인트라 예측 모드들을 예측 모드 번호 순으로 인덱싱하여 그 중 하나를 가리킬 수 있다. 상기 인트라 예측 모드는 루마 성분(샘플)에 대한 인트라 예측 모드일 수 있다. 이하, 인트라 예측 모드 정보는 상기 mpm flag (ex. intra_luma_mpm_flag), 상기 mpm 인덱스 (ex. mpm_idx 또는 intra_luma_mpm_idx) 상기 리메이닝 인트라 예측 모드 정보 (rem_intra_luma_pred_mode 또는 intra_luma_mpm_remainder) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 문서에서 MPM 리스트는 MPM 후보 리스트, candModeList 등 다양한 용어로 불릴 수 있다.
인코딩 장치에서의 상기 인트라 예측 모드 시그널링 절차 및 디코딩 장치에서의 상기 인트라 예측 모드 결정 절차는 예를 들어 다음과 같이 수행될 수 있다.
도 4를 참조하면, 인코딩 장치는 먼저 현재 블록에 대한 MPM 리스트를 구성할 수 있다. 상기 MPM 리스트는 상기 현재 블록에 적용될 가능성이 높은 인트라 예측 모드 후보들(MPM 후보들)을 포함할 수 있다. 상기 MPM 리스트는 주변 블록의 인트라 예측 모드를 포함할 수도 있고, 미리 정해진 방법에 따라 특정 인트라 예측 모드들을 더 포함할 수도 있다. 구체적인 상기 MPM 리스트 구성 방법은 후술된다.
인코딩 장치는 현재 블록의 인트라 예측 모드를 결정할 수 있다. 인코딩 장치는 다양한 인트라 예측 모드들을 기반으로 예측을 수행할 수 있고, 이에 기반한 RDO (rate-distortion optimization)를 기반으로 최적의 인트라 예측 모드를 결정할 수 있다. 인코딩 장치는 이 경우 상기 MPM 리스트에 구성된 MPM 후보들만을 이용하여 상기 최적의 인트라 예측 모드를 결정할 수도 있고, 또는 상기 MPM 리스트에 구성된 MPM 후보들 뿐 아니라 나머지 인트라 예측 모드들을 더 이용하여 상기 최적의 인트라 예측 모드를 결정할 수도 있다. 구체적으로 예를 들어, 만약 상기 현재 블록의 인트라 예측 타입이 특정 타입 (예를 들어 LIP, MRL, 또는 ISP)인 경우에는 인코딩 장치는 상기 MPM 후보들만을 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드 후보들로 고려하여 상기 최적의 인트라 예측 모드를 결정할 수 있다. 즉, 이 경우에는 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드는 상기 MPM 후보들 중에서만 결정될 수 있으며, 이 경우에는 상기 mpm flag를 인코딩/시그널링하지 않을 수 있다. 디코딩 장치는 이 경우에는 mpm flag를 별도로 시그널링 받지 않고도 mpm flag가 1인 것으로 추정할 수 있다.
한편, 일반적으로 상기 현재 블록의 인트라 예측 모드가 상기 MPM 리스트 내에 있는 MPM 후보들 중 하나인 경우, 인코딩 장치는 상기 MPM 후보들 중 하나를 가리키는 mpm 인덱스(mpm idx)를 생성할 수 있다. 만약, 상기 현재 브록의 인트라 예측 모드가 상기 MPM 리스트 내에 없는 경우에는 상기 MPM 리스트에 포함되지 않은 나머지 인트라 예측 모드들 중에서 상기 현재 블록의 인트라 예측 모드와 같은 모드를 가리키는 리메이닝 인트라 예측 모드 정보를 생성할 수 있다.
인코딩 장치는 인트라 예측 모드 정보를 인코딩하여 비트스트림 형태로 출력할 수 있다. 상기 인트라 예측 모드 정보는 상술한 mpm flag, mpm 인덱스 및/또는 리메이닝 인트라 예측 모드 정보를 포함할 수 있다. 일반적으로 mpm 인덱스와 리메이닝 인트라 예측 모드 정보는 대체적인(alternative) 관계일 수 있고, 이에 따라 하나의 블록에 대한 인트라 예측 모드를 지시함에 있어서 양자가 동시에 시그널링되지 않을 수 있다. 즉, mpm flag 값 1과 mpm 인덱스가 같이 시그널링되거나, mpm flag 값 0과 리메이닝 인트라 예측 모드 정보가 같이 시그널링 될 수 있다. 다만, 상술한 바와 같이 현재 블록에 특정 인트라 예측 타입이 적용되는 경우에는 mpm flag가 시그널링되지 않고 mpm 인덱스만 시그널링될 수도 있다. 즉, 이 경우에는 상기 인트라 예측 모드 정보는 상기 mpm 인덱스만을 포함할 수도 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 디코딩 장치가 인트라 예측 모드 정보를 시그널링하는 방법의 일 예시를 도시하는 흐름도이다.
디코딩 장치는 인코딩 장치에서 결정 및 시그널링된 인트라 예측 모드 정보에 대응하여 인트라 예측 모드를 결정할 수 있다.
도 5를 참조하면, 디코딩 장치는 비트스트림으로부터 인트라 예측 모드 정보를 획득할 수 있다. 상기 인트라 예측 모드 정보는 상술한 바와 같이 mpm flag, mpm 인덱스 리메이닝 인트라 예측 모드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
디코딩 장치는 MPM 리스트를 구성할 수 있다. 상기 MPM 리스트는 상기 인코딩 장치에서 구성된 MPM 리스트와 동일하게 구성될 수 있다. 즉, 상기 MPM 리스트는 주변 블록의 인트라 예측 모드를 포함할 수도 있고, 미리 정해진 방법에 따라 특정 인트라 예측 모드들을 더 포함할 수도 있다. 구체적인 상기 MPM 리스트 구성 방법은 후술된다.
비록 도 5에서 MPM 리스트를 구성하는 단계는 비트스트림으로부터 인트라 예측 모드 정보를 획득하는 단계보다 뒤에 수행되는 것으로 도시되었으나 이는 예시이고, S1410은 S1400보다 먼저 수행될 수도 있고 동시에 수행될 수도 있다.
디코딩 장치는 상기 MPM 리스트 및 상기 인트라 예측 모드 정보를 기반으로 현재 블록의 인트라 예측 모드를 결정할 수 있다. 한편, 구체적인 인트라 예측 모드 도출(또는 결정) 절차는 하기 도 6의 흐름도에서 예시적으로 나타내고 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 디코딩 장치가 인트라 예측 모드를 결정하는 방법의 일 예시를 도시하는 흐름도이다.
일 예시에서, 상기 mpm flag의 값이 1인 경우, 디코딩 장치는 상기 MPM 리스트 내의 MPM 후보들 중에서 상기 mpm 인덱스가 가리키는 후보를 상기 현재 블록의 인트라 예측 모드로 도출할 수 있다. 다른 일 예시에서, 상기 mpm flag의 값이 0인 경우, 디코딩 장치는 상기 MPM 리스트에 포함되지 않은 나머지 인트라 예측 모드들 중에서 상기 리메이닝 인트라 예측 모드 정보가 가리키는 인트라 예측 모드를 상기 현재 블록의 인트라 예측 모드로 도출할 수 있다. 한편, 또 다른 예시에서, 상기 현재 블록의 인트라 예측 타입이 특정 타입(ex. LIP, MRL 또는 ISP 등)인 경우, 디코딩 장치는 상기 mpm flag를 확인(또는 체크)함이 없이, 상기 MPM 리스트 내에서 상기 mpm 인덱스가 가리키는 후보를 상기 현재 블록의 인트라 예측 모드로 도출할 수 있다.
도 7은 방향성 인트라 예측 모드들의 일 예시를 도시하는 도면이다.
일 실시예에서, 자연 영상(natural video)에서 제시된 임의의 에지 방향(edge direction)을 캡쳐하기 위하여, 방향성 인트라 예측 모드는 도 7과 같이 65개로 구성될 수 있다. 이러한 경우, 인트라 예측 모드는 2개의 비방향성 인트라 예측 모드들과 65개의 방향성 인트라 예측 모드들을 포함할 수 있다. 상기 비방향성 인트라 예측 모드들은 플래너(planar) 인트라 예측 모드 및 DC 인트라 예측 모드를 포함할 수 있고, 상기 방향성 인트라 예측 모드들은 2번 내지 66번 인트라 예측 모드들을 포함할 수 있다. 상기 65개의 방향성 인트라 예측 모드들에 기반한 인트라 예측은 모든 사이즈의 블록들에 적용될 수 있고, 루마 성분 및 크로마 성분에 모두 적용될 수 있다.
또는, 상기 인트라 예측 모드는 2개의 비방향성 인트라 예측 모드들과 129개의 방향성 인트라 예측 모드들을 포함할 수 있다. 상기 비방향성 인트라 예측 모드들은 플래너(planar) 인트라 예측 모드 및 DC 인트라 예측 모드를 포함할 수 있고, 상기 방향성 인트라 예측 모드들은 2번 내지 130번 인트라 예측 모드들을 포함할 수 있다.
한편, 상기 인트라 예측 모드는 상술한 인트라 예측 모드들 외에도 크로마 샘플을 위한 CCLM(cross-component linear model) 모드를 더 포함할 수 있다. CCLM 모드는 LM 파라미터 도출을 위하여 좌측 샘플들을 고려하는지, 상측 샘플들을 고려하는지, 둘 다를 고려하는지에 따라 LT_CCLM, L_CCLM, T_CCLM으로 나누어질 수 있으며, 크로마 성분에 대하여만 적용될 수 있다.
인트라 예측 모드는 예를 들어 다음 표 1과 같이 인덱싱될 수 있다.
Intra prediction mode Associated name
0 INTRA_PLANAR
1 INTRA_DC
2..66 INTRA_ANGULAR2..INTRA_ANGULAR66
81..83 INTRA_LT_CCLM, INTRA_L_CCLM, INTRA_T_CCLM
한편, 상기 인트라 예측 타입(또는 부가 인트라 예측 모드 등)은 상술한 LIP, PDPC, MRL, ISP 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 인트라 예측 타입은 인트라 예측 타입 정보를 기반으로 지시될 수 있으며, 상기 인트라 예측 타입 정보는 다양한 형태로 구현될 수 있다. 일 예시에서, 상기 인트라 예측 타입 정보는 상기 인트라 예측 타입들 중 하나를 지시하는 인트라 예측 타입 인덱스 정보를 포함할 수 있다. 다른 일 예시에서, 상기 인트라 예측 타입 정보는 상기 MRL이 상기 현재 블록에 적용되는지 및 적용되는 경우에는 몇번째 참조 샘플 라인이 이용되는지 여부를 나타내는 참조 샘플 라인 정보(ex. intra_luma_ref_idx), 상기 ISP가 상기 현재 블록에 적용되는지를 나타내는 ISP 플래그 정보(ex. intra_subpartitions_mode_flag), 상기 ISP가 적용되는 경우에 서브파티션들이 분할 타입을 지시하는 ISP 타입 정보 (ex. intra_subpartitions_split_flag), PDCP의 적용 여부를 나타내는 플래그 정보 또는 LIP의 적용 여부를 나타내는 플래그 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 8은 MPM 리스트를 구성하는 방법의 일 예시를 도시하는 흐름도이다.
일반적으로 영상에 대한 블록 분할이 되면, 코딩하려는 현재 블록과 이웃 블록은 비슷한 영상 특성을 갖게 된다. 따라서, 현재 블록과 주변 블록은 서로 동일하거나 비슷한 인트라 예측 모드를 가질 확률이 높다. 따라서, 인코더는 현재 블록의 인트라 예측 모드를 인코딩하기 위해 주변 블록의 인트라 예측 모드를 이용할 수 있다.
예를 들어, 인코더/디코더는 현재 블록에 대한 MPM(most probable modes) 리스트를 구성할 수 있다. 상기 MPM 리스트는 MPM 후보 리스트라고 나타낼 수도 있다. 여기서, MPM이라 함은 인트라 예측 모드 코딩시 현재 블록과 이웃 블록의 유사성을 고려하여 코딩 효율을 향상시키기 위해 이용되는 모드를 의미할 수 있다. 이 경우, MPM 리스트 생성의 복잡도를 낮게 유지하기 위하여 3개의 MPM 을 포함하는 MPM 리스트를 구성하는 방법이 사용될 수 있다. 예를 들어, 67개 인트라 예측 모드가 사용되는 경우에도, MPM 리스트는 3개의 MPM 후보들을 포함할 수 있다. 상기 MPM 리스트에 현재 블록을 위한 인트라 예측 모드가 포함되지 않은 경우, 리메이닝 모드가 사용될 수 있다. 이 경우 리메이닝 모드는 64개의 나머지 후보들을 포함하고, 상기 64개의 나머지 후보들 중 하나를 지시하는 리메이닝 인트라 예측 모드 정보가 시그널링될 수 있다. 예를 들어 상기 리메이닝 인트라 예측 모드 정보는 6비트의 신텍스 요소(ex. rem_intra_luma_pred_mode 신텍스 요소)를 포함할 수 있다.
도 8의 흐름도는 인트라 예측 모드를 인코딩하는 방법의 일 예시를 도시하고 있다. MPM 리스트를 구성하기 위하여 다음 3가지 종류의 모드들, 즉 주변 인트라 모드들 (Neighbour intra modes), 도출된 인트라 모드들 (Derved intra modes) 및 디폴트 인트라 모드들 (Default intra modes)이 고려될 수 있다.
먼저, 일반적으로 영상에 대한 블록이 분할되면, 코딩하려는 현재 블록과 이웃 블록은 비슷한 영상 특성을 갖게 될 수 있다. 인트라 예측 모드의 경우, 현재 블록과 이웃 블록은 서로 동일하거나 비슷한 인트라 예측 모드를 가질 확률이 높다. 따라서, 인코딩 장치는 현재 블록의 예측 모드를 인코딩하기 위해 이웃 블록의 예측 모드를 이용할 수 있다.
인코딩 장치(또는 인코더)는 이웃 블록이 인트라 코딩된 경우, 이웃 블록의 예측 모드를 확인 또는 유도할 수 있다. 예를 들어, 좌측 이웃 블록의 예측 모드와 상측 이웃 블록의 예측 모드를 기초로 현재 블록의 예측 모드를 결정할 수 있고, 이때 해당 이웃 블록의 예측 모드를 MPM(Most Probable Modes)으로 결정할 수 있다. MPM을 결정하는 것은, MPM(most probable modes) 후보(또는, MPM 리스트)를 리스트 업(list up)한다고 표현할 수도 있다.
상기 인코딩 장치는 상기 좌측 이웃 블록의 예측 모드와 상기 상측 이웃 블록의 예측 모드가 같은지 여부를 확인할 수 있다. 이니셜(initial) MPM 리스트는 상기 2개의 인접한 블록들의 인트라 예측 모드들에 대한 프루닝 프로세스(pruning process)를 수행함으로써 형성될 수 있다.
만약, 상기 좌측 이웃 블록의 예측 모드와 상기 상측 이웃 블록의 예측 모드가 같지 않은 경우, 첫번째 MPM은 상기 좌측 이웃 블록의 예측 모드로 설정될 수 있고, 두번째 MPM은 상기 상측 이웃 블록의 예측 모드로 설정될 수 있으며, 세번째 MPM은 인트라 플래너 모드, 인트라 DC 모드, 또는 인트라 수직 모드(50번 인트라 예측 모드) 중 어느 하나로 설정될 수 있다. 구체적으로, 상기 2개의 이웃 블록의 인트라 예측 모드들이 서로 다르면, 상기 2 개의 인트라 예측 모드가 상기 MPM 으로 설정될 수 있고, 상기 MPM 들에 의한 프루닝 체크(pruning check) 후에 디폴트 인트라 모드들 중 하나가 상기 MPM리스트에 추가될 수 있다. 여기서, 상기 디폴트 인트라 모드들은 인트라 플래너 모드, 인트라 DC 모드, 및/또는 인트라 수직 모드(50번 인트라 예측 모드)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 좌측 이웃 블록의 예측 모드와 상기 상측 이웃 블록의 예측 모드가 같지 않은 경우, 상기 MPM 리스트는 아래의 표 2와 같이 구성될 수 있다.
Otherwise (i.e., A is not equal to B),- If neither of A and B is equal to 0, candModeList [3] = { A, B, 0}.- Otherwise, if neither of A and B is equal to 1, candModeList [3] = { A, B, 1}.- Otherwise, candModeList [3] = { A, B, 50}.
표 2에서, A는 상기 좌측 이웃 블록의 인트라 예측 모드를 나타내고, B는 상기 상측 이웃 블록의 인트라 예측 모드를 나타내고, 0은 상기 인트라 플래너 모드를 나타내고, 1은 상기 인트라 DC 모드를 나타내고, 50은 상기 인트라 수직 모드를 나타내고, candModeList는 상기 MPM 리스트를 나타낼 수 있다.
한편, 상기 좌측 이웃 블록의 예측 모드와 상기 상측 이웃 블록의 예측 모드가 같은 경우, 상기 인코더는 상기 좌측 이웃 블록의 예측 모드가 2보다 작은지 여부를 확인할 수 있다.
만약, 상기 좌측 이웃 블록의 예측 모드가 2보다 작은 경우, 첫번째 MPM은 인트라 플래너 모드로 설정될 수 있고, 두번째 MPM은 인트라 DC 모드로 설정될 수 있으며, 세번째 MPM은 인트라 수직 모드(50번 인트라 예측 모드)로 설정될 수 있다.
한편, 상기 좌측 이웃 블록의 예측 모드가 2보다 작은 않은 경우, 첫번째 MPM은 상기 좌측 이웃 블록의 예측 모드로 설정될 수 있고, 두번째 MPM은 (좌측 이웃 블록의 예측 모드-1)로 설정될 수 있으며, 세번째 MPM은 (좌측 이웃 블록의 예측 모드+1)로 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 좌측 이웃 블록의 예측 모드와 상기 상측 이웃 블록의 예측 모드가 같은 경우, 상기 MPM 리스트는 아래의 표 3과 같이 구성될 수 있다.
If two neighboring candidate modes (i.e., A == B) are same,- If A is less than 2, candModeList [3] = { 0, 1, 50}.- Otherwise, candModeList[ 0 ] = {A, 2 + ( ( A + 61 ) % 64 ), 2 + ( ( A - 1 ) % 64 )}
여기서, A는 상기 좌측 이웃 블록의 인트라 예측 모드를 나타내고, B는 상기 상측 이웃 블록의 인트라 예측 모드를 나타내고, 0은 상기 인트라 플래너 모드를 나타내고, 1은 상기 인트라 DC 모드를 나타내고, 50은 상기 인트라 수직 모드를 나타내고, candModeList 는 상기 MPM 리스트를 나타낼 수 있다.
한편, 고유한 모드들만 포함될 수 있도록 복제 모드들을 제거하는 추가 프루닝 프로세스가 수행될 수 있다. 또한, 상기 3개의 MPM 을 제외한 64개의 non-MPM 모드들의 엔트로피 코딩에 대하여, 6비트 고정 길이 코드(6-bit fixed length code) 가 사용될 수 있다. 즉, 상기 64개의 non-MPM 모드들을 나타내는 인덱스는 6비트 고정 길이 코드(6-bit Fixed Length Code, 6-bit FLC)로 엔트로피 코딩될 수 있다.
그리고, 상기 인코더는 현재 블록에 적용될 최적의 인트라 예측 모드가 앞서 구성된 MPM 후보 내에 속하는지 판단할 수 있다.
만약, 현재 블록의 인트라 예측 모드가 MPM 후보에 속하는 경우, 인코더는 MPM 플래그과 MPM 인덱스를 인코딩할 수 있다. 여기서, MPM 플래그는 현재 블록의 인트라 예측 모드는 주변의 인트라 예측된 블록으로부터 유도(즉, 현재 블록의 인트라 예측 모드가 MPM 내 속함)되는지 여부를 지시할 수 있다. 또한, MPM 인덱스는 상기 MPM 후보 중에서 현재 블록의 인트라 예측 모드로서 어떠한 MPM 모드가 적용되는지를 나타낼 수 있다.
반면, 현재 블록의 인트라 예측 모드가 MPM 후보에 속하지 않는 경우, 인코더는 현재 블록의 인트라 예측 모드를 인코딩할 수 있다.
한편, 인코더/디코더는 6개의 MPM을 포함하는 MPM 리스트를 구성할 수도 있다. MPM 리스트를 구성하기 위하여 디폴트 인트라 모드들 (Default intra modes), 주변 인트라 모드들 (Neighbour intra modes) 및 도출된 인트라 모드들 (Derved intra modes)이 고려될 수 있다.
상기 주변 인트라 모드들을 위하여, 두개의 주변 블록들, 즉, 좌측 주변 블록(A) 및 상측 주변 블록(B)가 고려될 수 있다.
6 MPM들을 포함하는 MPM list를 생성하기 위하여 아래의 표 4에 기반한 초기화된 디폴트 MPM 리스트가 고려될 수 있다.
Default 6 MPM modes = {A, Planar (0) or DC (1), Vertical (50), HOR (18), VER - 4 (46), VER + 4 (54)}After that 6 MPM modes are updated performing pruning process for two neighboring intra modes. If two neighboring modes are the same each other and the neighboring mode is greater than DC (1) mode, 6 MPM modes are to include three default modes (A, Planar, DC) and three derived modes which are obtained by adding predefined offset values to the neighboring mode and performing modular operation. Otherwise, if two neighboring modes are different, two neighboring modes are assigned to first two MPM modes and the rest four MPM modes are derived from default modes and neighboring modes. During 6 MPM list generation process, pruning is used to remove duplicated modes so that only unique modes can be included into the MPM list. For entropy coding of the 61 non-MPM modes, a Truncated Binary Code (TBC) is used.
도 9는 현재 블록에 대한 MPM 리스트를 구성할 때 CIIP를 수행하는 주변 블록의 인트라 예측 모드는 배제하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
CIIP(Combined Inter and Intra Prediction)는 현재 CU에 적용될 수 있다. 예를 들어, CU가 머지 모드로 코딩되었고, CU가 적어도 64개의 루마 샘플들을 포함하는 경우(즉, CU 폭과 CU 높이의 곱이 64 이상인 경우), 상기 CIIP 모드가 상기 현재 CU에 적용되는지를 지시하기 위해 추가적인 플래그가 시그널링 될 수 있다. 상기 CIIP 모드는 다중가설(multi-hypothesis) 모드 또는 인트라/인터 다중가설 모드로 지칭될 수도 있다.
상기 CIIP 예측을 구성하기 위해, 두 개의 추가적인 신택스 요소들로부터 인트라 예측 모드가 우선 도출될 수 있다. 최대 4개까지의 인트라 예측 모드들, 즉 DC 모드, 플래너 모드, 수평 모드 또는 수직 모드가 이용될 수 있다. 다음으로, 정규 인트라 및 인터 디코딩 프로세스들을 이용하여 인터 예측 및 인트라 예측 신호들이 도출될 수 있다. 다음으로, 상기 CIIP 예측을 획득하기 위해 상기 인터 및 인트라 예측 신호들의 가중 평균화가 수행될 수 있다.
DC 모드, 플래너 모드, 수평 모드 및 수직 모드를 포함하는, 상기 최대 4개까지의 인트라 예측 모드들은 상기 CIIP 모드에서 루마 성분을 예측하기 위해 이용될 수 있다. 만약 상기 CU 모양이 매우 넓으면(예를 들어, 폭이 높이의 2배 이상이면), 상기 수평 모드는 허용되지 않을 수 있다. 만약 CU 모양이 매우 좁으면(예를 들어, 높이가 폭의 2배 이상이면), 상기 수직 모드는 허용되지 않을 수 있다. 이러한 케이스들에서는, 3개의 인트라 예측 모드들만이 허용될 수 있다. 상기 CIIP 모드는 인터 예측을 위해 3개의 MPM들을 이용할 수 있다. CIIP MPM 후보 리스트는 아래의 표 5를 기반으로 생성될 수 있다.
- The left and top neighbouring blocks are set as A and B, respectively- The intra prediction modes of block A and block B, denoted as intraModeA and intraModeB, respectively, are derived as follows:- Let X be either A or B- intraModeX is set to DC if 1) block X is not available; or 2) block X is not predicted using the CIIP mode or the intra mode; 3) block B is outside of the current CTU- otherwise, intraModeX is set to 1) DC or PLANAR if the intra prediction mode of block X is DC or PLANAR; or 2) VERTICAL if the intra prediction mode of block X is a “vertical-like”angular mode (larger than 34), or 3) HORIZONTAL if the intra prediction mode of block X is a “horizontal-like”angular mode (smaller than or equal to 34)- If intraModeA and intraModeB are the same: - If intraModeA is PLANAR or DC, then the three MPMs are set to {PLANAR, DC, VERTICAL} in that order- Otherwise, the three MPMs are set to {intraModeA, PLANAR, DC} in that order- Otherwise (intraModeA and intraModeB are different): - The first two MPMs are set to {intraModeA, intraModeB} in that order- Uniqueness of PLANAR, DC and VERTICAL is checked in that order against the first two MPM candidate modes; as soon as a unique mode is found, it is added to as the third MPM
만약 CU 모양이 상기 정의된 바와 같이 매우 넓거나 매우 좁은 경우, MPM 플래그의 값은 MPM 플래그의 시그널링 없이 1로 추정될 수 있다. 만약 CU 모양이 매우 넓거나 매우 좁은 경우가 아니면, CIIP 인트라 예측 모드가 상기 CIIP MPM 후보 모드들 중 하나인지를 지시하기 위해 MPM 플래그가 시그널링 될 수 있다.
만약 MPM 플래그의 값이 1인 경우, MPM 후보 모드들 중 어떠한 것이 CIIP 인트라 예측에서 사용되는지 여부를 지시하기 위해 MPM 인덱스가 추가로 시그널링 될 수 있다. 만약 상기 MPM 플래그의 값이 0인 경우, 상기 인트라 예측 모드는 상기 MPM 후보 리스트 내에서 "미싱" 모드로 설정될 수 있다. 예를 들어, 만약 플래너 모드가 상기 MPM 후보 리스트 내에 존재하지 않는 경우, 상기 플래너 모드가 미싱 모드일 수 있고, 상기 인트라 예측 모드는 플래너 모드로 설정될 수 있다. CIIP에서 4개의 가능 인트라 예측 모드들이 허용되고, 상기 MPM 후보 리스트는 3개의 인트라 예측 모드들만을 포함하므로, 상기 4개의 가능 인트라 예측 모드들 중 하나는 반드시 미싱 모드가 되어야 할 수 있따. 크로마 성분들을 위해, DM 모드가 추가적인 시그널링 없이 적용될 수 있다. 즉, 크로마는 루마와 동일한 예측 모드를 이용할 수 있다. CIIP로 코딩된 CU의 인트라 예측 모드는 저장될 수 있고, 미래의 주변 CU들의 인트라 모드 코딩 시 이용될 수 있다.
CIIP 모드 내 인터 예측 신호인 Pinter는 정규 머지 모드에 적용되는 동일한 인터 예측 프로세스를 이용하여 도출될 수 있다. 또한, 인트라 예측 신호 Pintra는 정규 인트라 예측 프로세스를 따르는 CIIP 인트라 예측 모드를 이용하여 도출될 수 있다. 다음으로, 인트라 및 인터 예측 신호들은 가중 평균을 이용하여 결합될 수 있고, 이때 가중 값은 인트라 예측 모드에 의존할 수 있고, 샘플은 코딩 블록 내에 위치할 수 있다.
만약 인트라 예측 모드가 DC 모드 또는 플래너 모드인 경우, 또는 만약 상기 블록 폭 또는 높이가 4보다 작은 경우, 인트라 예측 민 인터 예측 신호에 동일한 가중치가 적용될 수 있다.
만약 인트라 예측 모드가 DC 모드 또는 플래너 모드가 아닌 경우, 상기 가중치는 인트라 예측 모드(본 케이스에서, 수평 모드 또는 수직 모드) 및 블록 내 샘플 위치를 기반으로 결정될 수 있다. 수평 예측 모드를 예로 들 수 있다 (수직 모드의 가중치들은 수직 방향으로 유사하게 도출될 수 있다). W는 블록의 폭을 나타내고, H는 블록의 높이를 나타낼 수 있다. 코딩 블록은 우선 네 개의 동일한-영역 파트들로 분할될 수 있고, 각각의 디멘젼(dimension)은 (W/4)xH가 될 수 있다. 인트라 예측 참조 샘플들과 가장 가까운 부분으로부터 시작하고, 상기 인트라 예측 참조 샘플들과 가장 먼 부분에서 종료하면서, 각 4개의 영역들에 대한 WT는 6, 5, 3 및 2로 각각 설정될 수 있다. 최종 CIIP 예측 신호는 아래의 수학식 1을 기반으로 도출될 수 있다.
[수학식 1]
PCIIP = ((8-wt) * Pinter + wt * Pintra + 4) >> 3
일 실시예에 따라 MPM 리스트를 생성함에 있어서, 현재 인트라 블록의 인트라 모드는 주변 인트라 블록들의 인트라 모드들로부터 도출될 수 있다. 주변 블록들의 인트라 모드들은 점진적으로 프로파게이트(propogate) 될 수 있다. 주변 인트라 블록들의 인트라 모드들은 텍스쳐 및 방향 각도 면에서 유사하므로, 상기 주변 인트라 블록들의 인트라 모드들을 참조하는 것은 로지컬(logical) 할 수 있다.
전술한 바와 같이, CIIP는 인터 예측과 인트라 예측을 가중합에 의해 결합한다. CIIP는 인트라 모드를 가지고 있지만, 상기 CIIP의 인트라 모드는 CIIP 블록의 텍스쳐 또는 방향 각도를 나타내지 않는다. CIIP의 인트라 모드는 인터 예측의 스무딩(smoothing)을 위해 이용될 수 있다. CIIP 예측의 특성에 의해, CIIP의 인트라 모드를 프로파게이트하는 것은 바람직하지 않을 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이 CIIP 블록이 현재 인트라 블록의 주변 블록인 경우, CIIP 블록의 인트라 모드는 무시될(disregarded) 수 있고, 이에 따라 디폴트 인트라 모드가 이용될 수 있다. 일 예시에서, 상기 디폴트 인트라 모드는 인트라 플래너 모드일 수 있다. 참조될 주변 블록들의 위치는 변화될 수 있다.
일 예시에서, CIIP의 인트라 모드의 인트라 블록에 대한 프로파게이션을 불가능하게 하는 것이 VTM 4.0에서 제안될 수 있다. 상기 프로파게이션이 가능한 경우에, 페널티는 0.01%이고, RA 및 LDB에 대한 루마 BD-rate가 각각 0.01% 변화할 수 있다.
인트라 블록의 인트라 모드는 주변 인트라 블록들의 인트라 모드들로부터 도출된 MPM 리스트의 생성으로 인해 프로파게이트 될 수 있다. 주변 인트라 블록들의 인트라 모드들은 텍스쳐 및 방향 각도 면에서 유사하므로, 상기 주변 인트라 블록들의 인트라 모드들을 참조하는 것은 로지컬(logical) 할 수 있다. 그러나, 일 실시예에서는 CIIP의 인트라 모드를 인트라 블록으로 프로파게이션하는 것을 불가능하게 할 수 있다. 만약 CIIP의 인트라 모드가 상기 인트라 블록으로 프로파게이트 되는 경우, 아래의 표 6 및 표 7과 같은 결과가 발생할 수 있다.
Random Access Main10
Over VTM 4.0
Y U V EncT DecT
Class A1 0.01% -0.02% -0.01% 101% 101%
Class A2 -0.02% 0.01% 0.00% 100% 99%
Class B 0.03% -0.07% 0.02% 100% 103%
Class C 0.01% -0.05% 0.00% 101% 101%
Class E        
Overall 0.01% -0.04% 0.00% 100% 101%
Class D -0.01% -0.10% -0.08% 101% 104%
Class F -0.01% 0.01% -0.02% 101% 102%
Low Delay Main10
Over VTM 4.0
Y U V EncT DecT
Class A1          
Class A2        
Class B 0.00% -0.04% -0.33% 100% 101%
Class C -0.03% 0.29% -0.02% 101% 104%
Class E 0.07% 0.10% -0.24% 101% 104%
Overall 0.01% 0.11% -0.20% 101% 103%
Class D -0.04% -0.03% -0.56% 102% 105%
Class F -0.11% -0.26% -0.75% 100% 103%
일 실시예에서, 루마 인트라 예측 모드의 도출 프로세스는 아래의 표 8과 같을 수 있다.
- The candidate intra prediction mode candIntraPredModeX is derived as follows:- If one or more of the following conditions are true, candIntraPredModeX is set equal to INTRA_PLANAR.- The variable availableX is equal to FALSE.- CuPredMode[ xNbX ][ yNbX ] is not equal to MODE_INTRA (condition of 'ciip_flag[xNbX][yNbX] is not equal to 1' has been ommitted.- pcm_flag[ xNbX ][ yNbX ] is equal to 1.- X is equal to B and yCb  1 is less than ( ( yCb  >>  CtbLog2SizeY )  <<  CtbLog2SizeY ).- Otherwise, candIntraPredModeX is set equal to IntraPredModeY[ xNbX ][ yNbX ].
표 8은 인트라 모드들을 MPM 리스트에 추가하는 방법에 대해 나타내고 있다. 특히, 디폴트 인트라 모드인 인트라 플래너(INTRA_PLANAR) 모드를 MPM 리스트에 추가할 조건에 대해 개시하고 있다. 표 8을 참조하면, 주변 블록의 예측 모드가 인트라 모드(MODE_INTRA)가 아닌 경우, 인트라 플래너 모드가 MPM 리스트에 추가될 수 있는 것을 확인할 수 있다. 즉, 주변 블록의 예측 모드가 인트라 모드가 아닌 경우, CIIP 모드인지 여부를 확인할 필요 없이(예를 들어, CIIP 모드가 아닌지 여부를 확인할 필요도 없이), 인트라 플래너 모드를 MPM 리스트에 추가될 인트라 예측 모드 후보로 결정할 수 있다.
아래의 표 9는 인트라 모드들을 MPM 리스트에 추가하는 다른 방법에 대해 나타내고 있다.
- The candidate intra prediction mode candIntraPredModeX is derived as follows:- If one or more of the following conditions are true, candIntraPredModeX is set equal to INTRA_PLANAR.- The variable availableX is equal to FALSE.- CuPredMode[ xNbX ][ yNbX ] is not equal to MODE_INTRA or ciip_flag[ xNbX ][ yNbX ] is equal to 1.- pcm_flag[ xNbX ][ yNbX ] is equal to 1.- X is equal to B and yCb - 1 is less than ( ( yCb  >>  CtbLog2SizeY )  <<  CtbLog2SizeY ).- Otherwise, candIntraPredModeX is set equal to IntraPredModeY[ xNbX ][ yNbX ].
표 9를 참조하면, 주변 블록의 예측 모드가 인트라 모드가 아니거나, CIIP 플래그의 값이 1인 경우(즉, 주변 블록의 예측 모드가 CIIP 모드인 경우), 인트라 플래너 모드가 MPM 리스트에 추가될 수 있는 것을 확인할 수 있다.
도 10은 일 실시예에 따른 인코딩 장치의 동작을 도시하는 흐름도이고, 도 11은 일 실시예에 따른 인코딩 장치의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 10 및 도 11에 따른 인코딩 장치는 도 12 및 도 13에 따른 디코딩 장치와 대응되는 동작들을 수행할 수 있다. 따라서, 도 10 및 도 11에서 후술될 디코딩 장치의 동작들은 도 12 및 도 13에 따른 인코딩 장치에도 마찬가지로 적용될 수 있다.
도 10에 개시된 각 단계는 도 2에 개시된 인코딩 장치(200)에 의하여 수행될 수 있다. 보다 구체적으로, S1000 내지 S1040은 도 2에 개시된 예측부(220)에 의하여 수행될 수 있고, S1050은 도 2에 개시된 레지듀얼 처리부(230)에 의하여 수행될 수 있고, S1060은 도 2에 개시된 엔트로피 인코딩부(240)에 의하여 수행될 수 있다. 더불어 S1000 내지 S1060에 따른 동작들은, 도 4 내지 도 9에서 전술된 내용들 중 일부를 기반으로 한 것이다. 따라서, 도 2 및 도 4 내지 도 9에서 전술된 내용과 중복되는 구체적인 내용은 설명을 생략하거나 간단히 하기로 한다.
도 11에 도시된 바와 같이, 일 실시예에 따른 인코딩 장치는 예측부(220), 레지듀얼 처리부(230) 및 엔트로피 인코딩부(240)를 포함할 수 있다. 그러나, 경우에 따라서는 도 11에 도시된 구성 요소 모두가 인코딩 장치의 필수 구성 요소가 아닐 수 있고, 인코딩 장치는 도 11에 도시된 구성 요소보다 많거나 적은 구성 요소에 의해 구현될 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치에서 예측부(220), 레지듀얼 처리부(230) 및 엔트로피 인코딩부(240)는 각각 별도의 칩(chip)으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 구성 요소가 하나의 칩을 통해 구현될 수도 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출할 수 있다(S1000). 보다 구체적으로, 인코딩 장치의 예측부(220)는 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출할 수 있다(S1010). 보다 구체적으로, 인코딩 장치의 예측부(220)는 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성할 수 있다(S1020). 보다 구체적으로, 인코딩 장치의 예측부(220)는 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성할 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정할 수 있다(S1030). 보다 구체적으로, 인코딩 장치의 예측부(220)는 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출할 수 있다(S1040). 보다 구체적으로, 인코딩 장치의 예측부(220)는 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 상기 예측 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있다(S1050). 보다 구체적으로, 인코딩 장치의 레지듀얼 처리부(230)는 상기 예측 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 상기 레지듀얼 샘플들에 대한 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩 할 수 있다(S1060). 보다 구체적으로, 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)는 상기 레지듀얼 샘플들에 대한 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩 할 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 CIIP에 대한 것인지 여부에 대한 결정 없이 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 상기 결정을 기반으로, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것인지 여부를 나타내는 CIIP 플래그를 고려함이 없이, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니고 CIIP에 대한 것이라는 결정을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니고, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것인지 여부를 나타내는 CIIP 플래그의 값이 1인 것을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것이라는 결정을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 인코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것인지 여부를 나타내는 CIIP 플래그의 값이 1인 것을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
도 10 및 도 11의 인코딩 장치 및 인코딩 장치의 동작 방법에 따르면, 인코딩 장치는 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출하고(S1000), 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출하고(S1010), 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성하고(S1020), 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정하고(S1030), 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출하고(S1040), 상기 예측 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 도출하고(S1050), 상기 레지듀얼 샘플들에 대한 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩(S1060) 할 수 있고, 이때 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다. 즉, 도 10 및 도 11에 따르면 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드가 인트라 예측이 아닌 경우, 주변 블록의 예측 모드가 CIIP에 대한 것인지 여부에 대한 결정 없이, 인트라 플래너 모드를 MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
도 12는 일 실시예에 따른 디코딩 장치의 동작을 도시하는 흐름도이고, 도 13은 일 실시예에 따른 디코딩 장치의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 12에 개시된 각 단계는 도 3에 개시된 디코딩 장치(300)에 의하여 수행될 수 있다. 보다 구체적으로, S1200 내지 S1240은 도 3에 개시된 예측부(330)에 의하여 수행될 수 있고, S1250은 도 3에 개시된 가산부(340)에 의하여 수행될 수 있다. 더불어 S1200 내지 S1250에 따른 동작들은, 도 4 내지 도 9에서 전술된 내용들 중 일부를 기반으로 한 것이다. 따라서, 도 3 내지 도 9에서 전술된 내용과 중복되는 구체적인 내용은 설명을 생략하거나 간단히 하기로 한다.
도 13에 도시된 바와 같이, 일 실시예에 따른 디코딩 장치는 예측부(330) 및 가산부(340)를 포함할 수 있다. 그러나, 경우에 따라서는 도 13에 도시된 구성 요소 모두가 디코딩 장치의 필수 구성 요소가 아닐 수 있고, 디코딩 장치는 도 13에 도시된 구성 요소보다 많거나 적은 구성 요소에 의해 구현될 수 있다.
일 실시예에 따른 디코딩 장치에서 예측부(330) 및 가산부(340)는 각각 별도의 칩(chip)으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 구성 요소가 하나의 칩을 통해 구현될 수도 있다.
일 실시예에 따른 디코딩 장치는, 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출할 수 있다(S1200). 보다 구체적으로, 디코딩 장치의 예측부(330)는 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 디코딩 장치는, 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM(Most Prorable Modes) 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출할 수 있다(S1210). 보다 구체적으로, 디코딩 장치의 예측부(330)는 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 디코딩 장치는, 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성할 수 있다(S1220). 보다 구체적으로, 디코딩 장치의 예측부(330)는 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성할 수 있다.
일 실시예에 따른 디코딩 장치는, 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정할 수 있다(S1230). 보다 구체적으로, 디코딩 장치의 예측부(330)는 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따른 디코딩 장치는, 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출할 수 있다(S1240). 보다 구체적으로, 디코딩 장치의 예측부(330)는 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 디코딩 장치는, 상기 예측 샘플들을 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다. 보다 구체적으로, 디코딩 장치의 가산부(340)는 상기 예측 샘플들을 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다..
일 실시예에 따른 디코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 인트라 플래너(INTRA PLANAR) 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다. 다시 말해, 인트라 플래너 모드가 MPM 리스트에 추가될 디폴트 인트라 모드가 될 수 있다.
일 실시예에 따른 디코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 CIIP(Combined Intra Inter Prediction)에 대한 것인지 여부에 대한 결정 없이 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다. 본 실시예는 상기 표 8에 기재된 내용을 기반으로 할 수 있다.
일 실시예에 따른 디코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 상기 결정을 기반으로, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것인지 여부를 나타내는 CIIP 플래그를 고려함이 없이, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다. 일 예시에서, 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 상기 결정은 모드 인트라 정보(MODE_INTRA)에 기반할 수 있고, 상기 CIIP 플래그는 ciip_flag로 표기될 수 있다.
일 실시예에 따른 디코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니고 CIIP에 대한 것이라는 결정을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 디코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니고, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것인지 여부를 나타내는 CIIP 플래그의 값이 1인 것을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 디코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것이라는 결정을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
일 실시예에 따른 디코딩 장치는, 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출함에 있어서, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것인지 여부를 나타내는 CIIP 플래그의 값이 1인 것을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
도 12 및 도 13에 개시된 디코딩 장치 및 디코딩 장치의 동작 방법에 따르면, 디코딩 장치는 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출하고(S1200), 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출하고(S1210), 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성하고(S1220), 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정하고(S1230), 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출하고(S1240), 상기 예측 샘플들을 기반으로 복원 픽처를 생성(S1250)할 수 있고, 이때 상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함할 수 있다. 즉, 도 12 및 도 13에 따르면 현재 블록의 주변 블록의 예측 모드가 인트라 예측이 아닌 경우, 주변 블록의 예측 모드가 CIIP에 대한 것인지 여부에 대한 결정 없이, 인트라 플래너 모드를 MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보로 도출할 수 있다.
상술한 실시예에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 개시는 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 개시의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
상술한 본 개시에 따른 방법은 소프트웨어 형태로 구현될 수 있으며, 본 개시에 따른 인코딩 장치 및/또는 디코딩 장치는 예를 들어 TV, 컴퓨터, 스마트폰, 셋톱박스, 디스플레이 장치 등의 영상 처리를 수행하는 장치에 포함될 수 있다.
본 개시에서 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 개시에서 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 개시가 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 Recoder) 등을 포함할 수 있다.
또한, 본 개시가 적용되는 처리 방법은 컴퓨터로 실행되는 프로그램의 형태로 생산될 수 있으며, 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체에 저장될 수 있다. 본 개시에 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 개시의 실시예는 프로그램 코드에 의한 컴퓨터 프로그램 제품으로 구현될 수 있고, 상기 프로그램 코드는 본 개시의 실시예에 의해 컴퓨터에서 수행될 수 있다. 상기 프로그램 코드는 컴퓨터에 의해 판독가능한 캐리어 상에 저장될 수 있다.
도 14는 본 문서의 개시가 적용될 수 있는 컨텐츠 스트리밍 시스템의 예를 나타낸다.
도 14를 참조하면, 본 개시가 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 개시가 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.

Claims (15)

  1. 디코딩 장치에 의하여 수행되는 영상 디코딩 방법에 있어서,
    현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출하는 단계;
    상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM(Most Prorable Modes) 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계;
    상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성하는 단계;
    상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정하는 단계;
    상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출하는 단계; 및
    상기 예측 샘플들을 기반으로 복원 픽처를 생성하는 단계를 포함하되,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 인트라 플래너(INTRA PLANAR) 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 CIIP(Combined Intra Inter Prediction)에 대한 것인지 여부에 대한 결정 없이 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 상기 결정을 기반으로, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것인지 여부를 나타내는 CIIP 플래그를 고려함이 없이, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니고 CIIP에 대한 것이라는 결정을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니고, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것인지 여부를 나타내는 CIIP 플래그의 값이 1인 것을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것이라는 결정을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것인지 여부를 나타내는 CIIP 플래그의 값이 1인 것을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  8. 인코딩 장치에 의하여 수행되는 영상 인코딩 방법에 있어서,
    현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출하는 단계;
    상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계;
    상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성하는 단계;
    상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정하는 단계;
    상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출하는 단계;
    상기 예측 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 도출하는 단계; 및
    상기 레지듀얼 샘플들에 대한 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩 하는 단계를 포함하되,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 인코딩 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 CIIP에 대한 것인지 여부에 대한 결정 없이 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 인코딩 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 상기 결정을 기반으로, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것인지 여부를 나타내는 CIIP 플래그를 고려함이 없이, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 인코딩 방법.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니고 CIIP에 대한 것이라는 결정을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 인코딩 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 인트라 예측에 대한 것이 아니고, 상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것인지 여부를 나타내는 CIIP 플래그의 값이 1인 것을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 인코딩 방법.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것이라는 결정을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 인코딩 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 인트라 예측 모드 후보를 도출하는 단계는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 상기 CIIP에 대한 것인지 여부를 나타내는 CIIP 플래그의 값이 1인 것을 기반으로, 상기 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 영상 인코딩 방법.
  15. 영상 디코딩을 수행하는 디코딩 장치에 있어서,
    현재 블록의 주변 블록의 예측 모드를 도출하고, 상기 도출된 상기 주변 블록의 상기 예측 모드를 기반으로, MPM 리스트를 구성하기 위한 인트라 예측 모드 후보를 도출하고, 상기 도출된 상기 인트라 예측 모드 후보를 기반으로 상기 MPM 리스트를 구성하고, 상기 구성된 MPM 리스트를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정하고, 상기 결정된 현재 블록에 대한 상기 인트라 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출하는 예측부; 및
    상기 예측 샘플들을 기반으로 복원 픽처를 생성하는 가산부를 포함하되,
    상기 예측부는,
    상기 주변 블록의 상기 예측 모드가 인트라 예측에 대한 것이 아니라는 결정을 기반으로, 인트라 플래너 모드를 상기 인트라 예측 모드 후보로 도출하는 것을 특징으로 하는, 디코딩 장치.
PCT/KR2019/018308 2019-03-12 2019-12-23 Mpm 리스트를 구성하는 방법 및 장치 Ceased WO2020184821A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/436,964 US12010292B2 (en) 2019-03-12 2019-12-23 Method and device for configuring MPM list
US18/644,760 US12267487B2 (en) 2019-03-12 2024-04-24 Method and device for configuring MPM list
US19/074,738 US20250211731A1 (en) 2019-03-12 2025-03-10 Method and device for configuring mpm list

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201962817534P 2019-03-12 2019-03-12
US62/817,534 2019-03-12

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/436,964 A-371-Of-International US12010292B2 (en) 2019-03-12 2019-12-23 Method and device for configuring MPM list
US18/644,760 Continuation US12267487B2 (en) 2019-03-12 2024-04-24 Method and device for configuring MPM list

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020184821A1 true WO2020184821A1 (ko) 2020-09-17

Family

ID=72427638

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/018308 Ceased WO2020184821A1 (ko) 2019-03-12 2019-12-23 Mpm 리스트를 구성하는 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
US (3) US12010292B2 (ko)
WO (1) WO2020184821A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023059977A1 (en) * 2021-10-08 2023-04-13 Tencent America LLC Improvement on mpm list construction

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN120812261A (zh) 2019-05-27 2025-10-17 Sk电信有限公司 用于帧内预测的方法和用于提供视频数据的方法
US11863752B2 (en) * 2020-12-28 2024-01-02 Qualcomm Incorporated Most probable modes for intra prediction for video coding

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140098113A (ko) * 2011-11-04 2014-08-07 퀄컴 인코포레이티드 인트라 모드 비디오 코딩
JP6390627B2 (ja) * 2014-02-10 2018-09-19 日本電気株式会社 映像符号化装置、映像符号化方法およびプログラム
KR20180136555A (ko) * 2016-06-03 2018-12-24 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 인트라 예측 방법 및 장치
KR20190006043A (ko) * 2010-12-21 2019-01-16 한국전자통신연구원 인트라 예측 모드 부호화/복호화 방법 및 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체
KR20190016987A (ko) * 2011-10-24 2019-02-19 (주)대가람 영상 복호화 방법 및 장치

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10547854B2 (en) * 2016-05-13 2020-01-28 Qualcomm Incorporated Neighbor based signaling of intra prediction modes
EP3937488A3 (en) * 2019-01-09 2022-04-13 Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd. System and method for improving combined inter and intra prediction
CN113545074B (zh) * 2019-03-21 2023-12-01 北京字节跳动网络技术有限公司 组合帧间帧内预测的改进的加权处理

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190006043A (ko) * 2010-12-21 2019-01-16 한국전자통신연구원 인트라 예측 모드 부호화/복호화 방법 및 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체
KR20190016987A (ko) * 2011-10-24 2019-02-19 (주)대가람 영상 복호화 방법 및 장치
KR20140098113A (ko) * 2011-11-04 2014-08-07 퀄컴 인코포레이티드 인트라 모드 비디오 코딩
JP6390627B2 (ja) * 2014-02-10 2018-09-19 日本電気株式会社 映像符号化装置、映像符号化方法およびプログラム
KR20180136555A (ko) * 2016-06-03 2018-12-24 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 인트라 예측 방법 및 장치

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023059977A1 (en) * 2021-10-08 2023-04-13 Tencent America LLC Improvement on mpm list construction

Also Published As

Publication number Publication date
US12010292B2 (en) 2024-06-11
US20250211731A1 (en) 2025-06-26
US20220174270A1 (en) 2022-06-02
US12267487B2 (en) 2025-04-01
US20240275952A1 (en) 2024-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020197236A1 (ko) 서브 픽처 핸들링 구조 기반 영상 또는 비디오 코딩
WO2020189960A1 (ko) 크로마 포맷에 대한 정보를 시그널링 하는 방법 및 장치
WO2020197038A1 (ko) 영상 코딩 시스템에서 인트라 서브 파티션 기반의 인트라 예측 방법 및 장치
WO2020091213A1 (ko) 영상 코딩 시스템에서 인트라 예측 방법 및 장치
WO2020171632A1 (ko) Mpm 리스트 기반 인트라 예측 방법 및 장치
WO2020145775A1 (ko) Mrl 기반 인트라 예측을 수행하는 영상 코딩 방법 및 장치
WO2020076066A1 (ko) 신택스 디자인 방법 및 신택스를 이용하여 코딩을 수행하는 장치
WO2020256344A1 (ko) 영상 코딩에서 변환 커널 세트를 나타내는 정보의 시그널링
WO2021118265A1 (ko) 적응적 루프 필터를 적용하는 비디오 또는 영상 코딩
WO2020145604A1 (ko) Mpm 리스트를 사용하는 인트라 예측 기반 영상 코딩 방법 및 장치
WO2020180100A1 (ko) 인트라 블록 코딩 기반 비디오 또는 영상 코딩
WO2020149630A1 (ko) 영상 코딩 시스템에서 cclm 예측 기반 영상 디코딩 방법 및 그 장치
WO2020256346A1 (ko) 변환 커널 세트에 관한 정보에 대한 코딩
WO2020141932A1 (ko) Cpr 기반 mmvd를 이용하는 인터 예측 방법 및 장치
WO2020184821A1 (ko) Mpm 리스트를 구성하는 방법 및 장치
WO2021107622A1 (ko) 영상/비디오 코딩 방법 및 장치
WO2020145620A1 (ko) Mpm 리스트를 사용하는 인트라 예측 기반 영상 코딩 방법 및 장치
WO2023068731A1 (ko) 영상 디코딩 방법 및 그 장치
WO2020130629A1 (ko) 다중 참조 라인 인트라 예측에 기반한 영상 코딩 방법 및 그 장치
WO2020197031A1 (ko) 영상 코딩 시스템에서 다중 참조 라인 기반의 인트라 예측 방법 및 장치
WO2020060351A1 (ko) 움직임 벡터를 도출하는 방법 및 그 장치
WO2024010356A1 (ko) 영상 인코딩/디코딩 방법 및 장치, 그리고 비트스트림을 저장한 기록 매체
WO2021107626A1 (ko) 영상/비디오 인코딩/디코딩 시스템에서 슬라이스에 관한 정보의 시그널링 방법 및 장치
WO2021137588A1 (ko) 픽처 헤더를 포함하는 영상 정보를 코딩하는 영상 디코딩 방법 및 그 장치
WO2021107624A1 (ko) 픽처의 분할 구조에 기반한 영상/비디오 코딩 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19918651

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19918651

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1