WO2020190113A1 - 블록 형태별로 블록 크기가 설정되는 비디오 부호화 방법 및 장치, 비디오 복호화 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2020190113A1
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박민수
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최나래
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Definitions

  • the present disclosure relates to the field of video encoding and decoding. More specifically, the present disclosure relates to a method and apparatus for encoding and decoding a video by dividing an image into various types of blocks.
  • the square coding units are uniformly divided into four coding units of the same size through a recursive splitting process. I decided.
  • the quality deterioration of a reconstructed image caused by the use of a uniform coding unit called a square for a high-resolution image has been a problem. Accordingly, methods and apparatuses for dividing a high-resolution image into various types of coding units have been proposed.
  • the present disclosure provides an encoding method and apparatus, and a decoding method and apparatus for effectively signaling syntax elements for sizes of various types of coding units.
  • it is a technical task to efficiently signal information about a splitting method of blocks between a video encoding device and a video decoding device so that an encoded video can be decoded using blocks divided into various forms from an image. .
  • a video decoding method may include determining the size of the largest coding unit by using information on the size of the largest coding unit obtained from a bitstream; Determining a minimum size of the coding unit by using information on the minimum size of the coding unit obtained from the bitstream; From the bitstream, information indicating a second difference between a maximum size of a coding unit having a width and height ratio of 1:4 and a size of the largest coding unit is obtained, and the size of the largest coding unit and the second Determining a maximum size of a coding unit in which a ratio of the width and height of the block is 1:4 using the difference; Determining a minimum size of a coding unit having a ratio of a width and a height of 1:4 based on the minimum size of the coding unit; And a block by dividing a first coding unit based on a maximum size of a coding unit having a ratio of the width and height of the block of 1:4 and a minimum
  • the amount of bits for encoding and decoding information about the maximum size and minimum size of a block according to block ratio, and information about the maximum size and minimum size of a block according to a division type may be reduced. Therefore, the video encoding apparatus and the video decoding apparatus may set and decode information on the maximum size or minimum size of various blocks.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram of an image decoding apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a method of decoding an image according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a process of determining at least one coding unit by dividing a current coding unit by an image decoding apparatus, according to an embodiment.
  • FIG. 4 illustrates a process in which an image decoding apparatus determines at least one coding unit by dividing coding units having a non-square shape, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a process in which an image decoding apparatus divides a coding unit based on at least one of block type information and split type mode information, according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method for an image decoding apparatus to determine a predetermined coding unit among odd coding units, according to an embodiment.
  • FIG. 7 illustrates an order in which a plurality of coding units are processed when a plurality of coding units are determined by dividing a current coding unit by an image decoding apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 8 illustrates a process of determining that a current coding unit is divided into odd number of coding units when coding units cannot be processed in a predetermined order, according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a process of determining at least one coding unit by dividing a first coding unit by an image decoding apparatus, according to an embodiment.
  • FIG. 10 illustrates that, according to an embodiment, when a second coding unit of a non-square shape determined by splitting a first coding unit satisfies a predetermined condition, a form in which the second coding unit can be split is limited. Shows that.
  • FIG. 11 illustrates a process in which an image decoding apparatus splits a square coding unit when it is not possible to indicate that split mode information is split into four square coding units, according to an embodiment.
  • FIG. 12 illustrates that a processing order between a plurality of coding units may vary according to a splitting process of a coding unit according to an embodiment.
  • FIG. 13 illustrates a process in which a depth of a coding unit is determined according to a change in a shape and size of a coding unit when a coding unit is recursively split to determine a plurality of coding units according to an embodiment.
  • PID 14 illustrates a depth that may be determined according to a shape and size of coding units and a part index (hereinafter referred to as PID) for classifying coding units according to an embodiment.
  • FIG. 15 illustrates that a plurality of coding units are determined according to a plurality of predetermined data units included in a picture, according to an embodiment.
  • 16 is a block diagram of a video encoding and decoding system.
  • FIG. 17 is a block diagram of a video decoding apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 18 is a flowchart of a video decoding method according to an embodiment.
  • 19 is a block diagram of a video encoding apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 20 is a flowchart of a video encoding method according to an embodiment.
  • 21 illustrates allowable block sizes for each block ratio in a block division tree structure according to an embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating parameters for a maximum size and a minimum size determined for each block ratio in the block division tree structure according to the embodiment of FIG. 21.
  • 25 shows allowable block sizes according to a block ratio according to another embodiment.
  • 26 illustrates syntax elements for signaling information about a maximum size and information about a minimum size for each block.
  • FIG. 27 illustrates a relational expression for determining the maximum block size and the minimum block size determined according to the syntax elements of FIG. 26.
  • FIG. 29 shows a relational expression for determining a maximum size and a minimum size of a block in which SUCO is performed, which is determined according to the syntax elements of FIG. 28.
  • FIG. 30 illustrates a conditional expression for ternary division of a coding unit according to the size of the largest block and the size of the smallest block determined according to the relation of FIG. 27.
  • FIG. 31 illustrates that, when the largest coding unit includes a boundary of a picture, the largest coding unit is classified for each position of the picture boundary.
  • 33 is a flowchart of an operation for determining an allowable block division mode for each block including a boundary, according to an embodiment.
  • 34 illustrates a conditional expression for determining a split mode of a current coding unit including a right boundary or a lower boundary of a picture in the first embodiment.
  • 35 illustrates a process of splitting a current coding unit including a right boundary of a picture according to the first embodiment.
  • FIG. 36 illustrates a process of splitting a current coding unit including a right boundary of a picture according to a conditional expression of the first embodiment.
  • FIG. 37 is a flowchart of an operation for determining an allowed block division mode for each block including a boundary according to the second embodiment.
  • 38 is a flowchart of an operation for determining an allowable block division mode for each block including a boundary according to the third embodiment.
  • 39 is a flowchart of an operation for determining an allowable block division mode for each block including a boundary according to the fourth embodiment.
  • FIG. 40 illustrates a conditional expression for determining a splitting mode of a current coding unit including a right boundary or a lower boundary according to the fourth embodiment.
  • 41 is a flowchart of an operation for determining an allowable block division mode for each block including a boundary according to the fifth embodiment.
  • a video decoding method may include determining the size of the largest coding unit by using information on the size of the largest coding unit obtained from a bitstream; Determining a minimum size of the coding unit by using information on the minimum size of the coding unit obtained from the bitstream; From the bitstream, information indicating a second difference between a maximum size of a coding unit having a width and height ratio of 1:4 and a size of the largest coding unit is obtained, and the size of the largest coding unit and the second Determining a maximum size of a coding unit in which a ratio of the width and height of the block is 1:4 using the difference; Determining a minimum size of a coding unit having a ratio of a width and a height of 1:4 based on the minimum size of the coding unit; And a block by dividing a first coding unit based on a maximum size of a coding unit having a ratio of the width and height of the block of 1:4 and a minimum
  • the determining of the minimum size of the coding unit includes determining a minimum size of the coding unit by using a value obtained by adding 2 to information on the minimum size of the coding unit. have.
  • determining a maximum size of a coding unit in which a ratio of a width and height of the block is 1:4 using a size of the largest coding unit and the first difference comprises: a size of the largest coding unit Determining a maximum size of a coding unit having a ratio of a width and a height of 1:4 to be equal to a smaller value among a block size obtained by subtracting the first difference from and a maximum size of a transformation unit. can do.
  • the determining of a minimum size of a coding unit having a width and height ratio of 1:4 based on the minimum size of the coding unit may be the same size as the minimum size of the coding unit, Determining a minimum size of a coding unit having a block width and height ratio of 1:1; Determining a minimum size of a coding unit having a ratio of a width and height of a block of 1:2 and a size that is twice the size of a minimum size of a coding unit having a ratio of the block width and height of 1:1; And determining a minimum size of a coding unit having a width and height ratio of 1:2 and a minimum size of a coding unit having a width and height ratio of 1:2.
  • I can.
  • the maximum size of the coding unit represents the maximum size of the larger side of the width and height of the coding unit
  • the minimum size of the coding unit represents the minimum size of the larger side of the width and height of the coding unit.
  • the maximum size of a coding unit in which the ratio of the width and height of the block is 1:1 is the maximum size of the larger side of the width and height of the coding unit in which the ratio of the width and height of the block is 1:1 Can represent.
  • the minimum size of a coding unit in which the ratio of the width and height of the block is 1:1 is the minimum size of the larger side of the width and height of the coding unit in which the ratio of the width and height of the block is 1:1 Can represent.
  • the maximum size of a coding unit in which the ratio of the width and height of the block is 1:2 is the maximum size of the larger side of the width and height of the coding unit in which the ratio of the width and height of the block is 1:2 Can represent.
  • the minimum size of a coding unit having a width and height ratio of 1:2 of the block is a minimum size of a larger side of a coding unit having a width and height ratio of 1:2 of the block Can represent.
  • the maximum size of a coding unit in which the ratio of the width and height of the block is 1:4 is the largest size of the larger side of the width and height of the coding unit in which the ratio of the width and height of the block is 1:4 Can represent.
  • the minimum size of a coding unit in which the ratio of the width and height of the block is 1:4 is the minimum size of the larger side of the width and height of the coding unit in which the ratio of the width and height of the block is 1:4 Can represent.
  • the video decoding method obtains, from the bitstream, information indicating a second difference between a size of the largest coding unit and a maximum size of a block capable of ternary division, and the size of the largest coding unit and Determining a maximum size of the block in which the ternary division is possible using the second difference; From the bitstream, information indicating a third difference between the minimum size of the coding unit and the minimum size of the block capable of ternary splitting is obtained, and the ternary is used by using the minimum size of the coding unit and the third difference.
  • Determining a minimum size of a block that can be divided Determining whether to ternary a current block based on the maximum size of the block capable of ternary division and the minimum size of the block capable of ternary division; And decoding blocks generated by ternary division from the current block.
  • the determining of the maximum size of the block capable of ternary division by using the size of the maximum coding unit and the second difference includes a block size according to a value obtained by subtracting the second difference from the size of the maximum coding unit, and It may include determining a maximum size of the block capable of ternary division so as to be the same as a smaller value among the maximum sizes of the transformation unit.
  • the determining of the minimum size of the block capable of ternary division using the minimum size of the coding unit and the third difference according to an embodiment may include a value obtained by adding the third difference to the minimum size of the coding unit. It may include determining the minimum size of the block in which the ternary division is possible.
  • the size of the largest coding unit is 32
  • information on the size of the largest coding unit may indicate a quotient obtained by dividing the size of the largest coding unit by 32.
  • information on a size of a largest coding unit, information on a minimum size of a coding unit, and a ratio of a width and height of a block are 1:4.
  • An acquisition unit that obtains information indicating a first difference between a maximum size of a coding unit and a size of the maximum coding unit; And determining the size of the largest coding unit using information on the size of the largest coding unit, determining a minimum size of the coding unit using information on the minimum size of the coding unit, A maximum size of a coding unit having a width and height ratio of 1:4 is determined by using the size and the first difference, and a ratio of the width and height of the block is 1 based on the minimum size of the coding unit : Determine the minimum size of the coding unit of 4, and the maximum size of the coding unit of which the ratio of the width and height of the block is 1:4 and the minimum size of the coding unit of which the ratio of the width and height of the block is 1:4 Based on the splitting of the first coding unit, it is determined whether a coding unit having a width and height ratio of 1:4 can be generated, and the ratio of the width and height of the block is determined by dividing the first
  • the decoder determines the minimum size of the coding unit by using a value obtained by adding 2 to the information on the minimum size of the coding unit, and subtracts the first difference from the size of the largest coding unit.
  • the maximum size of the coding unit having a ratio of the width and height of the block of 1:4 may be determined so as to be the same as the smaller of the block size according to the value and the maximum size of the transformation unit.
  • the decoder determines a minimum size of a coding unit having a size equal to the minimum size of the coding unit and having a ratio of a width and height of a block of 1:1, and a ratio of the width and height of the block is It is twice the size of the minimum size of a 1:1 coding unit, and determines the minimum size of a coding unit whose width and height ratio of a block is 1:2, and the ratio of the width and height of the block is 1:2.
  • a size that is twice the minimum size of the coding unit, and a minimum size of the coding unit having a ratio of the width and height of a block of 1:4 may be determined.
  • the acquirer includes information indicating a second difference between the size of the maximum coding unit and the maximum size of a block capable of ternary splitting from the bitstream, and the minimum size of the coding unit and the ternary splitting available.
  • Information indicating a third difference between the minimum sizes of blocks may be obtained.
  • the decoder determines a maximum size of the block capable of ternary division by using the size of the maximum coding unit and the second difference, and uses the minimum size of the coding unit and the third difference.
  • blocks generated by ternary division from the current block may be decoded.
  • a maximum size of a block capable of ternary splitting is determined to be equal to a smaller value among a block size obtained by subtracting the second difference from the size of the largest coding unit and a maximum size of a transformation unit, and ,
  • the minimum size of the block capable of ternary division may be determined using a value obtained by adding the third difference to the minimum size of the coding unit.
  • a video encoding method includes a maximum size of a coding unit, a minimum size of a coding unit, a maximum size of a coding unit in which a ratio of a width and height of a block is 1:4, and a width of the block. And determining a minimum size of a coding unit having a height ratio of 1:4.
  • a maximum size of a coding unit in which a size of the largest coding unit, a minimum size of a coding unit, a width and height of a block is 1:4, and a ratio of a width and height of the block is 1:4.
  • the determining of the minimum size of the coding unit may include determining a minimum size of a coding unit having a size equal to the minimum size of the coding unit and having a ratio of a width and a height of 1:1; Determining a minimum size of a coding unit having a ratio of a width and height of a block of 1:2 and a size that is twice the size of a minimum size of a coding unit having a ratio of the block width and height of 1:1; And determining a minimum size of a coding unit having a width and height ratio of 1:2 and a minimum size of a coding unit having a width and height ratio of 1:2. I can.
  • a computer-readable recording medium on which a program for implementing a video decoding method according to an embodiment of the present disclosure is recorded with a computer is disclosed.
  • a computer-readable recording medium in which a program for implementing a video encoding method according to an embodiment of the present disclosure is recorded with a computer is disclosed.
  • one component when one component is referred to as “connected” or “connected” to another component, the one component may be directly connected or directly connected to the other component, but specially It should be understood that as long as there is no opposing substrate, it may be connected or may be connected via another component in the middle.
  • each of the components to be described below may additionally perform some or all of the functions that other components are responsible for in addition to its own main function, and some of the main functions that each component is responsible for are different. It goes without saying that it may be performed exclusively by components.
  • 'image' or'picture' may represent a still image of a video or a moving picture, that is, a video itself.
  • sample refers to data allocated to a sampling position of an image and to be processed.
  • a pixel value in an image in a spatial domain and transform coefficients in a transform domain may be samples.
  • a unit including at least one such sample may be defined as a block.
  • a'current block' may mean a block of a largest coding unit, a coding unit, a prediction unit, or a transformation unit of a current image to be encoded or decoded.
  • a motion vector when a motion vector is in the list 0 direction, it may mean that it is a motion vector used to indicate a block in a reference picture included in list 0, and that a motion vector is in the list 1 direction, It may mean that it is a motion vector used to indicate a block in the reference picture included in List 1.
  • a motion vector when a motion vector is unidirectional, it may mean that it is a motion vector used to indicate a block in a reference picture included in list 0 or list 1, and that a motion vector is bidirectional means that the motion vector is in the direction of list 0. This may mean that a motion vector and a motion vector in the list 1 direction are included.
  • FIGS. 1 to 16 A method of determining a data unit of an image according to an exemplary embodiment will be described with reference to FIGS. 3 to 16, and a video encoding/decoding method according to an exemplary embodiment will be described later with reference to FIGS. 17 to 42.
  • FIGS. 1 and 2 a method and an apparatus for adaptively selecting based on various types of coding units according to an embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram of an image decoding apparatus according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may include a receiving unit 110 and a decoding unit 120.
  • the receiving unit 110 and the decoding unit 120 may include at least one processor.
  • the receiving unit 110 and the decoding unit 120 may include a memory storing instructions to be executed by at least one processor.
  • the receiver 110 may receive a bitstream.
  • the bitstream includes information obtained by encoding an image by the image encoding apparatus 2200, which will be described later. Also, the bitstream may be transmitted from the image encoding apparatus 2200.
  • the image encoding apparatus 2200 and the image decoding apparatus 100 may be connected by wire or wirelessly, and the receiver 110 may receive a bitstream through wired or wireless.
  • the receiving unit 110 may receive a bitstream from a storage medium such as an optical media and a hard disk.
  • the decoder 120 may reconstruct an image based on information obtained from the received bitstream.
  • the decoder 120 may obtain a syntax element for reconstructing an image from the bitstream.
  • the decoder 120 may reconstruct an image based on the syntax element.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a method of decoding an image according to an embodiment.
  • the receiver 110 receives a bitstream.
  • the image decoding apparatus 100 performs an operation 210 of obtaining a binstring corresponding to a split mode mode of a coding unit from a bitstream.
  • the image decoding apparatus 100 performs an operation 220 of determining a partitioning rule of a coding unit.
  • the image decoding apparatus 100 performs an operation 230 of dividing a coding unit into a plurality of coding units based on at least one of a binstring corresponding to a split mode and the splitting rule.
  • the image decoding apparatus 100 may determine an allowable first range of the size of the coding unit according to a ratio of the width and height of the coding unit to determine a splitting rule.
  • the image decoding apparatus 100 may determine an allowable second range of a size of a coding unit according to a split type mode of a coding unit in order to determine a splitting rule.
  • one picture may be divided into one or more slices or one or more tiles.
  • One slice or one tile may be a sequence of one or more largest coding units (CTU).
  • CTU largest coding unit
  • CTB largest coding block
  • the largest coding block CTB refers to an NxN block including NxN samples (N is an integer). Each color component may be divided into one or more maximum coding blocks.
  • the maximum coding unit is a maximum coding block of luma samples, two maximum coding blocks of chroma samples corresponding to the maximum coding block, and luma.
  • the maximum coding unit is a unit including a maximum coding block of a monochrome sample and syntax structures used to encode the monochrome samples.
  • the maximum coding unit is a unit including the picture and syntax structures used to encode samples of the picture.
  • One maximum coding block CTB may be divided into MxN coding blocks including MxN samples (M and N are integers).
  • a coding unit refers to a coding block of a luma sample and two coding blocks of chroma samples corresponding to the coding block, and coding luma samples and chroma samples. It is a unit that contains syntax structures used to do so.
  • the coding unit is a unit including a coding block of a monochrome sample and syntax structures used to encode the monochrome samples.
  • the coding unit is a unit including the picture and syntax structures used to encode samples of the picture.
  • a largest coding block and a largest coding unit are concepts that are distinguished from each other, and a coding block and a coding unit are concepts that are distinguished from each other. That is, the (maximum) coding unit refers to a data structure including a (maximum) coding block including a corresponding sample and a syntax structure corresponding thereto.
  • the (maximum) coding unit or the (maximum) coding block refers to a block of a predetermined size including a predetermined number of samples, the following specification describes the largest coding block and the largest coding unit, or the coding block and coding unit. Is mentioned without distinction unless there are special circumstances.
  • An image may be divided into a largest coding unit (CTU).
  • the size of the largest coding unit may be determined based on information obtained from the bitstream.
  • the shape of the largest coding unit may have a square of the same size. However, it is not limited thereto.
  • information on the maximum size of a luma coding block may be obtained from the bitstream.
  • the maximum size of the luma coded block indicated by information on the maximum size of the luma coded block may be one of 4x4, 8x8, 16x16, 32x32, 64x64, 128x128, and 256x256.
  • information about a maximum size of a luma coded block capable of dividing into two and a difference in size of the luma block may be obtained from the bitstream.
  • Information on the difference in the size of the luma block may indicate a difference in size between the largest luma coding unit and the largest luma coding block that can be split into two. Accordingly, by combining information on a maximum size of a luma coding block that can be divided into two obtained from a bitstream and information on a difference in size of a luma block, the size of the largest luma coding unit may be determined. If the size of the largest luma coding unit is used, the size of the largest chroma coding unit may also be determined.
  • the size of the chroma block may be half the size of the luma block, and similarly, the size of the chroma largest coding unit is of the luma largest coding unit. It can be half the size.
  • the maximum size of a luma coded block capable of binary splitting may be variably determined.
  • a maximum size of a luma coding block capable of ternary splitting may be fixed.
  • a maximum size of a luma coded block capable of ternary division in an I picture may be 32x32
  • a maximum size of a luma coded block capable of ternary division in a P picture or B picture may be 64x64.
  • the largest coding unit may be hierarchically split into coding units based on split type mode information obtained from a bitstream.
  • split type mode information at least one of information indicating whether or not quad splitting, information indicating whether or not multi-dividing, information regarding a division direction, and information about a split type may be obtained from the bitstream.
  • information indicating whether the current coding unit is quad split may indicate whether the current coding unit is to be quad split (QUAD_SPLIT) or not quad split.
  • information indicating whether the current coding unit is not divided into multiple divisions may indicate whether the current coding unit is no longer divided (NO_SPLIT) or binary/ternary division.
  • the split direction information indicates that the current coding unit is split in either a horizontal direction or a vertical direction.
  • the split type information indicates that the current coding unit is split into binary split) or ternary split.
  • a split mode of the current coding unit may be determined according to split direction information and split type information.
  • the split mode when the current coding unit is binary split in the horizontal direction is binary horizontal split (SPLIT_BT_HOR), ternary horizontal split if ternary split in the horizontal direction (SPLIT_TT_HOR), and the split mode if binary split in the vertical direction is
  • the binary vertical division (SPLIT_BT_VER) and the division mode in the case of ternary division in the vertical direction may be determined as ternary vertical division (SPLIT_BT_VER).
  • the image decoding apparatus 100 may obtain split mode information from a bitstream from one binstring.
  • the type of the bitstream received by the video decoding apparatus 100 may include a fixed length binary code, an unary code, a truncated unary code, a predetermined binary code, and the like.
  • An empty string is a binary representation of information.
  • the binstring may consist of at least one bit.
  • the image decoding apparatus 100 may obtain information on a division type mode corresponding to a binstring based on a division rule.
  • the image decoding apparatus 100 may determine whether to divide the coding unit into quads or not, or determine a division direction and a division type based on one binstring.
  • the coding unit may be less than or equal to the largest coding unit.
  • the largest coding unit is also a coding unit having a maximum size, it is one of the coding units.
  • a coding unit determined in the largest coding unit has the same size as the largest coding unit.
  • the largest coding unit may be split into coding units.
  • the split type mode information for the coding unit indicates splitting, the coding units may be split into coding units having smaller sizes.
  • the division of the image is not limited thereto, and the largest coding unit and the coding unit may not be distinguished. Splitting of the coding unit will be described in more detail with reference to FIGS. 3 to 16.
  • one or more prediction blocks for prediction may be determined from the coding unit.
  • the prediction block may be equal to or smaller than the coding unit.
  • one or more transform blocks for transformation may be determined from the coding unit.
  • the transform block may be equal to or smaller than the coding unit.
  • the shape and size of the transform block and the prediction block may not be related to each other.
  • the coding unit may be a prediction block, and prediction may be performed using the coding unit.
  • the coding unit may be a transform block and transformation may be performed using the coding unit.
  • the current block and the neighboring block of the present disclosure may represent one of a largest coding unit, a coding unit, a prediction block, and a transform block.
  • the current block or the current coding unit is a block currently undergoing decoding or encoding or a block currently undergoing splitting.
  • the neighboring block may be a block restored before the current block.
  • the neighboring blocks may be spatially or temporally adjacent to the current block.
  • the neighboring block may be located in one of the lower left, left, upper left, upper, upper right, right and lower right of the current block.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a process of determining at least one coding unit by dividing a current coding unit by an image decoding apparatus, according to an embodiment.
  • the block shape may include 4Nx4N, 4Nx2N, 2Nx4N, 4NxN, Nx4N, 32NxN, Nx32N, 16NxN, Nx16N, 8NxN, or Nx8N.
  • N may be a positive integer.
  • the block type information is information indicating at least one of a shape, a direction, a ratio or a size of a width and a height of a coding unit.
  • the shape of the coding unit may include a square and a non-square.
  • the image decoding apparatus 100 may determine block type information of the coding unit as a square.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the shape of the coding unit as a non-square.
  • the image decoding apparatus 100 Block type information of the coding unit may be determined as a non-square.
  • the image decoding apparatus 100 adjusts the ratio of the width and height among block type information of the coding unit to 1:2, 2:1, 1:4, 4:1, and 1:8. , 8:1, 1:16, 16:1, 1:32, 32:1.
  • the image decoding apparatus 100 may determine whether the coding unit is in a horizontal direction or a vertical direction. In addition, the image decoding apparatus 100 may determine the size of the coding unit based on at least one of the width, height, or width of the coding unit.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a type of a coding unit using block type information, and may determine in what type a coding unit is divided using the split type mode information. That is, a method of dividing the coding unit indicated by the division type mode information may be determined according to which block type the block type information used by the image decoding apparatus 100 represents.
  • the image decoding apparatus 100 may obtain split type mode information from the bitstream. However, the present invention is not limited thereto, and the image decoding apparatus 100 and the image encoding apparatus 2200 may determine predetermined split type mode information based on the block type information.
  • the image decoding apparatus 100 may determine split type mode information predetermined for the largest coding unit or the smallest coding unit. For example, the image decoding apparatus 100 may determine the split type mode information for the largest coding unit as a quad split. In addition, the image decoding apparatus 100 may determine the split type mode information as "not split" for the minimum coding unit. In more detail, the image decoding apparatus 100 may determine the size of the largest coding unit to be 256x256.
  • the image decoding apparatus 100 may determine pre-promised segmentation mode information as quad segmentation.
  • Quad splitting is a split mode in which both the width and height of a coding unit are bisected.
  • the image decoding apparatus 100 may obtain a coding unit having a size of 128x128 from the largest coding unit having a size of 256x256 based on the split type mode information.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the size of the minimum coding unit to be 4x4.
  • the image decoding apparatus 100 may obtain split type mode information indicating "no splitting" with respect to the minimum coding unit.
  • the image decoding apparatus 100 may use block type information indicating that the current coding unit is a square shape. For example, the image decoding apparatus 100 may determine whether to split a square coding unit, split it vertically, split it horizontally, split it horizontally, or split it into four coding units according to split mode information.
  • the decoder 120 when block type information of the current coding unit 300 represents a square shape, the decoder 120 has the same size as the current coding unit 300 according to split type mode information indicating that it is not split.
  • the coding unit 310a having a is not split, or split coding units 310b, 310c, 310d, 310e, 310f, etc. may be determined based on split mode information indicating a predetermined splitting method.
  • the image decoding apparatus 100 uses two coding units 310b obtained by vertically splitting the current coding unit 300 based on split mode information indicating that the image is split in the vertical direction. You can decide.
  • the image decoding apparatus 100 may determine two coding units 310c obtained by splitting the current coding unit 300 in the horizontal direction based on split mode information indicating that the image is split in the horizontal direction.
  • the image decoding apparatus 100 may determine four coding units 310d obtained by splitting the current coding unit 300 vertically and horizontally based on split mode information indicating splitting in the vertical and horizontal directions.
  • the image decoding apparatus 100 may generate three coding units 310e obtained by vertically dividing the current coding unit 300 based on split mode information indicating ternary splitting in the vertical direction. You can decide.
  • the image decoding apparatus 100 may determine three coding units 310f obtained by splitting the current coding unit 300 in the horizontal direction based on split mode information indicating that ternary splitting is performed in the horizontal direction.
  • the split form in which the square coding unit can be split is limited to the above-described form and should not be interpreted, and various forms that can be represented by the split form mode information may be included. Pre-determined split forms in which the square coding unit is split will be described in detail through various embodiments below.
  • FIG. 4 illustrates a process in which an image decoding apparatus determines at least one coding unit by dividing coding units having a non-square shape, according to an exemplary embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may use block type information indicating that the current coding unit is a non-square type.
  • the image decoding apparatus 100 may determine whether to split the non-square current coding unit or split it by a predetermined method according to the split type mode information. Referring to FIG.
  • the image decoding apparatus 100 may be configured to use the current coding unit ( Coding units 410 or 460 having the same size as 400 or 450) are determined, or coding units 420a, 420b, 430a, 430b, 430c, 470a divided based on split mode information indicating a predetermined splitting method , 470b, 480a, 480b, 480c) can be determined.
  • a predetermined splitting method in which a non-square coding unit is split will be described in detail through various embodiments below.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a form in which a coding unit is split using split form mode information, and in this case, the split form mode information includes at least one coding unit generated by splitting the coding unit. Can represent the number.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the current coding unit 400 or 450 based on the split type mode information. 450) may be split to determine two coding units 420a and 420b or 470a and 470b included in the current coding unit.
  • the image decoding apparatus 100 when the image decoding apparatus 100 splits a non-square type of current coding unit 400 or 450 based on the split type mode information, the image decoding apparatus 100
  • the current coding unit may be split in consideration of the position of the long side of the coding unit 400 or 450.
  • the image decoding apparatus 100 splits the current coding unit 400 or 450 in a direction for dividing the long side of the current coding unit 400 or 450 in consideration of the shape of the current coding unit 400 or 450
  • a plurality of coding units may be determined.
  • the image decoding apparatus 100 when the split mode information indicates that coding units are split into odd blocks (ternary split), the image decoding apparatus 100 encodes odd numbers included in the current coding units 400 or 450. You can decide the unit. For example, when the split mode information indicates that the current coding unit 400 or 450 is split into three coding units, the image decoding apparatus 100 may convert the current coding unit 400 or 450 into three coding units ( 430a, 430b, 430c, 480a, 480b, 480c).
  • a ratio of the width and height of the current coding unit 400 or 450 may be 4:1 or 1:4.
  • the ratio of the width and the height is 4:1, since the length of the width is longer than the length of the height, the block shape information may be in the horizontal direction.
  • the ratio of the width and the height is 1:4, since the length of the width is shorter than the length of the height, the block shape information may be in a vertical direction.
  • the image decoding apparatus 100 may determine to divide the current coding unit into odd-numbered blocks based on the split mode information. Also, the image decoding apparatus 100 may determine a split direction of the current coding unit 400 or 450 based on block type information of the current coding unit 400 or 450.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the coding units 430a, 430b, and 430c by dividing the current coding unit 400 in the horizontal direction. Also, when the current coding unit 450 is in the horizontal direction, the image decoding apparatus 100 may determine the coding units 480a, 480b, and 480c by dividing the current coding unit 450 in the vertical direction.
  • the image decoding apparatus 100 may determine an odd number of coding units included in the current coding unit 400 or 450, and all sizes of the determined coding units may not be the same.
  • the size of a predetermined coding unit 430b or 480b among the determined odd number of coding units 430a, 430b, 430c, 480a, 480b, 480c is different from that of other coding units 430a, 430c, 480a, 480c
  • the image decoding apparatus 100 may determine an odd number of coding units included in the current coding unit 400 or 450, and Furthermore, the image decoding apparatus 100 may place a predetermined limit on at least one coding unit among odd number of coding units generated by dividing.
  • the image decoding apparatus 100 is a coding unit positioned at the center of three coding units 430a, 430b, 430c, 480a, 480b, 480c generated by splitting a current coding unit 400 or 450
  • the decoding process for 430b and 480b may be different from that of other coding units 430a, 430c, 480a, and 480c.
  • the image decoding apparatus 100 limits the coding units 430b and 480b located at the center so that they are not further divided or limited to a predetermined number of times. Can be restricted to be divided.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a process in which an image decoding apparatus divides a coding unit based on at least one of block type information and split type mode information, according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may determine that the square-shaped first coding unit 500 is divided into coding units or not divided based on at least one of block type information and split type mode information. .
  • the image decoding apparatus 100 divides the first coding unit 500 in the horizontal direction to perform the second encoding.
  • the unit 510 can be determined.
  • a first coding unit, a second coding unit, and a third coding unit used according to an embodiment are terms used to understand a relationship before and after splitting between coding units.
  • a second coding unit when the first coding unit is split, a second coding unit may be determined, and when the second coding unit is split, a third coding unit may be determined.
  • a third coding unit may be determined when the second coding unit is split.
  • the image decoding apparatus 100 may determine that the determined second coding unit 510 is split into coding units or not split based on split type mode information. Referring to FIG. 5, the image decoding apparatus 100 divides a first coding unit 500 based on split mode information to perform at least one third coding on a second coding unit 510 in a non-square shape determined The units 520a, 520b, 520c, 520d, etc.) may be divided or the second coding unit 510 may not be divided. The image decoding apparatus 100 may obtain split type mode information, and the image decoding apparatus 100 divides the first coding unit 500 based on the obtained split type mode information to perform a plurality of second encodings of various types.
  • a unit (eg, 510) may be divided, and the second coding unit 510 may be divided according to a method in which the first coding unit 500 is divided based on the split type mode information.
  • the second coding unit 510 when the first coding unit 500 is split into second coding units 510 based on split mode information for the first coding unit 500, the second coding unit 510 is also The second coding unit 510 may be split into third coding units (eg, 520a, 520b, 520c, 520d, etc.) based on split type mode information. That is, the coding units may be recursively split based on split type mode information related to each coding unit. Accordingly, a square coding unit may be determined from a non-square coding unit, and a non-square coding unit may be determined by recursively splitting the square coding unit.
  • a predetermined coding unit (for example, among odd number of third coding units 520b, 520c, 520d) determined by splitting a second coding unit 510 in a non-square shape
  • the coding unit or the square type coding unit may be recursively divided.
  • a square-shaped third coding unit 520b which is one of the odd number of third coding units 520b, 520c, and 520d, may be split in a horizontal direction and split into a plurality of fourth coding units.
  • One of the plurality of fourth coding units 530a, 530b, 530c, and 530d which is a non-square type fourth coding unit 530b or 530d, may be further divided into a plurality of coding units.
  • the fourth coding unit 530b or 530d having a non-square shape may be split again into odd coding units.
  • a method that can be used for recursive partitioning of coding units will be described later through various embodiments.
  • the image decoding apparatus 100 may divide each of the third coding units 520a, 520b, 520c, 520d, etc. into coding units based on split mode information. Also, the image decoding apparatus 100 may determine not to split the second coding unit 510 based on the split mode information. The image decoding apparatus 100 may divide the second coding unit 510 in a non-square shape into odd number of third coding units 520b, 520c, and 520d according to an embodiment. The image decoding apparatus 100 may place a predetermined limit on a predetermined third coding unit among the odd number of third coding units 520b, 520c, and 520d.
  • the image decoding apparatus 100 should be limited to a coding unit 520c positioned in the middle of the odd number of third coding units 520b, 520c, and 520d, or divided by a settable number of times. You can limit yourself to what you do.
  • the image decoding apparatus 100 includes a coding unit positioned in the middle among odd number of third coding units 520b, 520c, and 520d included in a second coding unit 510 having a non-square shape ( 520c) is not further divided or is divided into a predetermined division type (e.g., divided into only four coding units or divided into a shape corresponding to the divided shape of the second coding unit 510), or a predetermined It can be limited to dividing only by the number of times (for example, dividing only n times, n>0).
  • central coding unit 520c is merely exemplary embodiments, it is limited to the above-described exemplary embodiments and should not be interpreted, and the central coding unit 520c is different from the other coding units 520b and 520d. ), it should be interpreted as including various restrictions that can be decrypted differently.
  • the image decoding apparatus 100 may obtain split type mode information used to split a current coding unit at a predetermined position within the current coding unit.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method for an image decoding apparatus to determine a predetermined coding unit among odd coding units, according to an embodiment.
  • split type mode information of the current coding units 600 and 650 is a sample at a predetermined position among a plurality of samples included in the current coding units 600 and 650 (for example, a sample located in the center ( 640, 690)).
  • a predetermined position in the current coding unit 600 in which at least one of the split mode information can be obtained should not be interpreted as being limited to the center position shown in FIG. It should be interpreted that a variety of possible locations (eg, top, bottom, left, right, top left, bottom left, top right or bottom right, etc.) may be included.
  • the image decoding apparatus 100 may determine that the current coding unit is divided into coding units of various types and sizes or not divided by obtaining split type mode information obtained from a predetermined location.
  • the image decoding apparatus 100 may select one of the coding units.
  • Methods for selecting one of a plurality of coding units may be various, and a description of these methods will be described later through various embodiments below.
  • the image decoding apparatus 100 may divide a current coding unit into a plurality of coding units and determine a coding unit at a predetermined location.
  • the image decoding apparatus 100 may use information indicating a location of each of the odd number of coding units to determine a coding unit located in the middle of the odd number of coding units. Referring to FIG. 6, the image decoding apparatus 100 divides a current coding unit 600 or a current coding unit 650 to divide an odd number of coding units 620a, 620b, and 620c or an odd number of coding units 660a. 660b, 660c) can be determined.
  • the image decoding apparatus 100 uses the information on the positions of the odd number of coding units 620a, 620b, and 620c or the odd number of coding units 660a, 660b, 660c, and the middle coding unit 620b or the middle coding unit (660b) can be determined. For example, the image decoding apparatus 100 determines the location of the coding units 620a, 620b, and 620c based on information indicating the location of a predetermined sample included in the coding units 620a, 620b, and 620c. The coding unit 620b positioned at may be determined.
  • the image decoding apparatus 100 includes coding units 620a, 620b, and 620c based on information indicating a location of the upper left sample 630a, 630b, and 630c of the coding units 620a, 620b, and 620c.
  • the coding unit 620b positioned in the center may be determined by determining the position of.
  • information indicating the location of the upper left sample 630a, 630b, and 630c included in the coding units 620a, 620b, and 620c, respectively is within a picture of the coding units 620a, 620b, and 620c. It may include information about the location or coordinates of. According to an embodiment, information indicating the location of the upper left sample 630a, 630b, and 630c included in the coding units 620a, 620b, and 620c, respectively, is the coding units 620a included in the current coding unit 600. , 620b, 620c) may include information indicating the width or height of each of the coding units 620a, 620b, and 620c.
  • the image decoding apparatus 100 directly uses information on a location or coordinates within a picture of the coding units 620a, 620b, and 620c, or information on a width or height of a coding unit corresponding to a difference value between coordinates.
  • the coding unit 620b positioned in the center may be determined by using.
  • information indicating the location of the upper left sample 630a of the upper coding unit 620a may represent (xa, ya) coordinates
  • Information indicating the location of) may indicate (xb, yb) coordinates
  • information indicating the location of the upper left sample 630c of the lower coding unit 620c may indicate (xc, yc) coordinates.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the center coding unit 620b by using coordinates of the upper left samples 630a, 630b, and 630c included in the coding units 620a, 620b, and 620c, respectively.
  • the coding unit 620b including (xb, yb) which is the coordinates of the sample 630b located in the center
  • the current coding unit 600 may be determined as a coding unit positioned in the middle of the coding units 620a, 620b, and 620c determined by splitting.
  • the coordinates indicating the position of the upper left samples 630a, 630b, 630c may indicate the coordinates indicating the absolute position in the picture, and furthermore, the position of the upper left sample 630a of the upper coding unit 620a
  • (dxb, dyb) coordinates which is information indicating the relative position of the upper left sample 630b of the center coding unit 620b, indicating the relative position of the upper left sample 630c of the lower coding unit 620c
  • Information (dxc, dyc) coordinates can also be used.
  • the method of determining the coding unit of a predetermined location by using the coordinates of the sample should not be interpreted limited to the above-described method, and various arithmetical coordinates that can use the coordinates of the sample Should be interpreted in a way.
  • the image decoding apparatus 100 may split the current coding unit 600 into a plurality of coding units 620a, 620b, and 620c, and a predetermined number of coding units 620a, 620b, and 620c Coding units can be selected according to criteria. For example, the image decoding apparatus 100 may select a coding unit 620b having a different size among coding units 620a, 620b, and 620c.
  • the image decoding apparatus 100 includes (xa, ya) coordinates, which is information indicating the position of the upper left sample 630a of the upper coding unit 620a, and the upper left sample of the center coding unit 620b.
  • 620b, 620c can determine the respective width or height.
  • the image decoding apparatus 100 uses the coding units 620a and 620b using (xa, ya), (xb, yb), and (xc, yc), which are coordinates representing the positions of the coding units 620a, 620b, and 620c. , 620c) each size can be determined.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the width of the upper coding unit 620a as the width of the current coding unit 600.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the height of the upper coding unit 620a as yb-ya.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the width of the center coding unit 620b as the width of the current coding unit 600.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the height of the central coding unit 620b as yc-yb. According to an embodiment, the image decoding apparatus 100 may determine the width or height of the lower coding unit using the width or height of the current coding unit and the width and height of the upper coding unit 620a and the center coding unit 620b. . The image decoding apparatus 100 may determine a coding unit having a size different from other coding units based on the determined widths and heights of the coding units 620a, 620b, and 620c. Referring to FIG.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a coding unit 620b having a size different from that of the upper coding unit 620a and the lower coding unit 620c as the coding unit at a predetermined position.
  • the process of determining a coding unit having a size different from that of other coding units the process of determining a coding unit at a predetermined location using a size of a coding unit determined based on sample coordinates Therefore, various processes of determining a coding unit at a predetermined location by comparing sizes of coding units determined according to predetermined sample coordinates may be used.
  • the image decoding apparatus 100 includes (xd, yd) coordinates, which is information indicating the location of the upper left sample 670a of the left coding unit 660a, and the location of the upper left sample 670b of the center coding unit 660b. Coding units 660a, 660b, and 660c using (xe, ye) coordinates, which is information indicating the position, and (xf, yf) coordinates, which are information indicating the location of the upper left sample 670c of the right coding unit 660c. You can decide the width or height of each.
  • the image decoding apparatus 100 uses the coding units 660a and 660b using (xd, yd), (xe, ye), and (xf, yf), which are coordinates representing the positions of the coding units 660a, 660b, and 660c. , 660c) Each size can be determined.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the width of the left coding unit 660a as xe-xd.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the height of the left coding unit 660a as the height of the current coding unit 650.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the width of the center coding unit 660b as xf-xe.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the height of the center coding unit 660b as the height of the current coding unit 600.
  • the width or height of the right coding unit 660c is the width or height of the current coding unit 650 and the width and height of the left coding unit 660a and the center coding unit 660b.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a coding unit having a size different from other coding units based on the determined width and height of the coding units 660a, 660b, and 660c. Referring to FIG. 6, the image decoding apparatus 100 may determine a coding unit 660b having a size different from the size of the left coding unit 660a and the right coding unit 660c as the coding unit at a predetermined position.
  • the location of the sample considered to determine the location of the coding unit should not be interpreted by being limited to the upper left corner described above, and it may be interpreted that information on the location of an arbitrary sample included in the coding unit can be used.
  • the image decoding apparatus 100 may select a coding unit at a predetermined position from among odd number of coding units determined by splitting the current coding unit in consideration of a shape of a current coding unit. For example, if the current coding unit has a non-square shape whose width is longer than the height, the image decoding apparatus 100 may determine the coding unit at a predetermined position according to the horizontal direction. That is, the image decoding apparatus 100 may determine one of coding units having different positions in the horizontal direction and place restrictions on the corresponding coding unit. If the current coding unit has a non-square shape whose height is longer than the width, the image decoding apparatus 100 may determine a coding unit at a predetermined position according to the vertical direction. That is, the image decoding apparatus 100 may determine one of coding units that change positions in the vertical direction and place restrictions on the corresponding coding unit.
  • the image decoding apparatus 100 may use information indicating a location of each of the even number of coding units to determine a coding unit of a predetermined position among even number of coding units.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the even number of coding units by dividing the current coding unit (binary splitting), and may determine the coding unit at a predetermined position by using information on the positions of the even number of coding units.
  • a detailed process for this may be a process corresponding to a process of determining a coding unit at a predetermined location (eg, a center location) among the odd numbered coding units described above in FIG. 6, and thus will be omitted.
  • a predetermined coding unit at a predetermined position is determined during the splitting process to determine a coding unit at a predetermined position among the plurality of coding units.
  • Information of is available. For example, in order to determine a coding unit located in the middle among coding units in which the current coding unit is divided into a plurality of coding units, the image decoding apparatus 100 may use block type information and split type stored in a sample included in the center coding unit during the splitting process. At least one of the mode information may be used.
  • the image decoding apparatus 100 may split a current coding unit 600 into a plurality of coding units 620a, 620b, and 620c based on split type mode information, and the plurality of coding units ( A coding unit 620b positioned in the middle of 620a, 620b, and 620c may be determined. Furthermore, the image decoding apparatus 100 may determine a coding unit 620b positioned in the center in consideration of a location where split mode information is obtained. That is, the split type mode information of the current coding unit 600 may be obtained from a sample 640 positioned in the center of the current coding unit 600, and the current coding unit 600 is based on the split type mode information.
  • a coding unit 620b including the sample 640 may be determined as a coding unit positioned at the center.
  • information used to determine the centrally located coding unit should not be interpreted as being limited to the split mode information, and various types of information may be used in the process of determining the centrally located coding unit.
  • predetermined information for identifying a coding unit at a predetermined location may be obtained from a predetermined sample included in a coding unit to be determined.
  • the image decoding apparatus 100 includes coding units (e.g., divided into a plurality of coding units 620a, 620b, 620c) of a plurality of coding units determined by splitting the current coding unit 600.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a sample at the predetermined position in consideration of the block shape of the current coding unit 600, and the image decoding apparatus 100 may determine a plurality of samples determined by dividing the current coding unit 600 Among the coding units 620a, 620b, and 620c, a coding unit 620b including a sample from which predetermined information (eg, split mode information) can be obtained may be determined and a predetermined limit may be set. .
  • predetermined information eg, split mode information
  • the image decoding apparatus 100 may determine a sample 640 located in the center of the current coding unit 600 as a sample from which predetermined information may be obtained, and the image decoding apparatus 100 may place a predetermined limit in the decoding process of the coding unit 620b including the sample 640.
  • the location of the sample from which predetermined information can be obtained is limited to the above-described location and should not be interpreted, but may be interpreted as samples at an arbitrary location included in the coding unit 620b to be determined to impose restrictions.
  • the location of a sample from which predetermined information can be obtained may be determined according to the shape of the current coding unit 600.
  • the block shape information may determine whether the shape of a current coding unit is a square or a non-square shape, and according to the shape, a location of a sample from which predetermined information can be obtained may be determined.
  • the image decoding apparatus 100 uses at least one of information about the width and height of the current coding unit to be positioned on a boundary that divides at least one of the width and height of the current coding unit in half. The sample may be determined as a sample from which predetermined information can be obtained.
  • the image decoding apparatus 100 selects one of the samples including a boundary that divides the long side of the current coding unit in half. It can be determined as a sample from which information of can be obtained.
  • the image decoding apparatus 100 may use split type mode information to determine a coding unit at a predetermined position among the plurality of coding units.
  • the image decoding apparatus 100 may obtain split type mode information from a sample at a predetermined position included in a coding unit, and the image decoding apparatus 100 may obtain a plurality of encodings generated by splitting a current coding unit.
  • the units may be split using split mode information obtained from samples at a predetermined position included in each of a plurality of coding units. That is, the coding units may be recursively split by using split type mode information obtained from a sample at a predetermined position included in each coding unit. Since the recursive splitting process of the coding unit has been described above with reference to FIG. 5, detailed descriptions will be omitted.
  • the image decoding apparatus 100 may determine at least one coding unit by dividing a current coding unit, and determine an order in which the at least one coding unit is decoded by a predetermined block (eg, a current coding unit). ) Can be determined.
  • a predetermined block eg, a current coding unit
  • FIG. 7 illustrates an order in which a plurality of coding units are processed when a plurality of coding units are determined by dividing a current coding unit by an image decoding apparatus according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 determines the second coding units 710a and 710b by dividing the first coding unit 700 in a vertical direction according to split type mode information, or the first coding unit 700
  • the second coding units 750a, 750b, 750c, and 750d may be determined by splitting in the horizontal direction to determine the second coding units 730a and 730b, or splitting the first coding unit 700 in the vertical and horizontal directions. have.
  • the image decoding apparatus 100 may determine an order so that the second coding units 710a and 710b determined by dividing the first coding unit 700 in the vertical direction are processed in the horizontal direction 710c. .
  • the image decoding apparatus 100 may determine a processing order of the second coding units 730a and 730b determined by dividing the first coding unit 700 in the horizontal direction as the vertical direction 730c.
  • the image decoding apparatus 100 divides the first coding unit 700 in the vertical direction and the horizontal direction to divide the determined second coding units 750a, 750b, 750c, and 750d into the coding units located in one row. Coding units located in the next row may be determined according to a predetermined order (eg, a raster scan order or a z scan order 750e).
  • the image decoding apparatus 100 may recursively split coding units.
  • the image decoding apparatus 100 may divide the first coding unit 700 to determine a plurality of coding units 710a, 710b, 730a, 730b, 750a, 750b, 750c, 750d, and Each of the determined coding units 710a, 710b, 730a, 730b, 750a, 750b, 750c, and 750d may be recursively split.
  • a method of dividing the plurality of coding units 710a, 710b, 730a, 730b, 750a, 750b, 750c, and 750d may correspond to a method of dividing the first coding unit 700.
  • the plurality of coding units 710a, 710b, 730a, 730b, 750a, 750b, 750c, and 750d may be independently divided into a plurality of coding units.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the second coding units 710a and 710b by dividing the first coding unit 700 in the vertical direction, and further, the second coding units 710a and 710b, respectively. It can be decided to divide independently or not to divide.
  • the image decoding apparatus 100 may split the second coding unit 710a on the left side in a horizontal direction and divide it into third coding units 720a and 720b, and the second coding unit 710b on the right side. ) May not be divided.
  • the processing order of coding units may be determined based on a splitting process of coding units.
  • the processing order of the split coding units may be determined based on the processing order of the coding units immediately before being split.
  • the image decoding apparatus 100 may independently determine an order in which the third coding units 720a and 720b determined by splitting the second coding unit 710a on the left side are processed, independently from the second coding unit 710b on the right side. Since the left second coding unit 710a is split in the horizontal direction to determine the third coding units 720a and 720b, the third coding units 720a and 720b may be processed in the vertical direction 720c.
  • FIG. 8 illustrates a process of determining that a current coding unit is divided into odd number of coding units when coding units cannot be processed in a predetermined order, according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may determine that the current coding unit is divided into odd number of coding units based on the obtained split type mode information.
  • a first coding unit 800 having a square shape may be divided into second coding units 810a and 810b having a non-square shape, and the second coding units 810a and 810b are each independently It may be divided into 3 coding units 820a, 820b, 820c, 820d, and 820e.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a plurality of third coding units 820a and 820b by dividing the left coding unit 810a among the second coding units in a horizontal direction, and determining the right coding unit 810b. ) May be divided into odd number of third coding units 820c, 820d, and 820e.
  • the image decoding apparatus 100 determines whether the third coding units 820a, 820b, 820c, 820d, and 820e can be processed in a predetermined order to determine whether there are coding units divided into odd numbers. You can decide. Referring to FIG. 8, the image decoding apparatus 100 may determine third coding units 820a, 820b, 820c, 820d and 820e by recursively dividing the first coding unit 800. Based on at least one of the block type information and the split type mode information, the image decoding apparatus 100 may provide a first coding unit 800, a second coding unit 810a, 810b, or a third coding unit 820a, 820b, 820c.
  • a coding unit positioned to the right of the second coding units 810a and 810b may be split into odd number of third coding units 820c, 820d, and 820e.
  • An order in which a plurality of coding units included in the first coding unit 800 are processed may be a predetermined order (for example, a z-scan order 830), and the image decoding apparatus ( 100) may determine whether the third coding units 820c, 820d, and 820e determined by splitting the right second coding units 810b into odd numbers satisfy a condition capable of being processed according to the predetermined order.
  • the image decoding apparatus 100 satisfies a condition in which the third coding units 820a, 820b, 820c, 820d, and 820e included in the first coding unit 800 can be processed in a predetermined order. Whether or not at least one of the widths and heights of the second coding units 810a and 810b is split in half according to the boundary of the third coding units 820a, 820b, 820c, 820d, 820e, and Related. For example, the third coding units 820a and 820b determined by dividing the height of the left second coding unit 810a in a non-square shape in half may satisfy a condition.
  • the boundary of the third coding units 820c, 820d, and 820e determined by dividing the right second coding unit 810b into three coding units cannot divide the width or height of the right second coding unit 810b in half. Therefore, it may be determined that the third coding units 820c, 820d, and 820e do not satisfy the condition. In the case of dissatisfaction with this condition, the image decoding apparatus 100 may determine that the scan order is disconnected, and determine that the right second coding unit 810b is divided into odd number of coding units based on the determination result.
  • a predetermined limit may be imposed on a coding unit at a predetermined position among the divided coding units. Since it has been described above through the embodiment, detailed description will be omitted.
  • FIG 9 illustrates a process in which an image decoding apparatus determines at least one coding unit by dividing a first coding unit, according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may split the first coding unit 900 based on split mode information obtained through the receiver 110.
  • the first coding unit 900 having a square shape may be divided into four coding units having a square shape or may be divided into a plurality of coding units having a non-square shape.
  • the image decoding apparatus 100 may refer to the first coding unit 900. It can be divided into a plurality of non-square coding units.
  • the image decoding apparatus 100 includes a first coding unit having a square shape ( 900) may be divided into odd numbered coding units, and may be divided into second coding units 910a, 910b, and 910c that are determined by being split in the vertical direction or second coding units 920a, 920b, and 920c that are determined by being split in a horizontal direction.
  • the image decoding apparatus 100 may process the second coding units 910a, 910b, 910c, 920a, 920b, 920c included in the first coding unit 900 in a predetermined order. Is satisfied, and the condition is whether at least one of the width and height of the first coding unit 900 is divided in half according to the boundary of the second coding units 910a, 910b, 910c, 920a, 920b, 920c It is related to whether or not. Referring to FIG. 9, a boundary of second coding units 910a, 910b, and 910c determined by dividing a square-shaped first coding unit 900 in a vertical direction divides the width of the first coding unit 900 in half.
  • the image decoding apparatus 100 may determine that the scan order is disconnected, and determine that the first coding unit 900 is divided into odd number of coding units based on the determination result.
  • a predetermined limit may be imposed on a coding unit at a predetermined position among the divided coding units. Since it has been described above through the embodiment, detailed description will be omitted.
  • the image decoding apparatus 100 may determine various types of coding units by dividing the first coding unit.
  • the image decoding apparatus 100 may split a square type first coding unit 900 and a non-square type first coding unit 930 or 950 into various types of coding units. .
  • FIG. 10 illustrates that, according to an embodiment, when a second coding unit of a non-square shape determined by splitting a first coding unit satisfies a predetermined condition, a form in which the second coding unit can be split is limited. Shows that.
  • the image decoding apparatus 100 may use the first coding unit 1000 in a square shape based on the split mode information obtained through the receiver 110 and use the second coding unit 1010a in a non-square shape. 1010b, 1020a, 1020b).
  • the second coding units 1010a, 1010b, 1020a, and 1020b may be independently split. Accordingly, the image decoding apparatus 100 may determine that the second coding units 1010a, 1010b, 1020a, and 1020b are split into a plurality of coding units or not split based on split mode information related to each of the second coding units 1010a, 1010b, 1020a, and 1020b.
  • the image decoding apparatus 100 splits the second non-square type left second coding unit 1010a determined by splitting the first coding unit 1000 in a vertical direction in a horizontal direction, and splits the third coding unit ( 1012a, 1012b) can be determined.
  • the image decoding apparatus 100 splits the left second coding unit 1010a in the horizontal direction the right second coding unit 1010b is in the horizontal direction in the same direction as the left second coding unit 1010a. It can be restricted so that it cannot be divided into.
  • the right second coding unit 1010b is split in the same direction to determine the third coding unit 1014a and 1014b, the left second coding unit 1010a and the right second coding unit 1010b are respectively By being split independently, the third coding units 1012a, 1012b, 1014a, and 1014b may be determined.
  • this is the same result as the image decoding apparatus 100 splitting the first coding unit 1000 into four square-shaped second coding units 1030a, 1030b, 1030c, and 1030d based on the split mode information. It may be inefficient in terms of image decoding.
  • the image decoding apparatus 100 divides the second coding unit 1020a or 1020b in a non-square shape determined by dividing the first coding unit 1000 in the horizontal direction in a vertical direction to obtain a third coding unit. (1022a, 1022b, 1024a, 1024b) can be determined.
  • the image decoding apparatus 100 splits one of the second coding units (for example, the upper second coding unit 1020a) in the vertical direction
  • the other second coding unit for example, the lower
  • the coding unit 1020b may be limited so that the upper second coding unit 1020a cannot be split in the vertical direction in the same direction as the split direction.
  • FIG. 11 illustrates a process in which an image decoding apparatus splits a square coding unit when it is not possible to indicate that split mode information is split into four square coding units, according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the second coding units 1110a, 1110b, 1120a, 1120b, etc. by dividing the first coding unit 1100 based on the split mode information.
  • the split type mode information may include information on various types in which a coding unit can be split, but information on various types may not include information for splitting into four coding units having a square shape.
  • the image decoding apparatus 100 cannot split the square-shaped first coding unit 1100 into four square-shaped second coding units 1130a, 1130b, 1130c, and 1130d.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the second coding units 1110a, 1110b, 1120a, 1120b, etc. of a non-square shape based on the split mode information.
  • the image decoding apparatus 100 may independently divide the second coding units 1110a, 1110b, 1120a, 1120b, etc. of a non-square shape.
  • Each of the second coding units 1110a, 1110b, 1120a, 1120b, etc. may be split in a predetermined order through a recursive method, and this is based on the split type mode information, based on the method in which the first coding unit 1100 is split. It may be a corresponding segmentation method.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the third coding units 1112a and 1112b in a square shape by dividing the left second coding unit 1110a horizontally, and the second coding unit 1110b on the right
  • the third coding units 1114a and 1114b having a square shape may be determined by splitting in a horizontal direction.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the third coding units 1116a, 1116b, 1116c, and 1116d in a square shape by splitting both the left second coding unit 1110a and the right second coding unit 1110b in the horizontal direction. have.
  • the coding unit may be determined in the same form as that in which the first coding unit 1100 is divided into four square-shaped second coding units 1130a, 1130b, 1130c, and 1130d.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the third coding units 1122a and 1122b in a square shape by dividing the upper second coding unit 1120a in a vertical direction, and the lower second coding unit 1120b ) Is divided in a vertical direction to determine the third coding units 1124a and 1124b having a square shape. Furthermore, the image decoding apparatus 100 may determine the third coding units 1126a, 1126b, 1126a, and 1126b in a square shape by splitting both the upper second coding units 1120a and the lower second coding units 1120b in the vertical direction. have. In this case, the coding unit may be determined in the same form as that in which the first coding unit 1100 is divided into four square-shaped second coding units 1130a, 1130b, 1130c, and 1130d.
  • FIG. 12 illustrates that a processing order between a plurality of coding units may vary according to a splitting process of a coding unit according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may split the first coding unit 1200 based on split type mode information.
  • the block shape is a square and the split type mode information indicates that the first coding unit 1200 is split in at least one of a horizontal direction and a vertical direction
  • the image decoding apparatus 100 uses the first coding unit 1200.
  • the second coding unit (eg, 1210a, 1210b, 1220a, 1220b, etc.) may be determined by dividing. Referring to FIG. 12, the second coding units 1210a, 1210b, 1220a, and 1220b in a non-square shape determined by splitting the first coding unit 1200 only in the horizontal direction or the vertical direction are determined based on split type mode information for each. Can be divided independently.
  • the image decoding apparatus 100 divides the second coding units 1210a and 1210b generated by splitting the first coding unit 1200 in the vertical direction and splitting the second coding units 1210a and 1210b in the horizontal direction, 1216c and 1216d) may be determined, and the second coding units 1220a and 1220b generated by splitting the first coding unit 1200 in the horizontal direction are respectively divided in the horizontal direction, and the third coding units 1226a, 1226b, and 1226c , 1226d) can be determined. Since the dividing process of the second coding units 1210a, 1210b, 1220a, and 1220b has been described above with reference to FIG. 11, a detailed description thereof will be omitted.
  • the image decoding apparatus 100 may process coding units according to a predetermined order. Since the characteristics of processing coding units according to a predetermined order have been described above with reference to FIG. 7, detailed descriptions will be omitted. Referring to FIG. 12, the image decoding apparatus 100 divides the first coding unit 1200 in a square shape to form four square-shaped third coding units 1216a, 1216b, 1216c, 1216d, 1226a, 1226b, 1226c, and 1226d. ) Can be determined.
  • the image decoding apparatus 100 performs a processing order of the third coding units 1216a, 1216b, 1216c, 1216d, 1226a, 1226b, 1226c, and 1226d according to a form in which the first coding unit 1200 is split. You can decide.
  • the image decoding apparatus 100 determines the third coding units 1216a, 1216b, 1216c, and 1216d by dividing the second coding units 1210a and 1210b generated by being split in the vertical direction, respectively, in the horizontal direction.
  • the image decoding apparatus 100 may first process the third coding units 1216a and 1216c included in the left second coding unit 1210a in the vertical direction, and then process the third coding units 1216a and 1216c included in the right second coding unit 1210b.
  • the third coding units 1216a, 1216b, 1216c, and 1216d may be processed according to an order 1217 of processing the third coding units 1216b and 1216d in the vertical direction.
  • the image decoding apparatus 100 determines the third coding units 1226a, 1226b, 1226c, and 1226d by dividing the second coding units 1220a and 1220b generated by being split in a horizontal direction in a vertical direction, respectively.
  • the image decoding apparatus 100 may first process the third coding units 1226a and 1226b included in the upper second coding unit 1220a in the horizontal direction, and then process the third coding units 1226a and 1226b included in the lower second coding unit 1220b.
  • the third coding units 1226a, 1226b, 1226c, and 1226d may be processed according to an order 1227 of processing the third coding units 1226c and 1226d in the horizontal direction.
  • second coding units 1210a, 1210b, 1220a, and 1220b are respectively divided to determine square-shaped third coding units 1216a, 1216b, 1216c, 1216d, 1226a, 1226b, 1226c, and 1226d. have.
  • the second coding units 1210a and 1210b determined by splitting in the vertical direction and the second coding units 1220a and 1220b determined by splitting in the horizontal direction are split into different forms, but the third coding unit 1216a determined later , 1216b, 1216c, 1216d, 1226a, 1226b, 1226c, and 1226d), eventually, the first coding unit 1200 is divided into coding units of the same type.
  • the image decoding apparatus 100 may recursively split coding units through different processes based on the split mode information, and consequently determine the coding units of the same type, but the plurality of coding units determined in the same type are different from each other. Can be processed in order.
  • FIG. 13 illustrates a process in which a depth of a coding unit is determined according to a change in a shape and size of a coding unit when a coding unit is recursively split to determine a plurality of coding units according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a depth of a coding unit according to a predetermined criterion.
  • the predetermined criterion may be the length of the long side of the coding unit.
  • the depth of the current coding unit is greater than the depth of the coding unit before splitting. It can be determined that the depth is increased by n.
  • a coding unit having an increased depth is expressed as a coding unit having a lower depth.
  • the image decoding apparatus 100 may be split to determine a second coding unit 1302 and a third coding unit 1304 having a lower depth. If the size of the square-shaped first coding unit 1300 is 2Nx2N, the second coding unit 1302 determined by dividing the width and height of the first coding unit 1300 by 1/2 times may have a size of NxN. have. Furthermore, the third coding unit 1304 determined by dividing the width and height of the second coding unit 1302 into 1/2 size may have a size of N/2xN/2.
  • the width and height of the third coding unit 1304 are 1/4 times that of the first coding unit 1300.
  • the depth of the second coding unit 1302 that is 1/2 times the width and height of the first coding unit 1300 may be D+1, and the first coding unit
  • the depth of the third coding unit 1304, which is 1/4 times the width and height of 1300, may be D+2.
  • block shape information indicating a non-square shape (for example, block shape information is '1: NS_VER' indicating that the height is a non-square that is longer than the width, or ′ indicating that the width is a non-square shape that is longer than the height. 2: NS_HOR′), the image decoding apparatus 100 divides the first coding unit 1310 or 1320 in a non-square shape to a second coding unit 1312 or 1322 having a lower depth, The third coding unit 1314 or 1324 may be determined.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a second coding unit (eg, 1302, 1312, 1322, etc.) by dividing at least one of the width and height of the first coding unit 1310 having a size of Nx2N. That is, the image decoding apparatus 100 may split the first coding unit 1310 in a horizontal direction to determine a second coding unit 1302 having a size of NxN or a second coding unit 1322 having a size of NxN/2, A second coding unit 1312 having a size of N/2xN may be determined by dividing in a horizontal direction and a vertical direction.
  • a second coding unit eg, 1302, 1312, 1322, etc.
  • the image decoding apparatus 100 determines a second coding unit (eg, 1302, 1312, 1322, etc.) by dividing at least one of a width and a height of the first coding unit 1320 having a size of 2NxN. May be. That is, the image decoding apparatus 100 may determine a second coding unit 1302 having a size of NxN or a second coding unit 1312 having a size of N/2xN by dividing the first coding unit 1320 in a vertical direction, A second coding unit 1322 having a size of NxN/2 may be determined by dividing in a horizontal direction and a vertical direction.
  • a second coding unit eg, 1302, 1312, 1322, etc.
  • the image decoding apparatus 100 determines a third coding unit (eg, 1304, 1314, 1324, etc.) by dividing at least one of a width and a height of the second coding unit 1302 having an NxN size. May be. That is, the image decoding apparatus 100 determines the third coding unit 1304 having a size of N/2xN/2 by dividing the second coding unit 1302 in a vertical direction and a horizontal direction, or determines the third coding unit 1304 having a size of N/4xN/2.
  • the 3 coding units 1314 may be determined or a third coding unit 1324 having a size of N/2xN/4 may be determined.
  • the image decoding apparatus 100 divides at least one of a width and a height of the second coding unit 1312 having a size of N/2xN to a third coding unit (eg, 1304, 1314, 1324, etc.). You can also decide. That is, the image decoding apparatus 100 splits the second coding unit 1312 in a horizontal direction to obtain a third coding unit 1304 having a size of N/2xN/2 or a third coding unit 1304 having a size of N/2xN/4. ) Or by dividing in a vertical direction and a horizontal direction to determine the third coding unit 1314 having a size of N/4xN/2.
  • a third coding unit eg, 1304, 1314, 1324, etc.
  • the image decoding apparatus 100 divides at least one of a width and a height of the second coding unit 1322 having a size of NxN/2 to a third coding unit (eg, 1304, 1314, 1324, etc.). You can also decide. That is, the image decoding apparatus 100 splits the second coding unit 1322 in a vertical direction to obtain a third coding unit 1304 having a size of N/2xN/2 or a third coding unit 1304 having a size of N/4xN/2. ) May be determined or divided in a vertical direction and a horizontal direction to determine the third coding unit 1324 of size N/2xN/4.
  • a third coding unit eg, 1304, 1314, 1324, etc.
  • the image decoding apparatus 100 may divide a square coding unit (eg, 1300, 1302, 1304) in a horizontal direction or a vertical direction.
  • a square coding unit eg, 1300, 1302, 1304
  • the first coding unit 1300 having a size of 2Nx2N is split in the vertical direction to determine the first coding unit 1310 having a size of Nx2N, or split in the horizontal direction to determine the first coding unit 1300 having a size of 2NxN.
  • I can.
  • the depth of the coding unit determined by splitting the first coding unit 1300 having a size of 2Nx2N in a horizontal direction or a vertical direction is the first coding It may be the same as the depth of the unit 1300.
  • the width and height of the third coding unit 1314 or 1324 may be 1/4 times that of the first coding unit 1310 or 1320.
  • the depth of the second coding unit 1312 or 1322 that is 1/2 times the width and height of the first coding unit 1310 or 1320 may be D+1
  • the depth of the third coding unit 1314 or 1324 that is 1/4 times the width and height of the first coding unit 1310 or 1320 may be D+2.
  • PID 14 illustrates a depth that may be determined according to a shape and size of coding units and a part index (hereinafter referred to as PID) for classifying coding units according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may determine various types of second coding units by dividing the first coding unit 1400 having a square shape. Referring to FIG. 14, the image decoding apparatus 100 splits a first coding unit 1400 in at least one of a vertical direction and a horizontal direction according to split type mode information to provide the second coding units 1402a, 1402b, and 1404a. , 1404b, 1406a, 1406b, 1406c, 1406d). That is, the image decoding apparatus 100 may determine the second coding units 1402a, 1402b, 1404a, 1404b, 1406a, 1406b, 1406c, and 1406d based on the split type mode information for the first coding unit 1400. .
  • the second coding units 1402a, 1402b, 1404a, 1404b, 1406a, 1406b, 1406c, and 1406d determined according to split mode information for the first coding unit 1400 in a square shape are the length of the long side
  • the depth may be determined based on. For example, since the length of one side of the first coding unit 1400 in the square shape and the length of the long side of the second coding units 1402a, 1402b, 1404a, 1404b in the non-square shape are the same, the first coding unit ( 1400) and the non-square second coding units 1402a, 1402b, 1404a, and 1404b may have the same depth as D.
  • the image decoding apparatus 100 divides the first coding unit 1400 into four square-shaped second coding units (1406a, 1406b, 1406c, 1406d) based on the split mode information, the square-shaped Since the length of one side of the second coding unit (1406a, 1406b, 1406c, 1406d) is 1/2 times the length of one side of the first coding unit (1400), the second coding unit (1406a, 1406b, 1406c, 1406d) The depth may be a depth of D+1 that is one depth lower than the depth of D of the first coding unit 1400.
  • the image decoding apparatus 100 divides a first coding unit 1410 having a height longer than a width in a horizontal direction according to the split mode information to form a plurality of second coding units 1412a, 1412b, and 1414a. , 1414b, 1414c). According to an embodiment, the image decoding apparatus 100 splits a first coding unit 1420 having a width longer than a height in a vertical direction according to the split mode information to form a plurality of second coding units 1422a, 1422b, and 1424a. , 1424b, 1424c).
  • second coding units 1412a, 1412b, 1414a, 1414b, 1414c. 1422a, 1422b, 1424a which are determined according to split mode mode information for the first coding unit 1410 or 1420 of a non-square form, 1424b, 1424c) may be determined based on the length of the long side.
  • the length of one side of the second coding units 1412a and 1412b having a square shape is 1/2 times the length of one side of the first coding unit 1410 having a non-square shape whose height is longer than the width.
  • the depth of the second coding units 1412a and 1412b of the shape is D+1, which is one depth lower than the depth D of the first coding unit 1410 of the non-square shape.
  • the image decoding apparatus 100 may divide the first coding unit 1410 of the non-square shape into odd number of second coding units 1414a, 1414b, and 1414c based on the split mode information.
  • the odd number of second coding units 1414a, 1414b, and 1414c may include second coding units 1414a and 1414c having a non-square shape and a second coding unit 1414b having a square shape.
  • the length of the long side of the second coding units 1414a and 1414c of the non-square form and the length of one side of the second coding unit 1414b of the square form are 1/ of the length of one side of the first coding unit 1410 Since it is twice, the depth of the second coding units 1414a, 1414b, and 1414c may be a depth of D+1 that is one depth lower than the depth of D of the first coding unit 1410.
  • the image decoding apparatus 100 is a method corresponding to the method of determining the depth of coding units related to the first coding unit 1410, and is related to the first coding unit 1420 having a non-square shape having a width greater than a height. The depth of coding units may be determined.
  • a coding unit 1414b located in the middle of coding units 1414a, 1414b, and 1414c divided into odd numbers is a coding unit having the same width as other coding units 1414a and 1414c but different heights. It may be twice the height of the fields 1414a and 1414c. That is, in this case, the coding unit 1414b positioned in the center may include two of the other coding units 1414a and 1414c.
  • the image decoding apparatus 100 may determine whether or not the odd-numbered coding units are of the same size based on whether there is a discontinuity in an index for distinguishing between the divided coding units.
  • the image decoding apparatus 100 may determine whether to be split into a specific split type based on a value of an index for classifying a plurality of coding units determined by being split from a current coding unit. Referring to FIG. 14, the image decoding apparatus 100 determines an even number of coding units 1412a and 1412b by dividing a rectangular first coding unit 1410 having a height greater than a width, or an odd number of coding units 1414a and 1414b. , 1414c) can be determined. The image decoding apparatus 100 may use an index (PID) representing each coding unit to classify each of a plurality of coding units. According to an embodiment, the PID may be obtained from a sample (eg, an upper left sample) at a predetermined position of each coding unit.
  • a sample eg, an upper left sample
  • the image decoding apparatus 100 may determine a coding unit at a predetermined position among coding units that are split and determined using an index for classifying coding units. According to an embodiment, when it is indicated that split mode information for a first coding unit 1410 having a rectangular shape having a height longer than a width is split into three coding units, the image decoding apparatus 100 may be configured to perform a first coding unit 1410. May be divided into three coding units 1414a, 1414b, and 1414c. The image decoding apparatus 100 may allocate indexes for each of the three coding units 1414a, 1414b, and 1414c. The image decoding apparatus 100 may compare an index for each coding unit in order to determine a coding unit among coding units divided into odd numbers.
  • the image decoding apparatus 100 encodes a coding unit 1414b having an index corresponding to a middle value among the indices based on the indexes of the coding units, and a center position among coding units determined by splitting the first coding unit 1410. Can be determined as a unit.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the index based on a size ratio between coding units. .
  • a coding unit 1414b generated by dividing the first coding unit 1410 is the same as the other coding units 1414a and 1414c, but the coding units 1414a and 1414c having different heights. It can be twice the height.
  • the coding unit 1414c positioned in the next order may have an index of 3 with an increase of 2.
  • the image decoding apparatus 100 may determine that the image decoding apparatus 100 is divided into a plurality of coding units including coding units having different sizes from other coding units.
  • the video decoding apparatus 100 may determine that the coding unit (for example, the middle coding unit) at a predetermined position among the odd number of coding units is different from other coding units.
  • the current coding unit can be split into a form.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a coding unit having a different size using an index (PID) for the coding unit.
  • PID index
  • the above-described index and the size or position of the coding unit at a predetermined position to be determined are specific for explaining an embodiment and should not be interpreted as being limited thereto, and various indexes and positions and sizes of the coding unit may be used. It must be interpreted.
  • the image decoding apparatus 100 may use a predetermined data unit in which recursive division of coding units is started.
  • FIG. 15 illustrates that a plurality of coding units are determined according to a plurality of predetermined data units included in a picture, according to an embodiment.
  • a predetermined data unit may be defined as a data unit in which a coding unit starts to be recursively split using split type mode information. That is, it may correspond to the coding unit of the highest depth used in the process of determining a plurality of coding units that split the current picture.
  • a predetermined data unit will be referred to as a reference data unit.
  • the reference data unit may represent a predetermined size and shape.
  • the reference coding unit may include MxN samples.
  • M and N may be the same as each other, and may be integers expressed as a multiplier of 2. That is, the reference data unit may represent a square or non-square shape, and may be divided into an integer number of coding units thereafter.
  • the image decoding apparatus 100 may divide a current picture into a plurality of reference data units. According to an embodiment, the image decoding apparatus 100 may divide a plurality of reference data units for dividing a current picture using split mode information for each reference data unit. The process of dividing the reference data unit may correspond to a dividing process using a quad-tree structure.
  • the image decoding apparatus 100 may determine in advance a minimum size that a reference data unit included in a current picture may have. Accordingly, the image decoding apparatus 100 may determine a reference data unit of various sizes having a size equal to or greater than the minimum size, and may determine at least one coding unit using split mode information based on the determined reference data unit. .
  • the image decoding apparatus 100 may use a reference coding unit 1500 in a square shape or a reference coding unit 1502 in a non-square shape.
  • the shape and size of a reference coding unit are various data units that may include at least one reference coding unit (e.g., a sequence, a picture, a slice, and a slice segment ( slice segment), tile, tile group, maximum coding unit, etc.).
  • the receiver 110 of the image decoding apparatus 100 may obtain at least one of information about a shape of a reference coding unit and information about a size of a reference coding unit from a bitstream for each of the various data units. .
  • the process of determining at least one coding unit included in the square-shaped reference coding unit 1500 has been described above through the process of dividing the current coding unit 300 of FIG. 3, and the non-square-shaped reference coding unit 1502
  • the process of determining at least one coding unit included in) has been described above through a process in which the current coding unit 400 or 450 of FIG. 4 is split, so a detailed description thereof will be omitted.
  • the image decoding apparatus 100 determines the size and shape of a reference coding unit according to some data units that are predetermined based on a predetermined condition, and an index for identifying the size and shape of the reference coding unit You can use That is, the receiving unit 110 receives a predetermined condition (eg, a size less than a slice) among the various data units (eg, sequence, picture, slice, slice segment, tile, tile group, maximum coding unit, etc.) from the bitstream. As a data unit that satisfies (a data unit having a), only an index for identifying the size and shape of the reference coding unit may be obtained for each slice, slice segment, tile, tile group, and maximum coding unit.
  • a predetermined condition eg, a size less than a slice
  • the various data units eg, sequence, picture, slice, slice segment, tile, tile group, maximum coding unit, etc.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the size and shape of the reference data unit for each data unit that satisfies the predetermined condition by using the index.
  • the bitstream utilization efficiency may be poor, so the type of the reference coding unit Instead of directly obtaining information on and information on the size of a reference coding unit, only the index may be obtained and used. In this case, at least one of the size and shape of the reference coding unit corresponding to the index indicating the size and shape of the reference coding unit may be predetermined.
  • the image decoding apparatus 100 selects at least one of the size and shape of the predetermined reference coding unit according to the index, so that at least one of the size and shape of the reference coding unit included in the data unit that is a reference for obtaining the index You can decide.
  • the image decoding apparatus 100 may use at least one reference coding unit included in one largest coding unit. That is, at least one reference coding unit may be included in the largest coding unit for dividing an image, and a coding unit may be determined through a recursive splitting process of each reference coding unit. According to an embodiment, at least one of the width and height of the largest coding unit may correspond to an integer multiple of at least one of the width and height of the reference coding unit. According to an embodiment, the size of a reference coding unit may be a size obtained by dividing a maximum coding unit n times according to a quad tree structure.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the reference coding unit by dividing the maximum coding unit n times according to the quad-tree structure, and according to various embodiments, the reference coding unit is at least one of block type information and split type mode information. It can be divided based on one.
  • the image decoding apparatus 100 may obtain and use block type information indicating a type of a current coding unit or split type mode information indicating a method of dividing a current coding unit from a bitstream.
  • the split type mode information may be included in a bitstream related to various data units.
  • the video decoding apparatus 100 includes a sequence parameter set, a picture parameter set, a video parameter set, a slice header, and a slice segment header. Segmentation mode information included in a segment header, a tile header, and a tile group header may be used.
  • the image decoding apparatus 100 may obtain and use a syntax element corresponding to block type information or split type mode information from a bitstream for each maximum coding unit, a reference coding unit, and processing block.
  • the image decoding apparatus 100 may determine an image segmentation rule.
  • the segmentation rule may be predetermined between the image decoding apparatus 100 and the image encoding apparatus 2200.
  • the image decoding apparatus 100 may determine an image segmentation rule based on information obtained from a bitstream.
  • the video decoding apparatus 100 includes a sequence parameter set, a picture parameter set, a video parameter set, a slice header, a slice segment header, and A partitioning rule may be determined based on information obtained from at least one of a tile header and a tile group header.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a split rule differently according to a frame, a slice, a tile, a temporal layer, a maximum coding unit, or a coding unit.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a splitting rule based on a block shape of a coding unit.
  • the block shape may include the size, shape, width and height ratio and direction of the coding unit.
  • the image decoding apparatus 100 may determine in advance to determine a partitioning rule based on a block shape of a coding unit. However, it is not limited thereto.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a segmentation rule based on information obtained from the received bitstream.
  • the shape of the coding unit may include a square and a non-square.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the shape of the coding unit as a square. Also, . If the width and height of the coding unit are not the same, the image decoding apparatus 100 may determine the shape of the coding unit as a non-square.
  • the size of the coding unit may include various sizes of 4x4, 8x4, 4x8, 8x8, 16x4, 16x8, ..., 256x256.
  • the size of the coding unit may be classified according to the length of the long side and the length or width of the short side of the coding unit.
  • the image decoding apparatus 100 may apply the same splitting rule to coding units classified into the same group. For example, the image decoding apparatus 100 may classify coding units having the same long side length into the same size. In addition, the image decoding apparatus 100 may apply the same splitting rule to coding units having the same long side length.
  • the ratio of the width and height of the coding unit is 1:2, 2:1, 1:4, 4:1, 1:8, 8:1, 1:16, 16:1, 32:1 or 1:32, etc.
  • the direction of the coding unit may include a horizontal direction and a vertical direction.
  • the horizontal direction may indicate a case where the length of the width of the coding unit is longer than the length of the height.
  • the vertical direction may indicate a case where the length of the width of the coding unit is shorter than the length of the height.
  • the image decoding apparatus 100 may adaptively determine a splitting rule based on a size of a coding unit.
  • the image decoding apparatus 100 may differently determine an allowable split mode mode based on the size of the coding unit. For example, the image decoding apparatus 100 may determine whether division is allowed based on the size of the coding unit.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a splitting direction according to the size of the coding unit.
  • the image decoding apparatus 100 may determine an allowable split type according to the size of the coding unit.
  • Determining the splitting rule based on the size of the coding unit may be a splitting rule predetermined between the image decoding apparatus 100. Also, the image decoding apparatus 100 may determine a segmentation rule based on information obtained from the bitstream.
  • the image decoding apparatus 100 may adaptively determine a splitting rule based on the position of the coding unit.
  • the image decoding apparatus 100 may adaptively determine a segmentation rule based on a position occupied by the coding unit in the image.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a splitting rule so that coding units generated by different split paths do not have the same block shape.
  • the present invention is not limited thereto, and coding units generated by different split paths may have the same block shape. Coding units generated by different split paths may have different decoding processing orders. Since the decoding processing sequence has been described with reference to FIG. 12, detailed descriptions are omitted.
  • 16 is a block diagram of a video encoding and decoding system.
  • the encoding end 1610 of the image encoding and decoding system 1600 transmits an encoded bitstream of the image, and the decoding end 1650 receives and decodes the bitstream to output a reconstructed image.
  • the decoding stage 1650 may have a configuration similar to the video decoding apparatus 100.
  • the prediction encoder 1615 outputs a reference image through inter prediction and intra prediction, and the transform and quantization unit 1616 quantizes residual data between the reference image and the current input image. It is quantized and output.
  • the entropy encoder 1625 encodes the quantized transform coefficient, transforms it, and outputs it as a bitstream.
  • the quantized transform coefficient is restored into spatial data through an inverse quantization and inverse transform unit 1630, and the restored spatial data is output as a reconstructed image through a deblocking filtering unit 1635 and a loop filtering unit 1640. do.
  • the reconstructed image may be used as a reference image of a next input image through the prediction encoder 1615.
  • the encoded image data of the bitstream received by the decoder 1650 is reconstructed into residual data in a spatial domain through an entropy decoder 1655 and an inverse quantization and inverse transform unit 1660.
  • the reference image and residual data output from the prediction decoding unit 1675 are combined to form image data in the spatial domain, and the deblocking filtering unit 1665 and the loop filtering unit 1670 filter the image data in the spatial domain.
  • a reconstructed image for the current original image may be output.
  • the reconstructed image may be used by the prediction decoder 1675 as a reference image for the next original image.
  • the loop filtering unit 1640 of the encoding end 1610 performs loop filtering using filter information input according to a user input or a system setting.
  • the filter information used by the loop filtering unit 1640 is output to the entropy encoder 1610 and transmitted to the decoder 1650 together with the encoded image data.
  • the loop filtering unit 1670 of the decoding stage 1650 may perform loop filtering based on filter information input from the decoding stage 1650.
  • the'maximum size of a coding unit' refers to the maximum size of the larger side of the width and height of the coding unit
  • the'minimum size of the coding unit' refers to the minimum size of the larger side of the width and height of the coding unit.
  • the maximum size of a coding unit with a block ratio of 1:1' refers to the maximum size of the larger side among the width and height of a coding unit with a block width and height ratio of 1:1.
  • 'Minimum size of a coding unit' refers to a minimum size of a larger side of a coding unit having a width and height ratio of 1:1.
  • the maximum size of a coding unit with a block ratio of 1:2' refers to the maximum size of the larger side of the width and height of a coding unit with a block width and height ratio of 1:2, and'block ratio is 1:2.
  • 'Minimum size of a coding unit of phosphorus' refers to a minimum size of a larger side of a coding unit having a width and height ratio of 1:2 of a block.
  • the maximum size of a coding unit having a block ratio of 2:1 may be determined to be the same as the maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:2, and the minimum size of a coding unit having a block ratio of 2:1 has a block ratio. It may be determined to be the same as the minimum size of the 1:2 coding unit.
  • the maximum size of a coding unit with a block ratio of 1:4' refers to the maximum size of the larger side of the width and height of a coding unit with a block width and height ratio of 1:4, and'block ratio is 'Minimum size of a coding unit of 1:4' refers to a minimum size of a larger side of a coding unit whose width and height of a block is a ratio of 1:4.
  • the maximum size of a coding unit having a block ratio of 4:1 may be determined equal to the maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4, and the minimum size of a coding unit having a block ratio of 4:1 may have a block ratio. It may be determined to be the same as the minimum size of the 1:4 coding unit.
  • the size of a block having a predetermined block ratio is referred to as the size of the long side of the block.
  • the size of a block with a block ratio of 1:2 or 2:1 is 8x4 or 4x8, the size of a block with a block ratio of 1:2 or 2:1 is referred to as 8.
  • FIG. 17 is a block diagram of a video decoding apparatus according to an embodiment.
  • a video decoding apparatus 1700 may include an acquisition unit 1710 and a decoding unit 1720.
  • the video decoding apparatus 1700 acquires a bitstream generated as a result of encoding an image, determines positions of blocks divided from a picture based on information included in the bitstream, and decodes blocks such as a maximum coding unit and a coding unit. can do.
  • the video decoding apparatus 1700 may include a central processor (not shown) that controls the acquisition unit 1710 and the decoding unit 1720.
  • the acquisition unit 1710 and the decoding unit 1720 are operated by their own processors (not shown), and the video decoding apparatus 1700 may be operated as a whole as the processors (not shown) operate organically. have.
  • the acquisition unit 1710 and the decoding unit 1720 may be controlled under control of an external processor (not shown) of the video decoding apparatus 1700.
  • the video decoding apparatus 1700 may include one or more data storage units (not shown) for storing input/output data of the acquisition unit 1710 and the decoding unit 1720.
  • the video decoding apparatus 1700 may also include a memory controller (not shown) that controls input/output of data from a data storage unit (not shown).
  • the video decoding apparatus 1700 may perform an image decoding operation including prediction by operating in conjunction with an internally mounted video decoding processor or an external video decoding processor to restore an image through image decoding.
  • the internal video decoding processor of the video decoding apparatus 1700 may implement a basic image decoding operation by including an image decoding processing module as well as a separate processor.
  • the video decoding apparatus 1700 may be included in the above-described video decoding apparatus 100.
  • the acquisition unit 1710 may be included in the bitstream acquisition unit 110 of the image decoding apparatus 100 shown in FIG. 1, and the decoding unit 1720 is a decoding unit of the image decoding apparatus 100 ( 120).
  • the acquisition unit 1710 receives a bitstream generated as a result of encoding an image.
  • the bitstream may include information on the current slice.
  • the current slice is one of one or more slices included in the picture, and may include one or more tiles.
  • a tile may include one or more largest coding units.
  • the decoder 1720 may determine the location of the current block in the picture based on the information obtained from the acquisition unit 1710.
  • the current block is a block generated by being split from an image according to a tree structure, and may correspond to, for example, a largest coding unit, a coding unit, or a transformation unit.
  • the decoder 1720 may decode one or more tiles included in the current slice according to an encoding order. To this end, the decoder 1720 may decode one or more blocks included in the current tile.
  • each block can be expressed as a square'width x height'.
  • the shape of the block may be expressed as a ratio of the width and height of the block, that is,'width:height'.
  • the decoder 1720 may determine blocks of various shapes and sizes based on the syntax element, and decode samples included in each block.
  • the acquisition unit 1710 includes a sequence parameter set, a picture parameter set, a video parameter set, a slice header, and a slice segment header (
  • the current block may be determined based on block type information and/or information on a split type mode included in at least one of (slice segment header).
  • the decoder 1720 may obtain a syntax element corresponding to block type information or split type mode information from the bitstream for each maximum coding unit, reference coding unit, and processing block, and use it to determine the current block. have.
  • the acquirer 1710 may obtain information on a size of a largest coding unit and information on a minimum size of a coding unit from a bitstream.
  • the acquirer 1710 may obtain information indicating a first difference between a maximum size of a coding unit having a block width and height ratio of 1:4 and a size of the maximum coding unit from the bitstream. .
  • the decoder 1720 may determine the size of the largest coding unit by using information on the size of the largest coding unit obtained from the bitstream.
  • the decoder 1720 may determine the minimum size of the coding unit by using information on the minimum size of the coding unit obtained from the bitstream.
  • the decoder 1720 may determine the minimum size of the coding unit by using the information on the minimum size of the coding unit is a binary log value, and a value obtained by adding 2 to the information on the minimum size of the coding unit. Therefore, if the information on the minimum size of the coding unit indicates 0, the power of 2 may be determined as the minimum size of the coding unit.
  • the decoder 1720 determines a first difference between a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 and a size of a maximum coding unit, using information indicating a first difference obtained from a bitstream. You can decide.
  • the decoder 1720 may determine a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 using the first difference and the size of the largest coding unit. Also, the decoder 1720 may determine a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 based on the minimum size of the coding unit.
  • the decoder 1720 divides the first coding unit and encodes a block ratio of 1:4 based on a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 and a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:4. It may be determined whether a unit is generated, that is, whether division into a block ratio of 1:4 is allowed from the first coding unit. When the division is allowed, the decoder 1720 may determine a second coding unit including a coding unit having a block ratio of 1:4 by splitting the width or height of the first coding unit.
  • the second coding unit may include a coding unit having a block ratio of 1:2 and a coding unit having a block ratio of 1:4.
  • a second coding unit including one coding unit having a block ratio of 1:2 and two coding units having a block ratio of 1:4 from the first coding unit is Can be created.
  • the decoder 1720 may decode the second coding unit. Specifically, the decoder 1720 may determine prediction blocks by performing prediction on the second coding unit. When the prediction mode of the second coding unit is not the skip mode, residual blocks may be generated by performing inverse quantization and inverse transformation on the second coding unit. The decoder 1720 may determine reconstructed blocks of the second coding unit by combining the prediction block and the residual block. In more detail, prediction, inverse quantization, and inverse transformation are performed for each coding unit having a block ratio of 1:2 and a coding unit having a block ratio of 1:4 included in the second coding unit to determine reconstructed blocks.
  • the decoder 1720 determines a reference sample among samples of a spatial neighboring block located in the intra prediction direction using intra prediction information of the current block, and Prediction samples corresponding to the current block may be determined using.
  • the decoder 1720 may reconstruct the current block by using the motion vector of the current block.
  • the decoder 1720 may determine a reference block in the reference picture using the motion vector of the current block, and determine prediction samples corresponding to the current block from reference samples included in the reference block.
  • the video decoding apparatus 1700 When the prediction mode of the current block is the skip mode, the video decoding apparatus 1700 does not need to parse the transform coefficients of the current block from the bitstream.
  • the decoder 1720 may determine reconstructed samples of the current block by using the prediction samples of the current block as they are.
  • the decoder 1720 may restore a tile including one or more largest coding units by restoring blocks included in the largest coding unit.
  • the decoder 1720 may restore a slice including one or more tiles and restore a picture including one or more slices.
  • FIG. 18 is a flowchart of a video decoding method according to an embodiment.
  • the decoder 1720 may determine the size of the largest coding unit by using information on the size of the largest coding unit obtained from the bitstream. For example, the acquirer 1710 may obtain information on the size of the largest coding unit from the sequence parameter set.
  • the size of the largest coding unit is 32, and information on the size of the largest coding unit may represent a share obtained by dividing the size of the largest coding unit by 32.
  • the acquirer 1710 may obtain information on a minimum size of a coding unit from a bitstream.
  • the decoder 1720 may determine the minimum size of the coding unit by performing inverse binary log transformation on a value generated by adding 2 to information about the minimum size of the coding unit.
  • 2 denotes a minimum binary log value that the maximum size of the coding unit may have, and thus the minimum size of the coding unit may be 4.
  • the acquirer 1710 receives, from the bitstream, information representing a first difference between a maximum size of a coding unit having a block width and height ratio of 1:4 and a size of the maximum coding unit. Can be obtained.
  • the decoder 1720 according to an embodiment performs an inverse binary log transformation on information representing a first difference, which is a binary log value, and a first difference value between a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 and a size of the maximum coding unit. Can be determined.
  • the decoder 1720 may determine a maximum size of a coding unit in which a ratio of a width and a height of a block is 1:4 by using a size and a first difference of the largest coding unit. Specifically, the decoder 1720 according to an embodiment has a block ratio of 1:4 so that the block ratio is equal to a smaller value among a maximum size of a transformation unit and a block size according to a value obtained by subtracting a first difference from the size of the largest coding unit.
  • the maximum size of the phosphorus coding unit may be determined. Accordingly, the maximum size of the coding unit having a block ratio of 1:4 may be determined not to be larger than the size of the maximum transformation unit. For example, the binary logarithm of the maximum size of the transformation unit may be 6.
  • the decoder 1720 may determine a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 based on the minimum size of the coding unit.
  • the decoder 1720 may determine a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:1 and having the same size as the minimum size of the coding unit.
  • the decoder 1720 may determine a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:2, which is twice the size of a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:1.
  • the decoder 1720 may determine a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:4, which is twice the size of a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:2.
  • the decoder 1720 of the first coding unit is based on a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 and a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:4. It may be determined whether generation of a coding unit having a block ratio of 1:4 is allowed by dividing the width or height.
  • the size of a coding unit with a block ratio of 1:4 generated by dividing the width or height of the first coding unit is greater than the maximum size of a coding unit with a block ratio of 1:4, or the minimum of a coding unit with a block ratio of 1:4 If it is smaller than the size, splitting from the first coding unit into a coding unit having a block ratio of 1:4 may not be allowed.
  • the block ratio generated from the first coding unit is 1:4.
  • a second coding unit including the phosphorus coding unit may be determined, and the second coding unit may be decoded.
  • a second coding unit including a coding unit having a block ratio of 1:4 may be determined by dividing the width or height of the first coding unit.
  • the second coding unit may include a coding unit having a block ratio of 1:2 and a coding unit having a block ratio of 1:4.
  • a second coding unit including one coding unit having a block ratio of 1:2 and two coding units having a block ratio of 1:4 from the first coding unit is Can be created.
  • the decoder 1720 may perform decoding for each coding unit having a block ratio of 1:2 and a coding unit having a block ratio of 1:4 included in the second coding unit.
  • the acquirer 1710 may obtain, from a bitstream, information indicating a second difference between a size of a maximum coding unit and a maximum size of a block capable of ternary division.
  • the decoder 1720 may determine a maximum size of a block capable of ternary division by using a size of a maximum coding unit and a second difference.
  • the decoder 1720 may include a block capable of ternary partitioning so that it is equal to a smaller value among a maximum size of a transformation unit and a block size according to a value obtained by subtracting a second difference from the size of the largest coding unit.
  • the maximum size of can be determined. Accordingly, the maximum size of the block capable of ternary division may be determined not to be larger than the size of the maximum conversion unit. For example, the binary logarithm of the maximum size of the transformation unit may be 6.
  • the acquirer 1710 may obtain, from the bitstream, information indicating a third difference between the minimum size of a coding unit and the minimum size of a block capable of ternary division.
  • the decoder 1720 may determine a minimum size of a block capable of ternary division by using a minimum size and a third difference of a coding unit.
  • the decoder 1720 may determine a minimum size of a block capable of ternary division by using a value obtained by adding a minimum size of a coding unit and a third difference.
  • the decoder 1720 may determine whether to ternary partition the current block based on a maximum size of a block capable of ternary division and a minimum size of a block capable of ternary division.
  • the decoder 1720 may decode blocks generated by ternary division from the current block.
  • a video encoding apparatus for dividing and encoding a picture into blocks of various sizes and shapes, and transmitting information on a maximum size and a minimum size of a block according to the block shape will be described later with reference to FIG. 19.
  • 19 is a block diagram of a video encoding apparatus according to an embodiment.
  • a video encoding apparatus 1900 may include a block encoder 1910 and an information encoder 1920.
  • the block encoder 1910 encodes a picture by dividing it into coding units, and divides the picture into one or more coding units using different processors, and each processor may encode the coding units.
  • the information encoder 1920 may output syntax elements corresponding to encoding information generated as a result of encoding in the form of a bitstream.
  • the video encoding apparatus 1900 may include a central processor (not shown) that controls the block encoder 1910 and the information encoder 1920.
  • the block encoding unit 1910 and the information encoding unit 1920 are operated by their own processors (not shown), and the video encoding apparatus 1900 operates as a whole as the processors (not shown) operate mutually. It could be.
  • the block encoder 1910 and the information encoder 1920 may be controlled under control of an external processor (not shown) of the video encoding apparatus 1900.
  • the video encoding apparatus 1900 may include one or more data storage units (not shown) in which input/output data of the block encoder 1910 and the information encoder 1920 are stored.
  • the video encoding apparatus 1900 may also include a memory control unit (not shown) that controls input/output of data from a data storage unit (not shown).
  • the video encoding apparatus 1900 may perform an image encoding operation including prediction by operating in conjunction with an internally mounted video encoding processor or an external video encoding processor for image encoding.
  • the internal video encoding processor of the video encoding apparatus 1900 may implement a basic image encoding operation by including an image encoding processing module as well as a separate processor.
  • the block encoder 1910 may divide a picture into a plurality of largest coding units, and divide and encode each largest coding unit into blocks of various sizes and shapes.
  • the block encoder 1910 determines a reference sample among samples of a spatial neighboring block located in the intra prediction direction using intra prediction information of the current block, and refers to Prediction samples corresponding to the current block may be determined using the sample.
  • the block encoder 1910 may determine a motion vector to predict the current block.
  • the block encoder 1910 may determine a reference block in the reference picture and determine a motion vector indicating the reference block from the current block. In the case of skip mode, there is no need to encode a residual block.
  • the block encoder 1910 may determine a motion vector to predict the current block.
  • the block encoder 1910 may determine a reference block in the reference picture and determine a motion vector indicating the reference block from the current block.
  • the block encoder 1910 determines a residual sample between the current blocks from reference samples included in the reference block, and generates a quantized transform coefficient by performing transform and quantization on the residual sample based on a transform unit. can do.
  • the current block is a block generated by being split from an image according to a tree structure, and may correspond to, for example, a largest coding unit, a coding unit, or a transformation unit.
  • the block encoder 1910 may encode blocks included in a picture according to an encoding order.
  • the information encoder 1920 may output a bitstream including information on sizes of various types of blocks determined as a result of encoding the blocks.
  • the information encoder 1920 includes block type information and/or information on a split type mode in at least one of a sequence parameter set (SPS), a picture parameter set (PPS), a video parameter set (VPS), and a slice header. Can be included. Further, the information encoder 1920 may generate a syntax element in the form of a bitstream by encoding a syntax element corresponding to information on block type information or split mode mode from a bitstream for each of the largest coding unit, the reference coding unit, and processing block. .
  • SPS sequence parameter set
  • PPS picture parameter set
  • VPN video parameter set
  • the block encoder 1910 may determine a size of a largest coding unit and a minimum size of a coding unit.
  • the block encoder 1910 according to an embodiment may determine a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 and a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:4.
  • the maximum size of the coding unit having a block ratio of 1:4 may be determined to be less than or equal to the maximum size of the transformation unit.
  • the block encoder 1910 divides the first coding unit into a block based on a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 and a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:4. It may be determined whether a second coding unit having a width and height ratio of 1:4 can be generated. If generation is possible, the block encoder 1910 may generate a second coding unit including a coding unit having a block ratio of 1:4 from the first coding unit, and may encode the second coding unit.
  • the second coding unit may include a coding unit having a block ratio of 1:2 and a coding unit having a block ratio of 1:4.
  • a second coding unit including one coding unit having a block ratio of 1:2 and two coding units having a block ratio of 1:4 from the first coding unit is Can be created.
  • the information encoder 1920 may encode information on the size of the largest coding unit based on the size of the largest coding unit.
  • the information encoder 1920 according to an embodiment may encode information on a minimum size of a coding unit based on the minimum size of the coding unit.
  • the information encoder 1920 according to an embodiment uses a maximum size of a coding unit having a maximum coding unit and a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4, and performs a maximum size and a maximum encoding of a coding unit having a block ratio of 1:4.
  • Information indicating the first difference between the sizes of units may be encoded.
  • the block encoder 1910 may encode the second coding unit.
  • the block encoder 1910 may perform encoding for each coding unit having a block ratio of 1:2 and a coding unit having a block ratio of 1:4 included in the second coding unit.
  • the block encoder 1910 may determine reference samples by performing prediction on the second coding unit. When the prediction mode of the second coding unit is not the skip mode, residual samples are generated between samples of the second coding unit and reference samples, and transform and quantize the residual samples to be quantized. Can be created.
  • the information encoder 1920 may encode quantized transformation coefficients of residual samples generated from the second coding unit in the form of a syntax element.
  • the block encoder 1910 determines a reference sample from samples of spatial neighboring blocks of the second coding unit, and uses the reference sample to generate a current block. Corresponding prediction samples can be determined.
  • the block encoder 1910 generates residual samples representing a difference between the samples of the second coding unit and the prediction samples, and performs transform and quantization on the residual samples to generate quantized transform coefficients.
  • I can.
  • the information encoder 1920 may encode information on an intra prediction direction indicating a reference sample used for intra prediction among samples of spatial neighboring blocks. Also, the information encoder may encode quantized transformation coefficients of residual samples generated from the second coding unit.
  • the block encoder 1910 may determine a reference block from among spatial neighboring blocks or temporal neighboring blocks of the second coding unit.
  • the block encoder 1910 generates residual samples representing a difference between samples of a second coding unit and samples of a reference block, and transforms and quantizes the residual samples to convert quantized transform coefficients.
  • the information encoder 1920 may encode motion information (motion vector, reference picture information, information on a reference direction) indicating a reference block used for inter prediction among spatial neighboring blocks or temporal neighboring blocks.
  • the information encoder 1920 may encode quantized transform coefficients of residual samples generated from the second coding unit.
  • the block encoder 1910 determines a reference block from among spatial neighboring blocks or temporal neighboring blocks of the second coding unit, and the information encoder 1920, the spatial neighboring block or Motion information (motion vector, reference picture information, information on reference direction) indicating a reference block used for inter prediction among temporal neighboring blocks may be encoded.
  • the information encoder 1920 does not encode the quantized transform coefficients of the residual sample.
  • FIG. 20 a process of performing video encoding is shown in FIG. 20 so that the video encoding apparatus 1900 encodes a picture using blocks of various sizes and shapes, and signals information on the maximum size and maximum size for each block type. It will be described later with reference.
  • FIG. 20 is a flowchart of a video encoding method according to an embodiment.
  • the block encoder 1910 includes a size of a largest coding unit, a minimum size of a coding unit, a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4, and a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:4. Can be determined.
  • the block encoder 1910 divides the current block based on a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 and a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:4. Thus, it may be determined whether to generate a coding unit having a block ratio of 1:4.
  • the size of a coding unit with a block ratio of 1:4 that can be split from the current block is greater than the maximum size of a coding unit with a block ratio of 1:4 or less than the minimum size of a coding unit with a block ratio of 1:4. In this case, splitting from the current block into a coding unit having a block ratio of 1:4 may not be allowed.
  • the block encoder 1910 may encode a coding unit having a block ratio of 1:4 generated by dividing a current block.
  • the information encoder 1920 may encode information on the size of the largest coding unit based on the size of the largest coding unit.
  • the information encoder 1920 may encode information on the minimum size of the coding unit by using the minimum size of the coding unit.
  • information about the minimum size of a coding unit may represent a value obtained by subtracting 2 from a value obtained by applying a binary log having the minimum size of the coding unit.
  • the information encoder 1920 may include information on the size of the largest coding unit and information on the minimum size of the coding unit in the sequence parameter set.
  • the information encoder 1920 may encode information representing the first difference by using the size of the largest coding unit and the maximum size of the coding unit having a block ratio of 1:4.
  • the information indicating the first difference may indicate a value obtained by applying a binary log to a difference value between a size of a maximum coding unit and a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4.
  • the block encoder 1910 may limit the minimum size of a coding unit to be greater than or equal to 4.
  • the block encoder 1910 may determine a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:1 and having the same size as a minimum size of a coding unit.
  • the block encoder 1910 may determine a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:2, which is twice the size of a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:1.
  • the block encoder 1910 may determine a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:4, which is twice the size of a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:2.
  • the block encoder 1910 may determine a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:1 and having the same size as a size of the largest coding unit. Also, the block encoder 1910 may determine a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:2 and having the same size as a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:1. In addition, the block encoder 1910 may be limited so that a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 is less than or equal to the largest coding unit or 64.
  • the block encoder 1910 has a minimum size that is less than or equal to a maximum size, based on a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:1 and a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:1.
  • a coding unit having a block ratio of greater than or equal to 1:1 may be determined.
  • the block encoder 1910 according to an embodiment may encode a coding unit having a block ratio of 1:1 by performing prediction on a coding unit having a block ratio of 1:1.
  • the block encoder 1910 based on a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:2 and a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:2, is less than or equal to the maximum size and has a minimum size.
  • a coding unit having a block ratio of 1:2 having a larger or the same size may be determined.
  • the block encoder 1910 according to an embodiment may encode a coding unit having a block ratio of 1:2 by performing prediction on a coding unit having a block ratio of 1:2.
  • the block encoder 1910 based on a maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 and a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:4, is less than or equal to the maximum size and has a minimum size.
  • a coding unit having a block ratio of greater than or equal to 1:4 may be determined.
  • the block encoder 1910 according to an embodiment may encode a coding unit having a block ratio of 1:4 by performing prediction on a coding unit having a block ratio of 1:4.
  • the block encoder 1910 may determine whether to ternary partition the current block based on a maximum size of a block capable of ternary division and a minimum size of a block capable of ternary division. For example, a maximum size of a block capable of ternary division may be determined to be less than or equal to the maximum size of a transform unit. When the size of the current block is less than or equal to the maximum size of a block capable of ternary division and greater than or equal to the minimum size, the block encoder 1910 according to another embodiment includes blocks generated by ternary division from the current block. By performing prediction on, ternary partitioned blocks can be encoded.
  • the information encoder 1920 may encode information representing a second difference between a size of a maximum coding unit and a maximum size of a coding unit capable of ternary division.
  • the information indicating the second difference may be a value obtained by applying a binary log to a difference value between the size of the largest coding unit and the maximum size of a coding unit capable of ternary splitting.
  • the information encoder 1920 may encode information representing a third difference between a minimum size of a coding unit and a minimum size of a coding unit capable of ternary division.
  • the information indicating the third difference may be a value obtained by applying a binary log to a difference between a minimum size of a coding unit and a minimum size of a coding unit capable of ternary division.
  • the information indicating the third difference may be a value obtained by subtracting 2 from a binary log value of a difference value between a minimum size of a coding unit and a minimum size of a coding unit capable of ternary division.
  • a ratio (block ratio) of an allowable block width and height may be set differently according to a block size and a division type. Accordingly, the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 may differently set an allowable block size according to a block ratio.
  • FIGS. 21 to 25 information on a maximum size and a minimum size of a block according to a block ratio allowed between the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 according to various embodiments is shown with reference to FIGS. 21 to 25.
  • 21 illustrates allowable block sizes for each block ratio in a block division tree structure according to an embodiment.
  • the video encoding apparatus 1900 may differently set a maximum size and a minimum size of an allowable block according to a block ratio. Accordingly, the video decoding apparatus 1700 according to an exemplary embodiment may also set a maximum size and a minimum size of an allowable block differently according to a block ratio.
  • the size of the maximum coding unit may be set to one of 128x128, 64x64, 32x32, 16x16, 8x8, and 4x4. Accordingly, the size of the largest coding unit allowed by the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 may be expressed as 128, and the minimum size of the coding unit may be expressed as 4.
  • the allowed block shape may be 128x128, 64x64, 32x32, 16x16, 8x8, or 4x4.
  • allowed block shapes may be 128x64, 64x128, 64x32, 32x64, 32x16, 16x32, 16x8, 8x16, 8x4, and 4x8.
  • allowed block shapes may be 128x64, 64x128, 64x16, 16x64, 32x8, 8x32, 16x4, and 4x16.
  • the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 may not use a 128x32 block or a 32x128 block to implement a 64x64 block pipeline.
  • the block ratio decreases. Since a coding unit with a relatively small block ratio is generated by dividing a coding unit with a large block ratio, the maximum size of a block with a small block ratio cannot be larger than the maximum size of a block with a relatively large block ratio, and a block with a small block ratio The minimum size of cannot be smaller than the minimum size of a block, which is a relatively large block ratio.
  • a coding unit with a block ratio of 1:2 The minimum size of is 8 (8x4, 4x8), which is larger than the minimum size of a coding unit with a block ratio of 1:1.
  • the minimum size of a coding unit with a block ratio of 1:2 is 8
  • the minimum size of a block with a block ratio of 1:4 must be 16 (16x4, 4x16), which is greater than 8.
  • FIG. 21 An embodiment in which the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 according to an embodiment signal the maximum size and minimum size of a block for each block ratio shown in FIG. 21 will be described later with reference to FIGS. 26 to 30.
  • information on a maximum size and a minimum size of a block for each block ratio may be included in a sequence header or a picture header.
  • information about a maximum size and a parameter about a minimum size of a block for each block ratio may represent values obtained by binary log conversion of the maximum size and the minimum size, respectively.
  • information on the maximum size and information on the minimum size of a transmitted block may be encoded and decoded using an unsigned exponential golomb code or a unary binary code.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating parameters for a maximum size and a minimum size determined for each block ratio in the block division tree structure according to the embodiment of FIG. 21.
  • the parameter for the maximum coding unit is a binary log transform value of 128, which is expressed as 7 I can.
  • the maximum size of a coding unit with a block ratio of 1:1 that can be supported by the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 according to an embodiment is 128, and a parameter for the maximum size of the coding unit with a block ratio of 1:1 Is a binary logarithmic conversion value of 128 and can be expressed as 7.
  • a minimum size of a coding unit with a supportable block ratio of 1:1 is 4, and a parameter for the minimum size of a coding unit with a block ratio of 1:1 may be expressed as 2 as a binary log transform value of 4. .
  • a minimum size of a coding unit with a supportable block ratio of 1:2 is 8, and a parameter for a minimum size of a coding unit with a block ratio of 1:2 may be expressed as 3 as a binary log transform value of 8. .
  • a minimum size of a coding unit with a supportable block ratio of 1:4 is 16, and a parameter for the minimum size of a coding unit with a block ratio of 1:4 may be expressed as 4 as a binary log transform value of 16. .
  • the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 use the dependency between the maximum size and the minimum size of a block according to different block ratios, Information and information on the minimum size may be signaled. Similarly, information on the maximum size and minimum size of a block according to the division type may be signaled using dependence on the maximum size and minimum size of a supported block. Accordingly, since the amount of bits for encoding and decoding information on the maximum size and information on the minimum size of a block can be reduced, information on the maximum size or minimum size of various blocks can be set and decoded.
  • a parameter for a maximum size and a parameter for a minimum size of a coding unit are set based on a block ratio, whether or not a combination of various parameters can be supported should be determined. In addition, it may be determined whether a pipeline operation is possible for each coding unit according to a block ratio so as to implement pipeline-based video encoding and decoding.
  • quadtree partitioning may be implicitly performed for a code unit, or quadtree partitioning may be performed through signaling of indication information.
  • FIGS. 23 to 25 illustrate a case where a pipeline operation is not allowed for each block ratio of the coding unit when the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 support a pipeline data unit of 64x64 unit. .
  • a 4x8 coding unit having a block ratio of 1:2 or an 8x4 coding unit having a block ratio of 2:1 may be generated.
  • the video encoding apparatus 1900 or the video decoding apparatus 1700 may determine a 4x4 coding unit having a block ratio of 1:1 through quadtree splitting of the 8x8 coding unit, if additional splitting of the 8x8 coding unit is required.
  • a 4x4 coding unit may be generated by dividing the long side of the 16x4 or 4x16 coding unit into quarters.
  • a 128x128 maximum coding unit is allowed, but a 128x128 coding unit having a block ratio of 1:1 is not allowed.
  • a 64x128 or 128x64 coding unit with a block ratio of 1:2 or 2:1, and a 32x128 or 128x32 coding unit with a block ratio of 1:4 or 4:1 are not allowed. If additional splitting of the 128x128 coding unit is performed, the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 may generate a 64x64 coding unit from the 128x128 coding unit through quad splitting instead of binary splitting.
  • 25 shows allowable block sizes according to a block ratio according to another embodiment.
  • a 128x128 coding unit having a block ratio of 1:1 is allowed, but a 128x64 coding unit having a block ratio of 2:1 and a 64x128 coding unit having a block ratio of 1:2 may not be allowed. Therefore, binary division of a 128x128 coding unit with a block ratio of 1:1 cannot be allowed.
  • the video decoding apparatus 1700 may determine whether to further divide the 128x128 encoding with a block ratio of 1:1 based on the signaled information. If additional splitting is required based on the signaled information, a 64x64 coding unit may be determined through quad splitting of a 128x128 coding unit. If additional partitioning is not required based on the signaled information, the video decoding apparatus 1700 may decode the 128x128 coding unit having a block ratio of 1:1 as it is.
  • the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 may determine a size of a maximum coding unit as a maximum size of a coding unit and set a minimum size of the coding unit in order to minimize implementation complexity. .
  • coding units having a block ratio of 1:1 and 1:2 (2:1) within a range of a maximum size and a minimum size of a coding unit Is allowed, and the minimum size of the coding unit of each block ratio may be determined based on the minimum size of the coding unit. Also, since splitting into a 1:2 (2:1) coding unit is allowed even at a picture boundary, whether or not to split a coding unit may be implicitly determined without information signaled at a picture boundary.
  • the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 have a maximum coding unit size, a block ratio of 1:1, and a block ratio of 1:2 or 2:1.
  • the maximum size of the coding unit may be determined to be the same value. Therefore, if information on the size of the largest coding unit is signaled, information on the maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:1 and a coding unit having a block ratio of 1:2 or 2:1 need not be signaled. .
  • the maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 or 4:1 is a coding unit having a block ratio of 1:2 or 2:1. It can be determined by a value different from the maximum size value. Accordingly, the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 may separately signal information on the maximum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 or 4:1. In order to implement a 64x64 pipeline data unit, the maximum size of the block ratio 1:4 or 4:1 coding unit may be determined to be less than or equal to 64. Therefore, when the maximum size of the block ratio 1:4 or 4:1 coding unit exceeds 64 according to the signaled information, the maximum size of the block ratio 1:4 or 4:1 coding unit is forcibly set to 64. I can.
  • the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 have a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:2 or 2:1 and a minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:4 or 4:1. May be determined based on the minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:1. Accordingly, information indicating the minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:1 is signaled between the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700, and the minimum size of a coding unit having a block ratio of 1:2 and a block ratio of 1: The minimum size of the coding unit of 4 may be determined based on the minimum size of the coding unit having a signaled block ratio of 1:1.
  • a block form such as a block ratio of 1:1, 1:2, and 1:4 is obtained from the current coding unit. Otherwise, blocks with a block ratio or size that are not allowed may be generated.
  • whether or not to split may be determined after first checking whether a block generated from the current coding unit is an allowable block type according to a splitting operation at a picture boundary. Accordingly, a split rule of a coding unit applied inside a picture may be applied to a coding unit including a picture boundary.
  • the video encoding apparatus 1900 provides information on the maximum size and minimum size of a block for each block ratio, and information on the maximum size and minimum size of a block according to a division type, in the form of syntax elements illustrated in FIGS. 26 to 30.
  • the bitstream can be output by encoding with.
  • the video decoding apparatus 1700 obtains syntax elements from a bitstream, and information about the maximum size and minimum size of a block for each block ratio from the obtained syntax elements, and the maximum size and minimum size of a block according to a split type. Information about can be decoded.
  • 26 illustrates syntax elements for signaling information about a maximum size and information about a minimum size for each block.
  • the sequence parameter semantics shown in FIG. 26 may include syntax elements sps_btt_flag, log2_ctu_size_minus5, log2_min_cb_size_minus2, log2_diff_ctu_max_14_cb_size, log2_diff_ctu_max_tt_cb_size, and log2_diff_min_cb_us2tt_cb_minus2.
  • the syntax elements may represent a value obtained by binary logarithm of the block size.
  • sps_btt_flag is information indicating whether binary division and ternary division of a coding unit are used in the current sequence. Accordingly, when sps_btt_flag represents 0, the video decoding apparatus 1700 cannot perform binary division and ternary division of coding units included in a sequence, and only quadtree division of coding units is possible. When sps_btt_flag represents 1, the video decoding apparatus 1700 may perform binary division and ternary division as well as quadtree division of coding units included in the sequence.
  • log2_ctu_size_minus5 may indicate the maximum size of a block that can be supported by the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700, that is, the size of the maximum coding unit. "_minus5" means subtracting 5 from the actual maximum size value. For example, since the maximum size of a block is 128x128, it can be expressed as 7 in binary log, and log2_ctu_size_minus5 can be expressed as 2. As another example, when sps_btt_flag is 0, log2_ctu_size_minus5 may be fixed to 1 and the maximum coding unit may be fixed to 64.
  • log2_min_cb_size_minus2 may represent information on the minimum size of a luma block.
  • log2_diff_ctu_min_cb_size is information indicating a value obtained by subtracting 2 from a binary log value of the minimum size of a luma block that can be supported.
  • log2_min_cb_size_minus2 may represent a value of 0.
  • log2_min_cb_size_minus2 may be fixed to 2
  • the minimum size of the luma block may be fixed to 4.
  • log2_diff_ctu_max_14_cb_size may indicate information on the maximum size of a block with a block ratio of 1:4.
  • log2_diff_ctu_max_14_cb_size is information indicating a difference value between the maximum size of a supported block and the maximum size of a block having a block ratio of 1:4. For example, when the size of the largest coding unit is 7 in binary log and the maximum size of a block with a block ratio of 1:4 is 5 in binary log, log2_diff_ctu_max_14_cb_size may represent a value of 2.
  • log2_diff_ctu_max_tt_cb_size may indicate information on the maximum size of a block capable of ternary division.
  • log2_diff_ctu_max_tt_cb_size is information indicating a difference value between the maximum size of a supported block and a maximum size of a block capable of ternary division. For example, when the size of the largest coding unit is 7 in binary log and the maximum size of a block capable of ternary division is 6 in binary log, log2_diff_ctu_max_tt_cb_size may represent a value of 1.
  • log2_diff_min_cb_min_tt_cb_size_minus2 may represent information on the minimum size of a block capable of ternary division. Specifically, log2_diff_min_cb_min_tt_cb_size_minus2 is information indicating a difference value between the minimum size of a block that can be supported and the minimum size of a block that can be ternary division. "_minus2" means subtracting 2 from the actual maximum size value. For example, when the maximum size of a block capable of ternary division is 6 in binary log and the minimum size of a block capable of ternary division is 4 in binary log, log2_diff_min_cb_min_tt_cb_size_minus2 may represent a value of 2.
  • the video decoding apparatus 1700 may obtain syntax elements from the syntax of FIG. 26 and determine the maximum size and minimum size of various blocks from the syntax elements through a relational expression described below with reference to FIG. 27. .
  • FIG. 27 illustrates a relational expression for determining the maximum block size and the minimum block size determined according to the syntax elements of FIG. 26.
  • the video decoding apparatus 1700 may determine a binary log value (CtbLog2SizeY) of the maximum size of a supported luma block by adding 5 (log2_ctu_size_minus5 + 5) to information on the maximum size of a block.
  • the video decoding apparatus 1700 may determine the maximum size of the luma block (CtbSizeY) by bit shifting the binary log value of the maximum size of the supported luma block by 1 to the left (1 ⁇ CtbLog2SizeY).
  • the video decoding apparatus 1700 may determine the minimum binary log value (MinCbLog2Size11Ratio) of a block with a block ratio of 1:1 to be the same as the minimum binary log value (MinCbLog2SizeY) of a luma block capable of supporting.
  • the video decoding apparatus 1700 adds 1 to the binary log value of the minimum size of a block with a block ratio of 1:1 (MinCbLog2Size11Ratio+1), and the binary log value of the minimum size of a block with a block ratio of 1:2 (MinCbLog2Size12Ratio) Can be determined.
  • the video decoding apparatus 1700 bit shifts the binary log value of the minimum size of a block with a block ratio of 1:2 to the left by 1 (MinCbSize12Ratio 1 ⁇ MinCbLog2Size12Ratio), which is the minimum size of a block with a block ratio of 1:2. Can be determined.
  • the video decoding apparatus 1700 includes a value obtained by subtracting information about the maximum size of a block with a block ratio of 1:4 from a binary log value of the maximum size of a supported luma block and a binary log value of the size of the transform block (Min. (CtbLog2SizeY-log2_diff_ctu_max_14_cb_size, MaxTbLog2SizeY)) can be determined as a binary log value (MaxCbLog2Size14Ratio) of the maximum size of a block with a block ratio of 1:4.
  • the maximum size of a block with a block ratio of 1:4 (4:1) may be fixed to 6. Accordingly, 64x16 and 16x64 coding units may be used for a pipeline operation using a 64x64 block.
  • the video decoding apparatus 1700 adds 1 (MinCbLog2Size12Ratio + 1) to a binary log value of a minimum size of a block with a block ratio of 1:2, and a binary log value of the minimum size of a block with a block ratio of 1:4 (MinCbLog2Size14Ratio). ) Can be determined.
  • the video decoding apparatus 1700 includes a value obtained by subtracting information about a maximum size of a block capable of ternary division from a binary log value of a maximum size of a supported luma block and a binary log value of a maximum size of a transform block (Min. (CtbLog2SizeY-log2_diff_ctu_max_tt_cb_size, MaxTbLog2SizeY)) can be determined as a binary log value (MaxTtLog2Size) of the maximum size of a block capable of ternary division.
  • I can.
  • the maximum size of a block that can be ternary partitioned may be fixed to 6. Accordingly, for a pipeline operation using a 64x64 block, ternary division may be possible in 64x64, 64x32, 32x64, 64x16, or 16x64 coding units.
  • the video decoding apparatus 1700 provides a value obtained by adding information on the minimum size of a block capable of ternary division to a binary log value of the minimum size of a supported luma block and 2 (MinCbLog2SizeY + log2_diff_min_cb_min_tt_cb_size_minus2 + 2), It can be determined by the binary log value (MinTtLog2Size) of the smallest possible block size.
  • the split unit (split_unit) semantics illustrated in FIG. 28 may include a syntax element split_unit_coding_order_flag.
  • the video decoding apparatus 1700 determines whether a split unit coding order (SUCO) is applied to split coding units included in a coding unit through split unit semantics, and, if applied, splits included in the coding unit.
  • the decoding order of the coding units may be determined, and a split unit (split_unit) semantics of the split coding units may be called according to the decoding order to decode each split coding unit. Since four split coding units are generated by dividing the width and height of the coding unit, upper left, upper right, lower left, and lower right split coding units may be adjacent to each other within the coding unit.
  • split_unit_coding_order_flag is information indicating a coding order of split coding units.
  • split_unit_coding_order_flag represents 0, decoding may be performed in an order of upper left, upper right, lower left, and lower right split coding units among four split coding units.
  • split_unit_coding_order_flag represents 1
  • decoding may be performed in an order of upper right, upper left, lower right, and lower left split coding units among four split coding units.
  • FIG. 29 shows a relational expression for determining a maximum size and a minimum size of a block in which SUCO is performed, which is determined according to the syntax elements of FIG. 28.
  • the video decoding apparatus 1700 may acquire the syntax elements log2_diff_ctu_size_max_suco_cb_size and log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size from the sequence parameter set semantics.
  • log2_diff_ctu_size_max_suco_cb_size may indicate information on the maximum size of a block in which a split unit coding unit (SUCO) is allowed.
  • log2_diff_ctu_size_max_suco_cb_size may represent a difference between a maximum size of a block having a block ratio of 1:1 and a maximum size of a block in which SUCO is allowed. For example, when the maximum size of a block with a block ratio of 1:1 is 7 in log scale and the maximum size of a block in which SUCO is allowed is 6, log2_ctu_size_max_suco_cb_size may represent a value of 1.
  • log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size may indicate information on the minimum size of a block allowed for SUCO price.
  • log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size may represent a difference value between a maximum size and a minimum size of a block in which SUCO is allowed. For example, when the maximum size of a block in which SUCO is allowed is 6 in log scale and the minimum size of a block in which SUCO is allowed is 4, log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size may represent a value of 2.
  • the video decoding apparatus 1700 compares a value obtained by subtracting information about the maximum size of a block in which SUCO is allowed from a binary log value of a maximum size of a supported luma block, and 6, and compares a small value (Min (CtbLog2SizeY-log2_diff_ctu_size_max_suco_cb_size, 6). )), a binary log value (MaxSucoLog2Size) of the maximum size of a block in which SUCO is allowed may be determined. Therefore, the maximum binary log value of the maximum size of a block in which SUCO is allowed may be limited to 6 (block size 64).
  • the video decoding apparatus 1700 uses a value (MaxSucoLog2Size-log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size) obtained by subtracting information about the minimum size of a block in which SUCO is allowed from the binary log value of the maximum size of a block in which SUCO is allowed.
  • the minimum size of the binary log value (MinSucoLog2Size) can be determined.
  • the value obtained by subtracting information about the minimum size of a block in which SUCO is allowed from the binary log value of the maximum size of the block in which SUCO is allowed the larger value (Max(MinCbLog2SizeY, 4)) of the minimum size of the luma block and 4 Compared with (MaxSucoLog2Size-log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size), a larger value (Max(MaxSucoLog2Size-log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size, Max(MinCbLog2SizeY, 4))) is determined as the minimum size of a block in which SUCO is allowed (the binary log value of MinSucoLog2Size) Therefore, the binary log value of the minimum size of a block in which SUCO is allowed may be limited to 4 (block size 16).
  • FIG. 30 illustrates a conditional expression for ternary division of a coding unit according to the size of the largest block and the size of the smallest block determined according to the relation of FIG. 27.
  • the width of the coding unit is the same as the height of the coding unit and the width of the coding unit is greater than the maximum size of a block with a block ratio of 1:4 (log2CbWidth is equal to log2CbHeight and log2CbWidth is larger than MaxCbLog2Size14Ratio) Not permitted.
  • a coding unit having a block ratio of 1:4 (4:1) is generated.
  • the size of the generated block ratio 1:4 is a size that is not allowed according to the block ratio 1:4 block size restriction, ternary partitioning cannot be applied to the square coding unit.
  • ternary division is applied to the long side in a block ratio of 1:2 (2:1) block, blocks with block ratios of 1:2, 1:1, and 1:2 are created.
  • Block ratio 1:2, 1:1, 1:2 blocks can be created regardless of the size limit.
  • ternary division is applied on the short side of a block ratio 1:2 block, a block ratio 1:8 block is generated, and thus ternary division on the short side of a block ratio 1:2 block is not allowed.
  • FIG. 31 illustrates that, when the largest coding unit includes a boundary of a picture, the largest coding unit is classified for each position of the picture boundary.
  • the video encoding apparatus 1900 may split a picture into maximum coding units that do not overlap each other in order to encode a picture.
  • maximum coding units 3110, 3115, 3120, 3125, 3130, 3135, 3140, 3145, 3150, 3155, 3160, and 3165 may be determined to encode the picture 3100.
  • the largest coding unit (3110, 3115, 3120, 3130, 3135, 3140, 3150, 3155, 3160) is determined in the inner region of the picture 3100, but the largest coding unit (3125, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165) Includes the boundary of the picture 3100.
  • the video encoding apparatus 1900 further divides the maximum coding units 3125, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165 including the boundary of the picture 3100 to divide the inner region of the picture 3100.
  • a coding unit to be included may be generated.
  • a method of splitting the largest coding unit may be different according to the direction of the boundary included in the largest coding unit. That is, the splitting method of the largest coding units 3125 and 3145 including the right boundary of the picture 3100, the splitting method of the largest coding units 3150, 3155, 3160 including the lower boundary of the picture 3100, and a picture ( A splitting method of the largest coding unit 3165 including the lower right boundary of 3100 may be determined differently.
  • the video decoding apparatus 1700 has not yet restored the picture 3100, but knows the size of the picture 3100 in advance. Accordingly, it is possible to determine whether the region includes the boundary of the picture by using the position of the largest coding unit to be currently decoded. For example, if the coordinate obtained by adding the size of the current largest coding unit to the upper left coordinate of the largest coding unit 3125 is greater than the width of the picture, it is determined that the largest coding unit 3125 includes the right boundary of the picture. I can. For example, if the coordinate obtained by adding the size of the current largest coding unit to the upper left coordinate of the largest coding unit 3150 is greater than the height of the picture, it is determined that the largest coding unit 3150 includes the lower boundary of the picture. I can.
  • the video decoding apparatus 1700 generates a coding unit not including the boundary of the picture 3100 from the largest coding units 3125, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165 including the boundary of the picture 3100. Until then, the largest coding units 3125, 3145, 3150, 3155, 3160, and 3165 may be split.
  • the splitting method of the largest coding units 3125 and 3145 including the right boundary of the picture 3100 and the largest coding units 3150 and 3155 including the lower boundary of the picture 3100 used by the video decoding apparatus 1700 The splitting method of 3160 and the splitting method of the largest coding unit 3165 including the lower right boundary of the picture 3100 are the same as those used by the video encoding apparatus 1900. In this case, the video decoding apparatus 1700 does not need to parse split information of the largest coding unit from the bitstream, and the largest coding units 3125, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165 include the boundary of the picture 3100. If it is determined that the boundary of the picture 3100 is determined, the largest coding units 3125, 3145, 3150, 3155, 3160, and 3165 may be split until a coding unit not including the boundary of the picture 3100 is generated.
  • the largest coding unit (3125, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165) including the boundary of the picture 3100 is sub-encoded according to at least one of the'vertical ternary split' and'quadtree split' modes. It can be divided into units.
  • splitting is not performed on the largest coding unit.
  • two coding units having a block ratio of 1:2 may be generated from the largest coding unit by dividing the width of the largest coding unit by 1:1.
  • two coding units having a block ratio of 2:1 may be generated from the largest coding unit by dividing the height of the largest coding unit by 1:1.
  • two coding units with a block ratio of 4:1 and one coding unit with a block ratio of 2:1 may be generated from the largest coding unit by dividing the height of the largest coding unit into 1:2:1.
  • two coding units with a block ratio of 1:4 and one coding unit with a block ratio of 1:2 can be generated from the largest coding unit by dividing the width of the largest coding unit into 1:2:1.
  • four coding units having a block ratio of 1:1 may be generated from the largest coding unit by dividing the width and height of the largest coding unit into 1:1.
  • the division modes of FIG. 32 are illustrated based on a square block, but are not limited thereto. Even if the current coding unit is not a square block, the splitting modes of FIG. 32 may be applied, and a ratio of splitting the width or height according to the splitting mode is fixed. However, if the current coding unit is not a square block, the block ratio of the coding unit generated by splitting may vary.
  • a split mode may be applied to a coding unit in which the current coding unit has a block ratio of 1:2.
  • two coding units having a block ratio of 1:4 may be generated from the largest coding unit by dividing the width of the current coding unit by 1:1.
  • two coding units having a block ratio of 1:1 may be generated from the largest coding unit by dividing the height of the current coding unit by 1:1.
  • two coding units with a block ratio of 2:1 and one coding unit with a block ratio of 1:1 may be generated from the current coding unit by dividing the height of the current coding unit into 1:2:1. have.
  • two coding units having a block ratio of 1:8 and one coding unit having a block ratio of 1:4 may be generated from the current coding unit by dividing the width of the current coding unit into 1:2:1. have.
  • a coding unit generated by splitting a current coding unit may not be supported by the video encoding apparatus 1900 or the video decoding apparatus 1700.
  • a coding unit having a block ratio of 1:8 (8:1) or 1:16 (16:1) may not be supported by the video encoding apparatus 1900 or the video decoding apparatus 1700.
  • the block ratio generated from the current coding unit is 1: Coding units of 8 (8:1) or 1:16 (16:1) may be used.
  • FIGS. 33 to 42 various embodiments in which the splitting scheme is different according to which picture boundary of the current coding unit including the picture boundary includes the right, lower, or lower right boundary of the picture are proposed through FIGS. 33 to 42.
  • the current coding unit may be the largest coding unit.
  • 33 is a flowchart of an operation for determining an allowable block division mode for each block including a boundary, according to an embodiment.
  • the video decoding apparatus 1700 determines whether the current coding unit includes the right boundary of the picture.
  • the video decoding apparatus 1700 proceeds to operation 3320 and splits the current coding unit in a vertical binary split mode.
  • operation 3310 if the current coding unit does not include the right boundary of the picture, the process proceeds to operation 3330, and the video decoding apparatus 1700 determines whether the current coding unit includes the lower boundary of the picture.
  • step 3330 if the current coding unit includes the lower boundary of the picture, the video decoding apparatus 1700 proceeds to step 3340 and splits the current coding unit in a horizontal binary split mode.
  • operation 3330 if the current coding unit does not include the lower boundary of the picture, the process proceeds to operation 3350, and the video decoding apparatus 1700 determines whether the current coding unit includes the lower right boundary of the picture.
  • step 3350 if the current coding unit includes the lower right boundary of the picture, the video decoding apparatus 1700 proceeds to step 3360 and splits the current coding unit in a quadtree splitting mode.
  • step 3350 if the current coding unit does not include the lower right boundary of the picture, the process proceeds to step 3370. Since the current coding unit does not include the right, lower, and lower right boundaries of the picture, the video decoding apparatus 1700 may determine that the current coding unit includes an inner region of the picture. Accordingly, in operation 3370, the video decoding apparatus 1700 may reconstruct samples inside the picture by directly decoding the current coding unit.
  • 34 illustrates a conditional expression for determining a split mode of a current coding unit including a right boundary or a lower boundary of a picture in the first embodiment.
  • conditional expression 3400 it is checked whether the current coding unit includes the right boundary of the picture. Specifically, when the upper left coordinate of the current coding unit is (x0, y0), the video decoding apparatus 1700 has the upper right coordinate of the current coding unit greater than the width of the picture and the lower left coordinate of the current coding unit is the height of the picture.
  • the partitioning mode of the current coding unit may be determined as a vertical binary partitioning mode (If allowSplitBtVer is equal to TRUE, SplitMode[ x ][ y] is set equal to SPLIT_BT_VER). However, if the vertical binary splitting mode of the current coding unit is not allowed, the splitting mode of the current coding unit may be determined as a horizontal binary splitting mode (Otherwise, SplitMode[x][y] is set to equal to SPLIT_BT_HOR).
  • conditional expression 3400 if the upper-right coordinate of the current coding unit is not greater than the width of the picture or the lower-left coordinate of the current coding unit is greater than the height of the picture, conditional expression 3500 proceeds.
  • the video decoding apparatus 1700 may check whether the current coding unit includes the lower boundary of the picture by checking whether the lower left coordinate is greater than the height of the picture (if y0 + (1 ⁇ log2CbHeight) is greater than pic_height_in_luma_samples ).
  • the splitting mode of the current coding unit may be determined as a horizontal binary splitting mode (If allowSplitBtHor is equal to TRUE, SplitMode[ x ][ y] is set equal to SPLIT_BT_HOR).
  • the splitting mode of the current coding unit may be determined as a vertical binary splitting mode (Otherwise, Split[x][y] is set to equal to SPLIT_BT_VER).
  • 35 illustrates a process of splitting a current coding unit including a right boundary of a picture according to the first embodiment.
  • a vertical binary splitting mode 3515 in which the width of the current coding unit is split by 1:1 may be performed. Since the coding unit 3520 generated by the vertical binary splitting mode 3515 of the current coding unit 3510 also includes the right boundary of the picture 3500, the vertical binary splitting mode 3525 also for the coding unit 3520 Can be performed. Since the coding unit 3230 generated by the vertical binary splitting mode 3525 of the coding unit 3520 also includes the right boundary of the picture 3500, the vertical binary splitting mode 3535 is also applied to the coding unit 3530. Can be done.
  • the video decoding apparatus 1700 is used in the coding unit 3540. For example, decoding may be performed to restore the picture 3500.
  • the coding unit 3530 generated by the splitting process of FIG. 35 is a coding unit having a block ratio of 1:4, and the coding unit 3540 is a coding unit having a block ratio of 1:8. If the video encoding apparatus 1900 and the video decoding apparatus 1700 cannot support the coding unit having a block ratio of 1:8, the problem of the coding unit including the right boundary of the picture may be solved according to the splitting process of FIG. I can.
  • FIG. 36 illustrates a process in which a current coding unit including a right boundary of a picture is split according to the conditional expression of the first embodiment.
  • the process of generating the coding unit 3530 during the splitting process of FIG. 35 is similarly performed in the splitting process of FIG. 36.
  • a coding unit having a block ratio of 1:8 may be generated by vertical binary splitting of the coding unit 3530 having a block ratio of 1:4, the video decoding apparatus 1700 may use the coding unit 3530 having a block ratio of 1:4.
  • Two coding units 3640 and 3650 having a block ratio of 1:2 may be generated by the horizontal binary splitting mode 363 of the coding unit 3530.
  • the video decoding apparatus 1700 encodes By performing decoding on the units 3660 and 3670, the picture 3500 may be restored.
  • the video decoding apparatus 1700 may perform horizontal binary division on the current coding unit.
  • a coding unit having a block ratio of 4:1 is generated, and a coding unit having a generated block ratio of 4:1 also includes a lower boundary of a picture, the video decoding apparatus 1700
  • vertical binary partitioning may be performed instead of horizontal binary partitioning.
  • 37 is a flowchart of an operation for determining an allowed block division mode for each block including a boundary according to the second embodiment.
  • 37 illustrates coding units including picture boundaries as in the splitting method of FIG. 36 when only coding units having a block ratio of 1:1, 1:2, 2:1, 1:4, and 4:1 are allowed inside a picture.
  • the video decoding apparatus 1700 determines whether the current coding unit includes the right boundary of the picture.
  • the video decoding apparatus 1700 proceeds to operation 3720 and determines whether the height of the current coding unit is greater than or equal to 4 times the width of the current coding unit. That is, it is determined whether the current coding unit is a coding unit having a block ratio of 1:4.
  • step 3720 if the height of the current coding unit is greater than or equal to 4 times the width of the current coding unit (that is, if the current coding unit is a coding unit with a block ratio of 1:4), the process proceeds to step 3730 and the horizontal binary splitting mode is performed. Split the current coding unit.
  • step 3720 if the height of the current coding unit is less than 4 times the width of the current coding unit (that is, if the current coding unit is a coding unit with a block ratio of 1:2 or 1:1), the process proceeds to step 3735 to split vertical binaries.
  • the current coding unit is divided into modes.
  • step 3710 if the current coding unit does not include the right boundary of the picture, the process proceeds to step 3740, and the video decoding apparatus 1700 determines whether the current coding unit includes the lower boundary of the picture.
  • the video decoding apparatus 1700 proceeds to operation 3750 and determines whether the width of the current coding unit is greater than or equal to 4 times the height of the current coding unit. That is, it is determined whether the current coding unit is a coding unit having a block ratio of 4:1.
  • step 3750 if the width of the current coding unit is greater than or equal to 4 times the height of the current coding unit (if the current coding unit is a coding unit with a block ratio of 4:1), the process proceeds to step 3760 and the current coding unit is in a vertical binary division mode. Split the coding unit.
  • step 3750 if the width of the current coding unit is less than 4 times the height of the current coding unit (if the current coding unit is a coding unit with a block ratio of 2:1 or 1:1), the process proceeds to step 3765 to proceed to the horizontal binary division mode.
  • the current coding unit is split by.
  • operation 3740 if the current coding unit does not include the lower boundary of the picture, the process proceeds to operation 3770, and the video decoding apparatus 1700 determines whether the current coding unit includes the lower right boundary of the picture.
  • the video decoding apparatus 1700 proceeds to operation 3780 and splits the current coding unit in a quadtree splitting mode.
  • step 3770 if the current coding unit does not include the lower-right boundary of the picture, the process proceeds to step 3790. Since the current coding unit does not include the right, lower, and lower right boundaries of the picture, the video decoding apparatus 1700 may determine that the current coding unit includes an inner region of the picture. Accordingly, in operation 3790, the video decoding apparatus 1700 may reconstruct samples inside the picture by directly decoding the current coding unit.
  • 38 is a flowchart of an operation for determining an allowable block division mode for each block including a boundary according to the third embodiment.
  • step 3810 if the current coding unit includes the right boundary of the picture, the video decoding apparatus 1700 proceeds to step 3820 to determine whether the height of the current coding unit is greater than or equal to 4 times the width of the current coding unit. In step 3820, if the height of the current coding unit is greater than or equal to 4 times the width of the current coding unit, the process proceeds to step 3830 to split the current coding unit in a horizontal binary split mode. In step 3820, if the height of the current coding unit is less than 4 times the width of the current coding unit, the process proceeds to step 3840 to split the current coding unit in a vertical binary splitting mode.
  • step 3810 if the current coding unit does not include the right boundary of the picture, the process proceeds to step 3850, and the video decoding apparatus 1700 determines whether the current coding unit includes the lower boundary or the lower right boundary of the picture.
  • step 3850 if the current coding unit includes a lower boundary or a lower right boundary of a picture, the video decoding apparatus 1700 proceeds to step 3860 and determines whether the width of the current coding unit is greater than or equal to 4 times the height of the current coding unit. do. In step 3860, if the width of the current coding unit is greater than or equal to 4 times the height of the current coding unit, the process proceeds to step 3870 to split the current coding unit in a vertical binary split mode. In step 3860, if the width of the current coding unit is less than 4 times the height of the current coding unit, the process proceeds to step 3880 to split the current coding unit in a horizontal binary splitting mode.
  • the video decoding apparatus 1700 may determine that the current coding unit includes an inner region of the picture. Accordingly, in operation 3890, the video decoding apparatus 1700 may reconstruct samples inside a picture by directly decoding the current coding unit.
  • the video decoding apparatus 1700 performs horizontal binary division and vertical binary division without quadtree division until a coding unit not including a picture boundary is generated from a coding unit including a picture boundary. Can repeat. Specifically, when the coding unit includes the lower right boundary of the picture, the coding unit is horizontally binary-divided in the same manner as the case where the lower boundary of the picture is included, and the coding unit generated by horizontal binary division is again on the right side of the picture. If the boundary is included, vertical binary division may be performed on the generated coding unit. For this reason, a similar result may be derived for quadtree splitting when the coding unit includes the lower right boundary of the picture.
  • the video encoding apparatus 1900 allows the size of the largest coding unit up to 128x128, it should support the maximum size of the transform block of the largest coding unit up to 64x64.
  • the maximum size of the transform block of the largest coding unit up to 64x64 among the coding units that can be generated from the largest coding unit larger than 64x64, only coding units with block ratios of 1:1, 1:2, and 2:1 are allowed.
  • 128x32 and 32x128 coding units are also generated in the splitting scheme of FIGS. 33 to 36. Accordingly, in order to solve the problem that 128x32 and 32x128 coding units are generated from the largest coding unit, it is proposed in the splitting method of FIGS. 39 to 42.
  • 39 is a flowchart of an operation for determining an allowable block division mode for each block including a boundary according to the fourth embodiment.
  • the video decoding apparatus 1700 determines whether the height of the current coding unit is greater than or equal to 2 ⁇ K times the width of the current coding unit. In step 3930, if the height of the current coding unit is greater than or equal to 2 ⁇ K times the width of the current coding unit, the process proceeds to step 3935 to split the current coding unit in a horizontal binary splitting mode. In step 3930, if the height of the current coding unit is less than 2 ⁇ K times the width of the current coding unit, the process proceeds to step 3740 to split the current coding unit in a vertical binary splitting mode.
  • K is set to 1 so that only coding units with a block ratio of 1:1, 1:2, and 2:1 can be generated from the largest coding unit. do. If the height of the current coding unit is 64, 31, 16, 8, 4, etc., since the current coding unit is a coding unit other than the largest coding unit, the block ratio from the current coding unit is 1:1, 1:2, 2:1, 1: In order to generate up to 4 and 4:1 coding units, K is set to 2.
  • step 3910 if the current coding unit does not include the right boundary of the picture, the process proceeds to step 3945, and the video decoding apparatus 1700 determines whether the current coding unit includes the lower boundary of the picture.
  • step 3945 if the current coding unit includes the lower boundary of the picture, the video decoding apparatus 1700 proceeds to step 3950, and the video decoding apparatus 1700 sets K to 1 if the height of the current coding unit is 128, and If the height of the coding unit is not 128, K is set to 2.
  • the video decoding apparatus 1700 determines whether the width of the current coding unit is greater than or equal to 2 ⁇ K times the height of the current coding unit. In step 3960, if the width of the current coding unit is greater than or equal to 2 ⁇ K times the height of the current coding unit, the process proceeds to step 3965 to split the current coding unit in a vertical binary split mode. In step 3960, if the width of the current coding unit is less than 2 ⁇ K times the height of the current coding unit, the process proceeds to step 3970 to split the current coding unit in a horizontal binary split mode.
  • step 3945 if the current coding unit does not include the lower boundary of the picture, the process proceeds to step 3780, and the video decoding apparatus 1700 determines whether the current coding unit includes the lower right boundary of the picture.
  • the video decoding apparatus 1700 proceeds to operation 3985 to split the current coding unit in a quadtree splitting mode.
  • step 3980 if the current coding unit does not include the lower right boundary of the picture, the process proceeds to step 3990. Since the current coding unit does not include the right, lower, and lower right boundaries of the picture, the video decoding apparatus 1700 may determine that the current coding unit includes an inner region of the picture. Accordingly, in operation 3990, the video decoding apparatus 1700 may reconstruct samples inside the picture by directly decoding the current coding unit.
  • FIG. 40 illustrates a conditional expression for determining a split mode of a current coding unit including a right boundary or a lower boundary according to the fourth embodiment.
  • conditional expression 4000 it is checked whether the current coding unit includes the right boundary of the picture. Specifically, when the upper left coordinate of the current coding unit is (x0, y0), the video decoding apparatus 1700 has the upper right coordinate of the current coding unit greater than the width of the picture and the lower left coordinate of the current coding unit is the height of the picture.
  • the splitting mode of the current coding unit may be determined as a horizontal binary splitting mode (If log2CbHeight is greater than or equal to K + log2CbWidth, SplitMode[ x ][ y] is set equal to SPLIT_BT_HOR).
  • the split mode of the current coding unit may be determined as a vertical binary split mode (Otherwise (log2CbHeight is smaller than K + log2CbWidth), SplitMode [x ][ y] is set equal to SPLIT_BT_VER).
  • conditional expression 4000 if the upper right coordinate of the current coding unit is not larger than the width of the picture or the lower left coordinate of the current coding unit is greater than the height of the picture, conditional expression 4050 proceeds.
  • conditional expression 4050 it is checked whether the current coding unit includes the lower boundary of the picture. Specifically, the video decoding apparatus 1700 checks whether the lower left coordinate of the current coding unit is greater than the height of the picture and the upper right coordinate of the current coding unit is less than or equal to the width of the picture, so that the current coding unit is the lower side of the picture. You can check whether the border is included and the right border is not included (if y0 + (1 ⁇ log2CbHeight) is greater than pic_height_in_luma_samples and x0 + (1 ⁇ log2CbWidth) is smaller than or equal to pic_width_in_luma_samples).
  • the split mode of the current coding unit may be determined as a horizontal binary split mode (Otherwise (log2CbWidth is smaller than K + log2CbHeight), SplitMode [x ][ y] is set equal to SPLIT_BT_HOR).
  • FIG. 41 is a flowchart of an operation for determining an allowable block division mode for each block including a boundary according to the fifth embodiment. Referring to FIG. 41, except for the quadtree splitting mode in the splitting method of FIG. 39, a splitting method when a coding unit includes a lower right boundary of a picture and a splitting method when a lower boundary of a picture are included are the same.
  • the video decoding apparatus 1700 determines whether the height of the current coding unit is greater than or equal to 2 ⁇ K times the width of the current coding unit. In step 4130, if the height of the current coding unit is greater than or equal to 2 ⁇ K times the width of the current coding unit, the process proceeds to step 4140 to split the current coding unit in a horizontal binary split mode. In step 4130, if the height of the current coding unit is less than 2 ⁇ K times the width of the current coding unit, the process proceeds to step 4145 to split the current coding unit in a vertical binary split mode.
  • step 4110 if the current coding unit does not include the right boundary of the picture, the process proceeds to step 4150, and the video decoding apparatus 1700 determines whether the current coding unit includes the lower boundary or the lower right boundary of the picture.
  • step 4150 if the current coding unit includes the lower boundary or the lower right boundary of the picture, the video decoding apparatus 1700 proceeds to step 4160, and the video decoding apparatus 1700 sets K to 1 if the height of the current coding unit is 128. If the height of the current coding unit is not 128, K is set to 2.
  • the video decoding apparatus 1700 determines whether the width of the current coding unit is greater than or equal to 2 ⁇ K times the height of the current coding unit. In step 4170, if the width of the current coding unit is greater than or equal to 2 ⁇ K times the height of the current coding unit, the process proceeds to step 4180 to split the current coding unit in a vertical binary split mode. In step 4185, if the width of the current coding unit is less than 2 ⁇ K times the height of the current coding unit, the process proceeds to step 4185 to split the current coding unit in a horizontal binary split mode.
  • the video decoding apparatus 1700 may determine that the current coding unit includes an inner region of the picture. Accordingly, in operation 4190, the video decoding apparatus 1700 may reconstruct samples inside a picture by directly decoding the current coding unit.
  • conditional expression 4200 it is checked whether the current coding unit includes the right boundary of the picture. Specifically, when the upper left coordinate of the current coding unit is (x0, y0), the video decoding apparatus 1700 has the upper right coordinate of the current coding unit greater than the width of the picture and the lower left coordinate of the current coding unit is the height of the picture.
  • the splitting mode of the current coding unit may be determined as a horizontal binary splitting mode (If log2CbHeight is greater than or equal to K + log2CbWidth, SplitMode[ x ][ y] is set equal to SPLIT_BT_HOR).
  • the split mode of the current coding unit may be determined as a vertical binary split mode (Otherwise (log2CbHeight is smaller than K + log2CbWidth), SplitMode [x ][ y] is set equal to SPLIT_BT_VER).
  • conditional expression 4200 if the upper-right coordinate of the current coding unit is not larger than the width of the picture or the lower-left coordinate of the current coding unit is greater than the height of the picture, conditional expression 4250 proceeds.
  • conditional expression 4250 it is checked whether the current coding unit includes the lower boundary of the picture.
  • the video decoding apparatus 1700 may check whether the current coding unit includes the lower boundary of the picture by checking whether the lower left coordinate of the current coding unit is greater than the height of the picture (if y0 + (1 ⁇ log2CbHeight) is greater than pic_height_in_luma_samples).
  • the splitting mode of the current coding unit may be determined as a vertical binary splitting mode (If log2CbWidth is greater than or equal to K + log2CbHeight, SplitMode[ x ][ y] is set equal to SPLIT_BT_VER).
  • the split mode of the current coding unit may be determined as a horizontal binary split mode (Otherwise (log2CbWidth is smaller than K + log2CbHeight), SplitMode [x ][ y] is set equal to SPLIT_BT_HOR).
  • the above-described embodiments of the present disclosure can be written as programs that can be executed on a computer, and the written programs can be stored in a medium.
  • the medium may be one that continuously stores a program executable by a computer, or temporarily stores a program for execution or download.
  • the medium may be a variety of recording means or storage means in a form in which a single piece of hardware or several pieces of hardware are combined, but is not limited to a medium directly connected to a computer system, and may be distributed on a network.
  • Examples of media include magnetic media such as hard disks, floppy disks, and magnetic tapes, optical recording media such as CD-ROMs and DVDs, magnetic-optical media such as floptical disks, and And a ROM, RAM, flash memory, and the like, and may be configured to store program instructions.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory storage medium' is a tangible device and only means that it does not contain a signal (e.g., electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is semi-permanently stored in the storage medium and is temporary. It does not distinguish the case where it is stored as.
  • the'non-transitory storage medium' may include a buffer in which data is temporarily stored.
  • examples of other media include an app store that distributes applications, a site that supplies or distributes various software, and a recording medium or storage medium managed by a server.
  • a method according to various embodiments disclosed in the present document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products can be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or two user devices It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones).
  • a part of the computer program product e.g., downloadable app
  • a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server's memory. It may be temporarily stored or created temporarily.

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Abstract

본 개시에서 제공되는 일 실시예에 따른 비디오 복호화 방법은, 비트스트림으로부터, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 최대 부호화 단위의 크기 간의 제1 차이를 나타내는 정보를 획득하고, 최대 부호화 단위의 크기와 제1 차이를 이용하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정하고, 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하고, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 최소 크기에 기초하여, 제1 부호화 단위를 분할하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위를 생성할 수 있는지 여부를 결정하고, 상기 제1 부호화 단위로부터 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위를 포함하는 제2 부호화 단위를 결정하여, 상기 제2 부호화 단위를 복호화하는 방법을 제공한다.

Description

블록 형태별로 블록 크기가 설정되는 비디오 부호화 방법 및 장치, 비디오 복호화 방법 및 장치
본 개시는 영상의 부호화 및 복호화 분야에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 개시는 영상을 다양한 형태의 블록들을 분할하여 비디오를 부호화 및 복호화하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
종래의 압축방식의 경우, 픽쳐에 포함되는 부호화 단위의 크기를 결정하는 과정에서 분할할지 여부를 결정한 후 획일적으로 4개의 동일한 크기의 부호화 단위들로 분할하는 재귀적 분할 과정을 통해 정사각형의 부호화 단위들을 결정하였다. 하지만 최근 고해상도의 영상에 대하여 정사각형이라는 획일적인 형태의 부호화 단위 이용에 의해 야기되는 복원 영상의 화질열화가 문제되고 있다. 따라서, 고해상도 영상을 다양한 형태의 부호화 단위로 분할하는 방법 및 장치들이 제안되고 있다.
본 개시는 다양한 형태의 부호화 단위의 크기에 대한 신택스 엘리먼트를 효과적으로 시그널링하기 위한 부호화 방법 및 장치, 복호화 방법 및 장치를 제공한다.
일 실시예에 따라 영상으로부터 다양한 형태로 분할된 블록들을 이용하여 부호화된 비디오를 복호화할 수 있도록, 비디오 부호화 장치와 비디오 복호화 장치 간에 블록들의 분할 방식에 대한 정보를 효율적으로 시그널링하는 것을 기술적 과제로 한다.
본 개시에서 제공되는 일 실시예에 따른 비디오 복호화 방법은, 비트스트림으로부터 획득한 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보를 이용하여 상기 최대 부호화 단위의 크기를 결정하는 단계; 상기 비트스트림으로부터 획득한 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보를 이용하여, 상기 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계; 상기 비트스트림으로부터, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 최대 부호화 단위의 크기 간의 제2 차이를 나타내는 정보를 획득하고, 상기 최대 부호화 단위의 크기와 상기 제2 차이를 이용하여 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정하는 단계; 상기 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계; 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 제1 부호화 단위를 분할하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위를 생성할 수 있는지 여부를 결정하는 단계; 및 상기 제1 부호화 단위를 분할하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위가 생성 가능할 때, 상기 제1 부호화 단위로부터 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위를 포함하는 제2 부호화 단위를 결정하고 상기 제2 부호화 단위를 복호화하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따르면, 블록 비율별 블록의 최대 크기에 대한 정보 및 최소 크기에 대한 정보 및 분할 형태에 따른 블록의 최대 크기와 최소 크기에 대한 정보를 부복호화하기 위한 비트양이 절감될 수 있으므로, 비디오 부호화 장치 및 비디오 복호화 장치는, 다양한 블록의 최대 크기 또는 최소 크기에 대한 정보를 설정하여 부복호화할 수 있다.
다만, 일 실시예에 따른 타일 및 픽쳐를 이용한 부호화 및 복호화 방법, 타일 및 픽쳐를 이용한 부호화 및 복호화 장치가 달성할 수 있는 효과는 이상에서 언급한 것들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.
도 1은 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치의 개략적인 블록도를 도시한다.
도 2는 일 실시예에 따라 영상 복호화 방법의 흐름도를 도시한다.
도 3은 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 현재 부호화 단위를 분할하여 적어도 하나의 부호화 단위를 결정하는 과정을 도시한다.
도 4는 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 비-정사각형의 형태인 부호화 단위를 분할하여 적어도 하나의 부호화 단위를 결정하는 과정을 도시한다.
도 5는 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 블록 형태 정보 및 분할 형태 모드 정보 중 적어도 하나에 기초하여 부호화 단위를 분할하는 과정을 도시한다.
도 6은 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 홀수개의 부호화 단위들 중 소정의 부호화 단위를 결정하기 위한 방법을 도시한다.
도 7은 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 현재 부호화 단위를 분할하여 복수개의 부호화 단위들을 결정하는 경우, 복수개의 부호화 단위들이 처리되는 순서를 도시한다.
도 8은 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 소정의 순서로 부호화 단위가 처리될 수 없는 경우, 현재 부호화 단위가 홀수개의 부호화 단위로 분할되는 것임을 결정하는 과정을 도시한다.
도 9는 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 제1 부호화 단위를 분할하여 적어도 하나의 부호화 단위를 결정하는 과정을 도시한다.
도 10은 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 제1 부호화 단위가 분할되어 결정된 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위가 소정의 조건을 만족하는 경우 제2 부호화 단위가 분할될 수 있는 형태가 제한되는 것을 도시한다.
도 11은 일 실시예에 따라 분할 형태 모드 정보가 4개의 정사각형 형태의 부호화 단위로 분할하는 것을 나타낼 수 없는 경우, 영상 복호화 장치가 정사각형 형태의 부호화 단위를 분할하는 과정을 도시한다.
도 12는 일 실시예에 따라 복수개의 부호화 단위들 간의 처리 순서가 부호화 단위의 분할 과정에 따라 달라질 수 있음을 도시한 것이다.
도 13은 일 실시예에 따라 부호화 단위가 재귀적으로 분할되어 복수개의 부호화 단위가 결정되는 경우, 부호화 단위의 형태 및 크기가 변함에 따라 부호화 단위의 심도가 결정되는 과정을 도시한다.
도 14은 일 실시예에 따라 부호화 단위들의 형태 및 크기에 따라 결정될 수 있는 심도 및 부호화 단위 구분을 위한 인덱스(part index, 이하 PID)를 도시한다.
도 15는 일 실시예에 따라 픽쳐에 포함되는 복수개의 소정의 데이터 단위에 따라 복수개의 부호화 단위들이 결정된 것을 도시한다.
도 16은 영상 부호화 및 복호화 시스템의 블록도를 나타낸 도면이다.
도 17은 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치의 블록도를 도시한다.
도 18은 일 실시예에 따른 비디오 복호화 방법의 흐름도를 도시한다.
도 19은 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치의 블록도를 도시한다.
도 20은 일 실시예에 따른 비디오 부호화 방법의 흐름도를 도시한다.
도 21은 일 실시예에 따라 블록 분할트리 구조에서 블록 비율별로 허용 가능한 블록 크기들을 도시한다.
도 22은 도 21의 실시예에 따른 블록 분할트리 구조에서 블록 비율별로 결정되는 최대 크기 및 최소 크기에 대한 파라미터를 도시한다.
도 23은 다른 실시예에 따라 블록 비율에 따라 허용 가능한 블록 크기들을 도시한다.
도 24은 또 다른 실시예에 따라 블록 비율에 따라 허용 가능한 블록 크기들을 도시한다.
도 25는 또 다른 실시예에 따라 블록 비율에 따라 허용 가능한 블록 크기들을 도시한다.
도 26은 블록별로 최대 크기에 대한 정보 및 최소 크기에 대한 정보를 시그널링하기 위한 신택스 엘리먼트들을 도시한다.
도 27은 도 26의 신택스 엘리먼트들에 따라 결정되는 최대 블록의 크기, 최소 블록의 크기를 결정하기 위한 관계식을 도시한다.
도 28는 일 실시예에 따라 SUCO가 수행되는 블록을 결정하기 위한 신택스 엘리먼트들을 도시한다.
도 29는 도 28의 신택스 엘리먼트들에 따라 결정되는 SUCO가 수행되는 블록의 최대 크기, 최소 크기를 결정하기 위한 관계식을 도시한다.
도 30은 도 27의 관계식에 따라 결정된 최대 블록의 크기, 최소 블록의 크기에 따라 부호화 단위가 터너리 분할되기 위한 조건식을 도시한다.
도 31은 최대 부호화 단위가 픽쳐의 경계를 포함하는 경우에, 픽쳐 경계의 위치별로 최대 부호화 단위를 분류하여 도시한다.
도 32는 일 실시예에 따라 허용되는 블록 분할 모드의 명칭들을 도시한다.
도 33는 일 실시예에 따라 경계를 포함하는 블록별로 허용되는 블록 분할 모드를 결정하기 위한 동작의 흐름도를 도시한다.
도 34는 제1 실시예에서 픽쳐의 오른쪽 경계 또는 하측 경계를 포함하는 현재 부호화 단위의 분할 모드를 결정하기 위한 조건식을 도시한다.
도 35는 제1 실시예에 따라 픽쳐의 오른쪽 경계를 포함하는 현재 부호화 단위가 분할되는 과정을 도시한다.
도 36는 제1 실시예의 조건식에 따라 픽쳐의 오른쪽 경계를 포함하는 현재 부호화 단위가 분할되는 과정을 도시한다.
도 37은 제2 실시예에 따라 경계를 포함하는 블록별로 허용되는 블록 분할 모드를 결정하기 위한 동작의 흐름도를 도시한다.
도 38은 제3 실시예에 따라 경계를 포함하는 블록별로 허용되는 블록 분할 모드를 결정하기 위한 동작의 흐름도를 도시한다.
도 39은 제4 실시예에 따라 경계를 포함하는 블록별로 허용되는 블록 분할 모드를 결정하기 위한 동작의 흐름도를 도시한다.
도 40은 제4 실시예에 따라 오른쪽 경계 또는 하측 경계를 포함하는 현재 부호화 단위의 분할 모드를 결정하기 위한 조건식을 도시한다.
도 41은 제5 실시예에 따라 경계를 포함하는 블록별로 허용되는 블록 분할 모드를 결정하기 위한 동작의 흐름도를 도시한다.
도 42은 제5 실시예에 따라 오른쪽 경계 또는 하측 경계를 포함하는 현재 부호화 단위의 분할 모드를 결정하기 위한 조건식을 도시한다.
본 개시에서 제공되는 일 실시예에 따른 비디오 복호화 방법은, 비트스트림으로부터 획득한 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보를 이용하여 상기 최대 부호화 단위의 크기를 결정하는 단계; 상기 비트스트림으로부터 획득한 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보를 이용하여, 상기 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계; 상기 비트스트림으로부터, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 최대 부호화 단위의 크기 간의 제2 차이를 나타내는 정보를 획득하고, 상기 최대 부호화 단위의 크기와 상기 제2 차이를 이용하여 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정하는 단계; 상기 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계; 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 제1 부호화 단위를 분할하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위를 생성할 수 있는지 여부를 결정하는 단계; 및 상기 제1 부호화 단위를 분할하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위가 생성 가능할 때, 상기 제1 부호화 단위로부터 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위를 포함하는 제2 부호화 단위를 결정하고 상기 제2 부호화 단위를 복호화하는 단계를 포함할 수 있다.
제 1항에 있어서, 상기 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계는, 상기 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보에 2를 더한 값을 이용하여, 상기 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
제 1항에 있어서, 상기 최대 부호화 단위의 크기와 상기 제1 차이를 이용하여 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정하는 단계는, 상기 최대 부호화 단위의 크기로부터 상기 제1 차이를 뺀 값에 따른 블록 크기, 및 변환 단위의 최대 크기 중에서 작은 값과 동일하도록, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 상기 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계는, 상기 부호화 단위의 최소 크기와 동일한 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계; 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계; 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 부호화 단위의 최대 크기는 상기 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최대 크기를 나타내고, 상기 부호화 단위의 최소 크기는 상기 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최소 크기를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최대 크기는, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최대 크기를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기는, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최소 크기를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최대 크기는, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최대 크기를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기는, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최소 크기를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기는, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최대 크기를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기는, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최소 크기를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라 상기 비디오 복호화 방법은, 상기 비트스트림으로부터, 상기 최대 부호화 단위의 크기 및 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기 간의 제2 차이를 나타내는 정보를 획득하고, 상기 최대 부호화 단위의 크기와 상기 제2 차이를 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기를 결정하는 단계; 상기 비트스트림으로부터, 상기 부호화 단위의 최소 크기 및 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기 간의 제3 차이를 나타내는 정보를 획득하고, 상기 부호화 단위의 최소 크기 및 상기 제3 차이를 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기를 결정하는 단계; 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기 및 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기에 기초하여, 현재 블록을 터너리 분할할지 여부를 결정하는 단계; 및 상기 현재 블록으로부터 터너리 분할로 생성된 블록들을 복호화하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 최대 부호화 단위의 크기와 상기 제2 차이를 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기를 결정하는 단계는, 상기 최대 부호화 단위의 크기로부터 상기 제2 차이를 뺀 값에 따른 블록 크기, 및 변환 단위의 최대 크기 중에서 작은 값과 동일하도록, 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기를 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 상기 부호화 단위의 최소 크기 및 상기 제3 차이를 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기를 결정하는 단계는, 상기 부호화 단위의 최소 크기에 상기 제3 차이를 더한 값을 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 최대 부호화 단위의 크기는 32이고, 상기 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보는 상기 최대 부호화 단위의 크기에서 32를 나눈 몫을 나타낼 수 있다.
본 개시에서 제안하는 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치는, 비트스트림으로부터, 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보, 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보, 및 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 최대 부호화 단위의 크기 간의 제1 차이를 나타내는 정보를 획득하는 획득부; 및 상기 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보를 이용하여 상기 최대 부호화 단위의 크기를 결정하고, 상기 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보를 이용하여 상기 부호화 단위의 최소 크기를 결정하고, 상기 최대 부호화 단위의 크기와 상기 제1 차이를 이용하여 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정하고, 상기 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하고, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 제1 부호화 단위를 분할하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위를 생성할 수 있는지 여부를 결정하고, 상기 제1 부호화 단위를 분할하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위가 생성 가능할 때, 상기 제1 부호화 단위로부터 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위를 포함하는 제2 부호화 단위를 결정하고 상기 제2 부호화 단위를 복호화하는 복호화부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 상기 복호화부는, 상기 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보에 2를 더한 값을 이용하여, 상기 부호화 단위의 최소 크기를 결정하고, 상기 최대 부호화 단위의 크기로부터 상기 제1 차이를 뺀 값에 따른 블록 크기와 변환 단위의 최대 크기 중에서 작은 값과 동일하도록, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 상기 복호화부는, 상기 부호화 단위의 최소 크기와 동일한 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하고, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하고, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 상기 획득부가, 상기 비트스트림으로부터 상기 최대 부호화 단위의 크기 및 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기 간의 제2 차이를 나타내는 정보 및 상기 부호화 단위의 최소 크기 및 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기 간의 제3 차이를 나타내는 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따라 상기 복호화부가, 상기 최대 부호화 단위의 크기와 상기 제2 차이를 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기를 결정하고, 상기 부호화 단위의 최소 크기 및 상기 제3 차이를 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기를 결정하고, 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기 및 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기에 기초하여, 현재 블록을 터너리 분할할지 여부를 결정하고, 상기 현재 블록으로부터 터너리 분할로 생성된 블록들을 복호화할 수 있다.
일 실시예에 따라 상기 최대 부호화 단위의 크기로부터 상기 제2 차이를 뺀 값에 따른 블록 크기, 및 변환 단위의 최대 크기 중에서 작은 값과 동일하도록, 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기를 결정하고, 상기 부호화 단위의 최소 크기에 상기 제3 차이를 더한 값을 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기를 결정할 수 있다.
본 개시에서 제안하는 일 실시예에 따른 비디오 부호화 방법은, 최대 부호화 단위의 크기, 부호화 단위의 최소 크기, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기, 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계; 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 제1 부호화 단위로부터 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 제2 부호화 단위를 결정하고 상기 제2 부호화 단위를 부호화하는 단계; 상기 최대 부호화 단위의 크기에 기초하여 상기 부호화 단위의 최대 크기에 대한 정보를 부호화하는 단계; 상기 부호화 단위의 최소 크기를 이용하여, 상기 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보를 부호화하는 단계; 및 상기 최대 부호화 단위의 크기 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 이용하여, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 최대 부호화 단위의 크기 간의 제1 차이를 나타내는 정보를 부호화하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 상기 최대 부호화 단위의 크기, 부호화 단위의 최소 크기, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기, 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계는, 상기 부호화 단위의 최소 크기와 동일한 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계; 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계; 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 비디오 복호화 방법을 컴퓨터로 구현하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체가 개시된다.
본 개시의 일 실시예에 따른 비디오 부호화 방법을 컴퓨터로 구현하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체가 개시된다.
본 개시는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고, 이를 상세한 설명을 통해 상세히 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 개시의 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시는 여러 실시예들의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
실시예를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 명세서의 설명 과정에서 이용되는 숫자(예를 들어, 제 1, 제 2 등)는 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위한 식별기호에 불과하다.
또한, 본 명세서에서, 일 구성요소가 다른 구성요소와 "연결된다" 거나 "접속된다" 등으로 언급된 때에는, 상기 일 구성요소가 상기 다른 구성요소와 직접 연결되거나 또는 직접 접속될 수도 있지만, 특별히 반대되는 기재가 존재하지 않는 이상, 중간에 또 다른 구성요소를 매개하여 연결되거나 또는 접속될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
또한, 본 명세서에서 '~부(유닛)', '모듈' 등으로 표현되는 구성요소는 2개 이상의 구성요소가 하나의 구성요소로 합쳐지거나 또는 하나의 구성요소가 보다 세분화된 기능별로 2개 이상으로 분화될 수도 있다. 또한, 이하에서 설명할 구성요소 각각은 자신이 담당하는 주기능 이외에도 다른 구성요소가 담당하는 기능 중 일부 또는 전부의 기능을 추가적으로 수행할 수도 있으며, 구성요소 각각이 담당하는 주기능 중 일부 기능이 다른 구성요소에 의해 전담되어 수행될 수도 있음은 물론이다.
또한, 본 명세서에서, '영상(image)' 또는 '픽쳐'는 비디오의 정지영상이거나 동영상, 즉 비디오 그 자체를 나타낼 수 있다.
또한, 본 명세서에서 '샘플'은, 영상의 샘플링 위치에 할당된 데이터로서 프로세싱 대상이 되는 데이터를 의미한다. 예를 들어, 공간영역의 영상에서 화소값, 변환 영역 상의 변환 계수들이 샘플들일 수 있다. 이러한 적어도 하나의 샘플들을 포함하는 단위를 블록이라고 정의할 수 있다.
또한, 본 명세서에서,'현재 블록(Current Block)'은, 부호화 또는 복호화하고자 하는 현재 영상의 최대 부호화 단위, 부호화 단위, 예측 단위 또는 변환 단위의 블록을 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서, 어느 움직임 벡터가 리스트 0 방향이라는 것은, 리스트 0에 포함된 참조 픽쳐 내 블록을 가리키기 위해 이용되는 움직임 벡터라는 것을 의미할 수 있고, 어느 움직임 벡터가 리스트 1 방향이라는 것은, 리스트 1에 포함된 참조 픽쳐 내 블록을 가리키기 위해 이용되는 움직임 벡터라는 것을 의미할 수 있다. 또한, 어느 움직임 벡터가 단방향이라는 것은 리스트 0 또는 리스트 1에 포함된 참조 픽쳐 내 블록을 가리키기 위해 이용되는 움직임 벡터라는 것을 의미할 수 있고, 어느 움직임 벡터가 양방향이라는 것은 움직임 벡터가 리스트 0 방향의 움직임 벡터와 리스트 1 방향의 움직임 벡터를 포함한다는 것을 의미할 수 있다.
이하 도 1 내지 도 16를 참조하여 일 실시예에 따라 영상 부호화 장치 및 영상 복호화 장치, 영상 부호화 방법 및 영상 복호화 방법이 상술된다. 도 3 내지 도 16을 참조하여 일 실시예에 따라 영상의 데이터 단위를 결정하는 방법이 설명되고, 도 17 내지 도 42을 참조하여 일 실시예에 따른 비디오 부호화/복호화 방법이 후술된다.
이하 도 1 및 도 2를 참조하여 본 개시의 일 실시예에 따라 다양한 형태의 부호화 단위에 기초하여 적응적으로 선택하기 위한 방법 및 장치가 상술된다.
도 1은 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치의 개략적인 블록도를 도시한다.
영상 복호화 장치(100)는 수신부(110) 및 복호화부(120)를 포함할 수 있다. 수신부(110) 및 복호화부(120)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 또한 수신부(110) 및 복호화부(120)는 적어도 하나의 프로세서가 수행할 명령어들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다.
수신부(110)는 비트스트림을 수신할 수 있다. 비트스트림은 후술되는 영상 부호화 장치(2200)가 영상을 부호화한 정보를 포함한다. 또한 비트스트림은 영상 부호화 장치(2200)로부터 송신될 수 있다. 영상 부호화 장치(2200) 및 영상 복호화 장치(100)는 유선 또는 무선으로 연결될 수 있으며, 수신부(110)는 유선 또는 무선을 통하여 비트스트림을 수신할 수 있다. 수신부(110)는 광학미디어, 하드디스크 등과 같은 저장매체로부터 비트스트림을 수신할 수 있다. 복호화부(120)는 수신된 비트스트림으로부터 획득된 정보에 기초하여 영상을 복원할 수 있다. 복호화부(120)는 영상을 복원하기 위한 신택스 엘리먼트를 비트스트림으로부터 획득할 수 있다. 복호화부(120)는 신택스 엘리먼트에 기초하여 영상을 복원할 수 있다.
영상 복호화 장치(100)의 동작에 대해서는 도 2와 함께 보다 자세히 설명한다.
도 2는 일 실시예에 따라 영상 복호화 방법의 흐름도를 도시한다.
본 개시의 일 실시예에 따르면 수신부(110)는 비트스트림을 수신한다.
영상 복호화 장치(100)는 비트스트림으로부터 부호화 단위의 분할 형태 모드에 대응하는 빈스트링을 획득하는 단계(210)를 수행한다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 분할 규칙을 결정하는 단계(220)를 수행한다. 또한 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드에 대응하는 빈스트링 및 상기 분할 규칙 중 적어도 하나에 기초하여, 부호화 단위를 복수의 부호화 단위들로 분할하는 단계(230)를 수행한다. 영상 복호화 장치(100)는 분할 규칙을 결정하기 위하여, 부호화 단위의 너비 및 높이의 비율에 따른, 상기 부호화 단위의 크기의 허용가능한 제 1 범위를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 분할 규칙을 결정하기 위하여, 부호화 단위의 분할 형태 모드에 따른, 부호화 단위의 크기의 허용가능한 제 2 범위를 결정할 수 있다.
이하에서는 본 개시의 일 실시예에 따라 부호화 단위의 분할에 대하여 자세히 설명한다.
먼저 하나의 픽쳐 (Picture)는 하나 이상의 슬라이스 혹은 하나 이상의 타일로 분할될 수 있다. 하나의 슬라이스 혹은 하나의 타일은 하나 이상의 최대 부호화 단위(Coding Tree Unit; CTU)의 시퀀스일 수 있다. 최대 부호화 단위 (CTU)와 대비되는 개념으로 최대 부호화 블록 (Coding Tree Block; CTB)이 있다.
최대 부호화 블록(CTB)은 NxN개의 샘플들을 포함하는 NxN 블록을 의미한다(N은 정수). 각 컬러 성분은 하나 이상의 최대 부호화 블록으로 분할될 수 있다.
픽쳐가 3개의 샘플 어레이(Y, Cr, Cb 성분별 샘플 어레이)를 가지는 경우에 최대 부호화 단위(CTU)란, 루마 샘플의 최대 부호화 블록 및 그에 대응되는 크로마 샘플들의 2개의 최대 부호화 블록과, 루마 샘플, 크로마 샘플들을 부호화하는데 이용되는 신택스 구조들을 포함하는 단위이다. 픽쳐가 모노크롬 픽쳐인 경우에 최대 부호화 단위란, 모노크롬 샘플의 최대 부호화 블록과 모노크롬 샘플들을 부호화하는데 이용되는 신택스 구조들을 포함하는 단위이다. 픽쳐가 컬러 성분별로 분리되는 컬러 플레인으로 부호화되는 픽쳐인 경우에 최대 부호화 단위란, 해당 픽쳐와 픽쳐의 샘플들을 부호화하는데 이용되는 신택스 구조들을 포함하는 단위이다.
하나의 최대 부호화 블록(CTB)은 MxN개의 샘플들을 포함하는 MxN 부호화 블록(coding block)으로 분할될 수 있다 (M, N은 정수).
픽쳐가 Y, Cr, Cb 성분별 샘플 어레이를 가지는 경우에 부호화 단위(Coding Unit; CU)란, 루마 샘플의 부호화 블록 및 그에 대응되는 크로마 샘플들의 2개의 부호화 블록과, 루마 샘플, 크로마 샘플들을 부호화하는데 이용되는 신택스 구조들을 포함하는 단위이다. 픽쳐가 모노크롬 픽쳐인 경우에 부호화 단위란, 모노크롬 샘플의 부호화 블록과 모노크롬 샘플들을 부호화하는데 이용되는 신택스 구조들을 포함하는 단위이다. 픽쳐가 컬러 성분별로 분리되는 컬러 플레인으로 부호화되는 픽쳐인 경우에 부호화 단위란, 해당 픽쳐와 픽쳐의 샘플들을 부호화하는데 이용되는 신택스 구조들을 포함하는 단위이다.
위에서 설명한 바와 같이, 최대 부호화 블록과 최대 부호화 단위는 서로 구별되는 개념이며, 부호화 블록과 부호화 단위는 서로 구별되는 개념이다. 즉, (최대) 부호화 단위는 해당 샘플을 포함하는 (최대) 부호화 블록과 그에 대응하는 신택스 구조를 포함하는 데이터 구조를 의미한다. 하지만 당업자가 (최대) 부호화 단위 또는 (최대) 부호화 블록가 소정 개수의 샘플들을 포함하는 소정 크기의 블록을 지칭한다는 것을 이해할 수 있으므로, 이하 명세서에서는 최대 부호화 블록과 최대 부호화 단위, 또는 부호화 블록과 부호화 단위를 특별한 사정이 없는 한 구별하지 않고 언급한다.
영상은 최대 부호화 단위(Coding Tree Unit; CTU)로 분할될 수 있다. 최대 부호화 단위의 크기는 비트스트림으로부터 획득된 정보에 기초하여 결정될 수 있다. 최대 부호화 단위의 모양은 동일 크기의 정사각형을 가질 수 있다. 하지만 이에 한정되는 것은 아니다.
예를 들어, 비트스트림으로부터 루마 부호화 블록의 최대 크기에 대한 정보가 획득될 수 있다. 예를 들어, 루마 부호화 블록의 최대 크기에 대한 정보가 나타내는 루마 부호화 블록의 최대 크기는 4x4, 8x8, 16x16, 32x32, 64x64, 128x128, 256x256 중 하나일 수 있다.
예를 들어, 비트스트림으로부터 2분할이 가능한 루마 부호화 블록의 최대 크기와 루마 블록 크기 차이에 대한 정보가 획득될 수 있다. 루마 블록 크기 차이에 대한 정보는 루마 최대 부호화 단위와 2분할이 가능한 최대 루마 부호화 블록 간의 크기 차이를 나타낼 수 있다. 따라서, 비트스트림으로부터 획득된 2분할이 가능한 루마 부호화 블록의 최대 크기에 대한 정보와 루마 블록 크기 차이에 대한 정보를 결합하면, 루마 최대 부호화 단위의 크기가 결정될 수 있다. 루마 최대 부호화 단위의 크기를 이용하면 크로마 최대 부호화 단위의 크기도 결정될 수 있다. 예를 들어, 컬러 포맷에 따라 Y: Cb : Cr 비율이 4:2:0 이라면, 크로마 블록의 크기는 루마 블록의 크기의 절반일 수 있고, 마찬가지로 크로마 최대 부호화 단위의 크기는 루마 최대 부호화 단위의 크기의 절반일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 바이너리 분할(binary split)이 가능한 루마 부호화 블록의 최대 크기에 대한 정보는 비트스트림으로부터 획득하므로, 바이너리 분할이 가능한 루마 부호화 블록의 최대 크기는 가변적으로 결정될 수 있다. 이와 달리, 터너리 분할(ternary split)이 가능한 루마 부호화 블록의 최대 크기는 고정될 수 있다. 예를 들어, I 픽쳐에서 터너리 분할이 가능한 루마 부호화 블록의 최대 크기는 32x32이고, P 픽쳐 또는 B 픽쳐에서 터너리 분할이 가능한 루마 부호화 블록의 최대 크기는 64x64일 수 있다.
또한 최대 부호화 단위는 비트스트림으로부터 획득된 분할 형태 모드 정보에 기초하여 부호화 단위로 계층적으로 분할될 수 있다. 분할 형태 모드 정보로서, 쿼드분할(quad split) 여부를 나타내는 정보, 다분할 여부를 나타내는 정보, 분할 방향 정보 및 분할 타입 정보 중 적어도 하나가 비트스트림으로부터 획득될 수 있다.
예를 들어, 쿼드분할(quad split) 여부를 나타내는 정보는 현재 부호화 단위가 쿼드분할(QUAD_SPLIT)될지 또는 쿼드분할되지 않을지를 나타낼 수 있다.
현재 부호화 단위가 쿼드분할지되 않으면, 다분할 여부를 나타내는 정보는 현재 부호화 단위가 더 이상 분할되지 않을지(NO_SPLIT) 아니면 바이너리/터너리 분할될지 여부를 나타낼 수 있다.
현재 부호화 단위가 바이너리 분할되거나 터너리 분할되면, 분할 방향 정보는 현재 부호화 단위가 수평 방향 또는 수직 방향 중 하나로 분할됨을 나타낸다.
현재 부호화 단위가 수평 또는 수직 방향으로 분할되면 분할 타입 정보는 현재 부호화 단위를 바이너리 분할) 또는 터너리 분할로 분할함을 나타낸다.
분할 방향 정보 및 분할 타입 정보에 따라, 현재 부호화 단위의 분할 모드가 결정될 수 있다. 현재 부호화 단위가 수평 방향으로 바이너리 분할되는 경우의 분할 모드는 바이너리 수평 분할(SPLIT_BT_HOR), 수평 방향으로 터너리 분할되는 경우의 터너리 수평 분할(SPLIT_TT_HOR), 수직 방향으로 바이너리 분할되는 경우의 분할 모드는 바이너리 수직 분할 (SPLIT_BT_VER) 및 수직 방향으로 터너리 분할되는 경우의 분할 모드는 터너리 수직 분할 (SPLIT_BT_VER)로 결정될 수 있다.
영상 복호화 장치(100)는 비트스트림으로부터 분할 형태 모드 정보를 하나의 빈스트링으로부터 획득할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)가 수신한 비트스트림의 형태는 Fixed length binary code, Unary code, Truncated unary code, 미리 결정된 바이너리 코드 등을 포함할 수 있다. 빈스트링은 정보를 2진수의 나열로 나타낸 것이다. 빈스트링은 적어도 하나의 비트로 구성될 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 분할 규칙에 기초하여 빈스트링에 대응하는 분할 형태 모드 정보를 획득할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 하나의 빈스트링에 기초하여, 부호화 단위를 쿼드분할할지 여부, 분할하지 않을지 또는 분할 방향 및 분할 타입을 결정할 수 있다.
부호화 단위는 최대 부호화 단위보다 작거나 같을 수 있다. 예를 들어 최대 부호화 단위도 최대 크기를 가지는 부호화 단위이므로 부호화 단위의 하나이다. 최대 부호화 단위에 대한 분할 형태 모드 정보가 분할되지 않음을 나타내는 경우, 최대 부호화 단위에서 결정되는 부호화 단위는 최대 부호화 단위와 같은 크기를 가진다. 최대 부호화 단위에 대한 분할 형태 모드 정보가 분할됨을 나타내는 경우 최대 부호화 단위는 부호화 단위들로 분할 될 수 있다. 또한 부호화 단위에 대한 분할 형태 모드 정보가 분할을 나타내는 경우 부호화 단위들은 더 작은 크기의 부호화 단위들로 분할 될 수 있다. 다만, 영상의 분할은 이에 한정되는 것은 아니며 최대 부호화 단위 및 부호화 단위는 구별되지 않을 수 있다. 부호화 단위의 분할에 대해서는 도 3 내지 도 16에서 보다 자세히 설명한다.
또한 부호화 단위로부터 예측을 위한 하나 이상의 예측 블록이 결정될 수 있다. 예측 블록은 부호화 단위와 같거나 작을 수 있다. 또한 부호화 단위로부터 변환을 위한 하나 이상의 변환 블록이 결정될 수 있다. 변환 블록은 부호화 단위와 같거나 작을 수 있다.
변환 블록과 예측 블록의 모양 및 크기는 서로 관련 없을 수 있다.
다른 실시예로, 부호화 단위가 예측 블록으로서 부호화 단위를 이용하여 예측이 수행될 수 있다. 또한 부호화 단위가 변환 블록으로서 부호화 단위를 이용하여 변환이 수행될 수 있다.
부호화 단위의 분할에 대해서는 도 3 내지 도 16에서 보다 자세히 설명한다. 본 개시의 현재 블록 및 주변 블록은 최대 부호화 단위, 부호화 단위, 예측 블록 및 변환 블록 중 하나를 나타낼 수 있다. 또한, 현재 블록 또는 현재 부호화 단위는 현재 복호화 또는 부호화가 진행되는 블록 또는 현재 분할이 진행되고 있는 블록이다. 주변 블록은 현재 블록 이전에 복원된 블록일 수 있다. 주변 블록은 현재 블록으로부터 공간적 또는 시간적으로 인접할 수 있다. 주변 블록은 현재 블록의 좌하측, 좌측, 좌상측, 상측, 우상측, 우측, 우하측 중 하나에 위치할 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 현재 부호화 단위를 분할하여 적어도 하나의 부호화 단위를 결정하는 과정을 도시한다.
블록 형태는 4Nx4N, 4Nx2N, 2Nx4N, 4NxN, Nx4N, 32NxN, Nx32N, 16NxN, Nx16N, 8NxN 또는 Nx8N을 포함할 수 있다. 여기서 N은 양의 정수일 수 있다. 블록 형태 정보는 부호화 단위의 모양, 방향, 너비 및 높이의 비율 또는 크기 중 적어도 하나를 나타내는 정보이다.
부호화 단위의 모양은 정사각형(square) 및 비-정사각형(non-square)을 포함할 수 있다. 부호화 단위의 너비 및 높이의 길이가 같은 경우(즉, 부호화 단위의 블록 형태가 4Nx4N 인 경우), 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 블록 형태 정보를 정사각형으로 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 모양을 비-정사각형으로 결정할 수 있다.
부호화 단위의 너비 및 높이의 길이가 다른 경우(즉, 부호화 단위의 블록 형태가 4Nx2N, 2Nx4N, 4NxN, Nx4N, 32NxN, Nx32N, 16NxN, Nx16N, 8NxN 또는 Nx8N인 경우), 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 블록 형태 정보를 비-정사각형으로 결정할 수 있다. 부호화 단위의 모양이 비-정사각형인 경우, 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 블록 형태 정보 중 너비 및 높이의 비율을 1:2, 2:1, 1:4, 4:1, 1:8, 8:1, 1:16, 16:1, 1:32, 32:1 중 적어도 하나로 결정할 수 있다. 또한, 부호화 단위의 너비의 길이 및 높이의 길이에 기초하여, 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위가 수평 방향인지 수직 방향인지 결정할 수 있다. 또한, 부호화 단위의 너비의 길이, 높이의 길이 또는 넓이 중 적어도 하나에 기초하여, 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 크기를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 블록 형태 정보를 이용하여 부호화 단위의 형태를 결정할 수 있고, 분할 형태 모드 정보를 이용하여 부호화 단위가 어떤 형태로 분할되는지를 결정할 수 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)가 이용하는 블록 형태 정보가 어떤 블록 형태를 나타내는지에 따라 분할 형태 모드 정보가 나타내는 부호화 단위의 분할 방법이 결정될 수 있다.
영상 복호화 장치(100)는 비트스트림으로부터 분할 형태 모드 정보를 획득할 수 있다. 하지만 이에 한정되는 것은 아니며, 영상 복호화 장치(100) 및 영상 부호화 장치(2200)는 블록 형태 정보에 기초하여 미리 약속된 분할 형태 모드 정보를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 최대 부호화 단위 또는 최소 부호화 단위에 대하여 미리 약속된 분할 형태 모드 정보를 결정할 수 있다. 예를 들어 영상 복호화 장치(100)는 최대 부호화 단위에 대하여 분할 형태 모드 정보를 쿼드 분할(quad split)로 결정할 수 있다. 또한, 영상 복호화 장치(100)는 최소 부호화 단위에 대하여 분할 형태 모드 정보를 "분할하지 않음"으로 결정할 수 있다. 구체적으로 영상 복호화 장치(100)는 최대 부호화 단위의 크기를 256x256으로 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 미리 약속된 분할 형태 모드 정보를 쿼드 분할로 결정할 수 있다. 쿼드 분할은 부호화 단위의 너비 및 높이를 모두 이등분하는 분할 형태 모드이다. 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 256x256 크기의 최대 부호화 단위로부터 128x128 크기의 부호화 단위를 획득할 수 있다. 또한 영상 복호화 장치(100)는 최소 부호화 단위의 크기를 4x4로 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 최소 부호화 단위에 대하여 "분할하지 않음"을 나타내는 분할 형태 모드 정보를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따라, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위가 정사각형 형태임을 나타내는 블록 형태 정보를 이용할 수 있다. 예를 들어 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 따라 정사각형의 부호화 단위를 분할하지 않을지, 수직으로 분할할지, 수평으로 분할할지, 4개의 부호화 단위로 분할할지 등을 결정할 수 있다. 도 3을 참조하면, 현재 부호화 단위(300)의 블록 형태 정보가 정사각형의 형태를 나타내는 경우, 복호화부(120)는 분할되지 않음을 나타내는 분할 형태 모드 정보에 따라 현재 부호화 단위(300)와 동일한 크기를 가지는 부호화 단위(310a)를 분할하지 않거나, 소정의 분할방법을 나타내는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 분할된 부호화 단위(310b, 310c, 310d, 310e, 310f 등)를 결정할 수 있다.
도 3을 참조하면 영상 복호화 장치(100)는 일 실시예에 따라 수직방향으로 분할됨을 나타내는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 현재 부호화 단위(300)를 수직방향으로 분할한 두 개의 부호화 단위(310b)를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 수평방향으로 분할됨을 나타내는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 현재 부호화 단위(300)를 수평방향으로 분할한 두 개의 부호화 단위(310c)를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 수직방향 및 수평방향으로 분할됨을 나타내는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 현재 부호화 단위(300)를 수직방향 및 수평방향으로 분할한 네 개의 부호화 단위(310d)를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 일 실시예에 따라 수직방향으로 터너리(ternary) 분할됨을 나타내는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 현재 부호화 단위(300)를 수직방향으로 분할한 세 개의 부호화 단위(310e)를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 수평방향으로 터너리 분할됨을 나타내는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 현재 부호화 단위(300)를 수평방향으로 분할한 세 개의 부호화 단위(310f)를 결정할 수 있다. 다만 정사각형의 부호화 단위가 분할될 수 있는 분할 형태는 상술한 형태로 한정하여 해석되어서는 안되고, 분할 형태 모드 정보가 나타낼 수 있는 다양한 형태가 포함될 수 있다. 정사각형의 부호화 단위가 분할되는 소정의 분할 형태들은 이하에서 다양한 실시예를 통해 구체적으로 설명하도록 한다.
도 4는 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 비-정사각형의 형태인 부호화 단위를 분할하여 적어도 하나의 부호화 단위를 결정하는 과정을 도시한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위가 비-정사각형 형태임을 나타내는 블록 형태 정보를 이용할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 따라 비-정사각형의 현재 부호화 단위를 분할하지 않을지 소정의 방법으로 분할할지 여부를 결정할 수 있다. 도 4를 참조하면, 현재 부호화 단위(400 또는 450)의 블록 형태 정보가 비-정사각형의 형태를 나타내는 경우, 영상 복호화 장치(100)는 분할되지 않음을 나타내는 분할 형태 모드 정보에 따라 현재 부호화 단위(400 또는 450)와 동일한 크기를 가지는 부호화 단위(410 또는 460)를 결정하거나, 소정의 분할방법을 나타내는 분할 형태 모드 정보에 따라 기초하여 분할된 부호화 단위(420a, 420b, 430a, 430b, 430c, 470a, 470b, 480a, 480b, 480c)를 결정할 수 있다. 비-정사각형의 부호화 단위가 분할되는 소정의 분할 방법은 이하에서 다양한 실시예를 통해 구체적으로 설명하도록 한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보를 이용하여 부호화 단위가 분할되는 형태를 결정할 수 있고, 이 경우 분할 형태 모드 정보는 부호화 단위가 분할되어 생성되는 적어도 하나의 부호화 단위의 개수를 나타낼 수 있다. 도 4를 참조하면 분할 형태 모드 정보가 두 개의 부호화 단위로 현재 부호화 단위(400 또는 450)가 분할되는 것을 나타내는 경우, 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 현재 부호화 단위(400 또는 450)를 분할하여 현재 부호화 단위에 포함되는 두 개의 부호화 단위(420a, 420b, 또는 470a, 470b)를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)가 분할 형태 모드 정보에 기초하여 비-정사각형의 형태의 현재 부호화 단위(400 또는 450)를 분할하는 경우, 영상 복호화 장치(100)는 비-정사각형의 현재 부호화 단위(400 또는 450)의 긴 변의 위치를 고려하여 현재 부호화 단위를 분할할 수 있다. 예를 들면, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(400 또는 450)의 형태를 고려하여 현재 부호화 단위(400 또는 450)의 긴 변을 분할하는 방향으로 현재 부호화 단위(400 또는 450)를 분할하여 복수개의 부호화 단위를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라, 분할 형태 모드 정보가 홀수개의 블록으로 부호화 단위를 분할(터너리 분할)하는 것을 나타내는 경우, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(400 또는 450)에 포함되는 홀수개의 부호화 단위를 결정할 수 있다. 예를 들면, 분할 형태 모드 정보가 3개의 부호화 단위로 현재 부호화 단위(400 또는 450)를 분할하는 것을 나타내는 경우, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(400 또는 450)를 3개의 부호화 단위(430a, 430b, 430c, 480a, 480b, 480c)로 분할할 수 있다.
일 실시예에 따라, 현재 부호화 단위(400 또는 450)의 너비 및 높이의 비율이 4:1 또는 1:4 일 수 있다. 너비 및 높이의 비율이 4:1 인 경우, 너비의 길이가 높이의 길이보다 길므로 블록 형태 정보는 수평 방향일 수 있다. 너비 및 높이의 비율이 1:4 인 경우, 너비의 길이가 높이의 길이보다 짧으므로 블록 형태 정보는 수직 방향일 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 현재 부호화 단위를 홀수개의 블록으로 분할할 것을 결정할 수 있다. 또한 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(400 또는 450)의 블록 형태 정보에 기초하여 현재 부호화 단위(400 또는 450)의 분할 방향을 결정할 수 있다. 예를 들어 현재 부호화 단위(400)가 수직 방향인 경우, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(400)를 수평 방향으로 분할 하여 부호화 단위(430a, 430b, 430c)를 결정할 수 있다. 또한 현재 부호화 단위(450)가 수평 방향인 경우, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(450)를 수직 방향으로 분할 하여 부호화 단위(480a, 480b, 480c)를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(400 또는 450)에 포함되는 홀수개의 부호화 단위를 결정할 수 있으며, 결정된 부호화 단위들의 크기 모두가 동일하지는 않을 수 있다. 예를 들면, 결정된 홀수개의 부호화 단위(430a, 430b, 430c, 480a, 480b, 480c) 중 소정의 부호화 단위(430b 또는 480b)의 크기는 다른 부호화 단위(430a, 430c, 480a, 480c)들과는 다른 크기를 가질 수도 있다. 즉, 현재 부호화 단위(400 또는 450)가 분할되어 결정될 수 있는 부호화 단위는 복수의 종류의 크기를 가질 수 있고, 경우에 따라서는 홀수개의 부호화 단위(430a, 430b, 430c, 480a, 480b, 480c)가 각각 서로 다른 크기를 가질 수도 있다.
일 실시예에 따라 분할 형태 모드 정보가 홀수개의 블록으로 부호화 단위가 분할되는 것을 나타내는 경우, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(400 또는 450)에 포함되는 홀수개의 부호화 단위를 결정할 수 있고, 나아가 영상 복호화 장치(100)는 분할하여 생성되는 홀수개의 부호화 단위들 중 적어도 하나의 부호화 단위에 대하여 소정의 제한을 둘 수 있다. 도 4을 참조하면 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(400 또는 450)가 분할되어 생성된 3개의 부호화 단위(430a, 430b, 430c, 480a, 480b, 480c)들 중 중앙에 위치하는 부호화 단위(430b, 480b)에 대한 복호화 과정을 다른 부호화 단위(430a, 430c, 480a, 480c)와 다르게 할 수 있다. 예를 들면, 영상 복호화 장치(100)는 중앙에 위치하는 부호화 단위(430b, 480b)에 대하여는 다른 부호화 단위(430a, 430c, 480a, 480c)와 달리 더 이상 분할되지 않도록 제한하거나, 소정의 횟수만큼만 분할되도록 제한할 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 블록 형태 정보 및 분할 형태 모드 정보 중 적어도 하나에 기초하여 부호화 단위를 분할하는 과정을 도시한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 블록 형태 정보 및 분할 형태 모드 정보 중 적어도 하나에 기초하여 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(500)를 부호화 단위들로 분할하거나 분할하지 않는 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 분할 형태 모드 정보가 수평 방향으로 제1 부호화 단위(500)를 분할하는 것을 나타내는 경우, 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(500)를 수평 방향으로 분할하여 제2 부호화 단위(510)를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 이용되는 제1 부호화 단위, 제2 부호화 단위, 제3 부호화 단위는 부호화 단위 간의 분할 전후 관계를 이해하기 위해 이용된 용어이다. 예를 들면, 제1 부호화 단위를 분할하면 제2 부호화 단위가 결정될 수 있고, 제2 부호화 단위가 분할되면 제3 부호화 단위가 결정될 수 있다. 이하에서는 이용되는 제1 부호화 단위, 제2 부호화 단위 및 제3 부호화 단위의 관계는 상술한 특징에 따르는 것으로 이해될 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 결정된 제2 부호화 단위(510)를 분할 형태 모드 정보에 기초하여 부호화 단위들로 분할하거나 분할하지 않는 것으로 결정할 수 있다. 도 5를 참조하면 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제1 부호화 단위(500)를 분할하여 결정된 비-정사각형의 형태의 제2 부호화 단위(510)를 적어도 하나의 제3 부호화 단위(520a, 520b, 520c, 520d 등)로 분할하거나 제2 부호화 단위(510)를 분할하지 않을 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보를 획득할 수 있고 영상 복호화 장치(100)는 획득한 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제1 부호화 단위(500)를 분할하여 다양한 형태의 복수개의 제2 부호화 단위(예를 들면, 510)를 분할할 수 있으며, 제2 부호화 단위(510)는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제1 부호화 단위(500)가 분할된 방식에 따라 분할될 수 있다. 일 실시예에 따라, 제1 부호화 단위(500)가 제1 부호화 단위(500)에 대한 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제2 부호화 단위(510)로 분할된 경우, 제2 부호화 단위(510) 역시 제2 부호화 단위(510)에 대한 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제3 부호화 단위(예를 들면, 520a, 520b, 520c, 520d 등)으로 분할될 수 있다. 즉, 부호화 단위는 부호화 단위 각각에 관련된 분할 형태 모드 정보에 기초하여 재귀적으로 분할될 수 있다. 따라서 비-정사각형 형태의 부호화 단위에서 정사각형의 부호화 단위가 결정될 수 있고, 이러한 정사각형 형태의 부호화 단위가 재귀적으로 분할되어 비-정사각형 형태의 부호화 단위가 결정될 수도 있다.
도 5를 참조하면, 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위(510)가 분할되어 결정되는 홀수개의 제3 부호화 단위(520b, 520c, 520d) 중 소정의 부호화 단위(예를 들면, 가운데에 위치하는 부호화 단위 또는 정사각형 형태의 부호화 단위)는 재귀적으로 분할될 수 있다. 일 실시예에 따라 홀수개의 제3 부호화 단위(520b, 520c, 520d) 중 하나인 정사각형 형태의 제3 부호화 단위(520b)는 수평 방향으로 분할되어 복수개의 제4 부호화 단위로 분할될 수 있다. 복수개의 제4 부호화 단위(530a, 530b, 530c, 530d) 중 하나인 비-정사각형 형태의 제4 부호화 단위(530b 또는 530d)는 다시 복수개의 부호화 단위들로 분할될 수 있다. 예를 들면, 비-정사각형 형태의 제4 부호화 단위(530b 또는 530d)는 홀수개의 부호화 단위로 다시 분할될 수도 있다. 부호화 단위의 재귀적 분할에 이용될 수 있는 방법에 대하여는 다양한 실시예를 통해 후술하도록 한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제3 부호화 단위(520a, 520b, 520c, 520d 등) 각각을 부호화 단위들로 분할할 수 있다. 또한 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제2 부호화 단위(510)를 분할하지 않는 것으로 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 일 실시예에 따라 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위(510)를 홀수개의 제3 부호화 단위(520b, 520c, 520d)로 분할할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 홀수개의 제3 부호화 단위(520b, 520c, 520d) 중 소정의 제3 부호화 단위에 대하여 소정의 제한을 둘 수 있다. 예를 들면 영상 복호화 장치(100)는 홀수개의 제3 부호화 단위(520b, 520c, 520d) 중 가운데에 위치하는 부호화 단위(520c)에 대하여는 더 이상 분할되지 않는 것으로 제한하거나 또는 설정 가능한 횟수로 분할되어야 하는 것으로 제한할 수 있다.
도 5를 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위(510)에 포함되는 홀수개의 제3 부호화 단위(520b, 520c, 520d)들 중 가운데에 위치하는 부호화 단위(520c)는 더 이상 분할되지 않거나, 소정의 분할 형태로 분할(예를 들면 4개의 부호화 단위로만 분할하거나 제2 부호화 단위(510)가 분할된 형태에 대응하는 형태로 분할)되는 것으로 제한하거나, 소정의 횟수로만 분할(예를 들면 n회만 분할, n>0)하는 것으로 제한할 수 있다. 다만 가운데에 위치한 부호화 단위(520c)에 대한 상기 제한은 단순한 실시예들에 불과하므로 상술한 실시예들로 제한되어 해석되어서는 안되고, 가운데에 위치한 부호화 단위(520c)가 다른 부호화 단위(520b, 520d)와 다르게 복호화 될 수 있는 다양한 제한들을 포함하는 것으로 해석되어야 한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위를 분할하기 위해 이용되는 분할 형태 모드 정보를 현재 부호화 단위 내의 소정의 위치에서 획득할 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 홀수개의 부호화 단위들 중 소정의 부호화 단위를 결정하기 위한 방법을 도시한다.
도 6을 참조하면, 현재 부호화 단위(600, 650)의 분할 형태 모드 정보는 현재 부호화 단위(600, 650)에 포함되는 복수개의 샘플 중 소정 위치의 샘플(예를 들면, 가운데에 위치하는 샘플(640, 690))에서 획득될 수 있다. 다만 이러한 분할 형태 모드 정보 중 적어도 하나가 획득될 수 있는 현재 부호화 단위(600) 내의 소정 위치가 도 6에서 도시하는 가운데 위치로 한정하여 해석되어서는 안되고, 소정 위치에는 현재 부호화 단위(600)내에 포함될 수 있는 다양한 위치(예를 들면, 최상단, 최하단, 좌측, 우측, 좌측상단, 좌측하단, 우측상단 또는 우측하단 등)가 포함될 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 영상 복호화 장치(100)는 소정 위치로부터 획득되는 분할 형태 모드 정보를 획득하여 현재 부호화 단위를 다양한 형태 및 크기의 부호화 단위들로 분할하거나 분할하지 않는 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위가 소정의 개수의 부호화 단위들로 분할된 경우 그 중 하나의 부호화 단위를 선택할 수 있다. 복수개의 부호화 단위들 중 하나를 선택하기 위한 방법은 다양할 수 있으며, 이러한 방법들에 대한 설명은 이하의 다양한 실시예를 통해 후술하도록 한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100) 는 현재 부호화 단위를 복수개의 부호화 단위들로 분할하고, 소정 위치의 부호화 단위를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 홀수개의 부호화 단위들 중 가운데에 위치하는 부호화 단위를 결정하기 위하여 홀수개의 부호화 단위들 각각의 위치를 나타내는 정보를 이용할 수 있다. 도 6을 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(600) 또는 현재 부호화 단위(650)를 분할하여 홀수개의 부호화 단위들(620a, 620b, 620c) 또는 홀수개의 부호화 단위들(660a, 660b, 660c)을 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 홀수개의 부호화 단위들(620a, 620b, 620c) 또는 홀수개의 부호화 단위들(660a, 660b, 660c)의 위치에 대한 정보를 이용하여 가운데 부호화 단위(620b)또는 가운데 부호화 단위(660b)를 결정할 수 있다. 예를 들면 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)에 포함되는 소정의 샘플의 위치를 나타내는 정보에 기초하여 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)의 위치를 결정함으로써 가운데에 위치하는 부호화 단위(620b)를 결정할 수 있다. 구체적으로, 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)의 좌측 상단의 샘플(630a, 630b, 630c)의 위치를 나타내는 정보에 기초하여 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)의 위치를 결정함으로써 가운데에 위치하는 부호화 단위(620b)를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)에 각각 포함되는 좌측 상단의 샘플(630a, 630b, 630c)의 위치를 나타내는 정보는 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)의 픽쳐 내에서의 위치 또는 좌표에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)에 각각 포함되는 좌측 상단의 샘플(630a, 630b, 630c)의 위치를 나타내는 정보는 현재 부호화 단위(600)에 포함되는 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)의 너비 또는 높이를 나타내는 정보를 포함할 수 있고, 이러한 너비 또는 높이는 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)의 픽쳐 내에서의 좌표 간의 차이를 나타내는 정보에 해당할 수 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)의 픽쳐 내에서의 위치 또는 좌표에 대한 정보를 직접 이용하거나 좌표간의 차이값에 대응하는 부호화 단위의 너비 또는 높이에 대한 정보를 이용함으로써 가운데에 위치하는 부호화 단위(620b)를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상단 부호화 단위(620a)의 좌측 상단의 샘플(630a)의 위치를 나타내는 정보는 (xa, ya) 좌표를 나타낼 수 있고, 가운데 부호화 단위(620b)의 좌측 상단의 샘플(530b)의 위치를 나타내는 정보는 (xb, yb) 좌표를 나타낼 수 있고, 하단 부호화 단위(620c)의 좌측 상단의 샘플(630c)의 위치를 나타내는 정보는 (xc, yc) 좌표를 나타낼 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)에 각각 포함되는 좌측 상단의 샘플(630a, 630b, 630c)의 좌표를 이용하여 가운데 부호화 단위(620b)를 결정할 수 있다. 예를 들면, 좌측 상단의 샘플(630a, 630b, 630c)의 좌표를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하였을 때, 가운데에 위치하는 샘플(630b)의 좌표인 (xb, yb)를 포함하는 부호화 단위(620b)를 현재 부호화 단위(600)가 분할되어 결정된 부호화 단위들(620a, 620b, 620c) 중 가운데에 위치하는 부호화 단위로 결정할 수 있다. 다만 좌측 상단의 샘플(630a, 630b, 630c)의 위치를 나타내는 좌표는 픽쳐 내에서의 절대적인 위치를 나타내는 좌표를 나타낼 수 있고, 나아가 상단 부호화 단위(620a)의 좌측 상단의 샘플(630a)의 위치를 기준으로, 가운데 부호화 단위(620b)의 좌측 상단의 샘플(630b)의 상대적 위치를 나타내는 정보인 (dxb, dyb)좌표, 하단 부호화 단위(620c)의 좌측 상단의 샘플(630c)의 상대적 위치를 나타내는 정보인 (dxc, dyc)좌표를 이용할 수도 있다. 또한 부호화 단위에 포함되는 샘플의 위치를 나타내는 정보로서 해당 샘플의 좌표를 이용함으로써 소정 위치의 부호화 단위를 결정하는 방법이 상술한 방법으로 한정하여 해석되어서는 안되고, 샘플의 좌표를 이용할 수 있는 다양한 산술적 방법으로 해석되어야 한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(600)를 복수개의 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)로 분할할 수 있고, 부호화 단위들(620a, 620b, 620c) 중 소정의 기준에 따라 부호화 단위를 선택할 수 있다. 예를 들면, 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위들(620a, 620b, 620c) 중 크기가 다른 부호화 단위(620b)를 선택할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 상단 부호화 단위(620a)의 좌측 상단의 샘플(630a)의 위치를 나타내는 정보인 (xa, ya) 좌표, 가운데 부호화 단위(620b)의 좌측 상단의 샘플(630b)의 위치를 나타내는 정보인 (xb, yb) 좌표, 하단 부호화 단위(620c)의 좌측 상단의 샘플(630c)의 위치를 나타내는 정보인 (xc, yc) 좌표를 이용하여 부호화 단위들(620a, 620b, 620c) 각각의 너비 또는 높이를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)의 위치를 나타내는 좌표인 (xa, ya), (xb, yb), (xc, yc)를 이용하여 부호화 단위들(620a, 620b, 620c) 각각의 크기를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라, 영상 복호화 장치(100)는 상단 부호화 단위(620a)의 너비를 현재 부호화 단위(600)의 너비로 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 상단 부호화 단위(620a)의 높이를 yb-ya로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 가운데 부호화 단위(620b)의 너비를 현재 부호화 단위(600)의 너비로 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 가운데 부호화 단위(620b)의 높이를 yc-yb로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 하단 부호화 단위의 너비 또는 높이는 현재 부호화 단위의 너비 또는 높이와 상단 부호화 단위(620a) 및 가운데 부호화 단위(620b)의 너비 및 높이를 이용하여 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 결정된 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)의 너비 및 높이에 기초하여 다른 부호화 단위와 다른 크기를 갖는 부호화 단위를 결정할 수 있다. 도 6을 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 상단 부호화 단위(620a) 및 하단 부호화 단위(620c)의 크기와 다른 크기를 가지는 가운데 부호화 단위(620b)를 소정 위치의 부호화 단위로 결정할 수 있다. 다만 상술한 영상 복호화 장치(100)가 다른 부호화 단위와 다른 크기를 갖는 부호화 단위를 결정하는 과정은 샘플 좌표에 기초하여 결정되는 부호화 단위의 크기를 이용하여 소정 위치의 부호화 단위를 결정하는 일 실시예에 불과하므로, 소정의 샘플 좌표에 따라 결정되는 부호화 단위의 크기를 비교하여 소정 위치의 부호화 단위를 결정하는 다양한 과정이 이용될 수 있다.
영상 복호화 장치(100)는 좌측 부호화 단위(660a)의 좌측 상단의 샘플(670a)의 위치를 나타내는 정보인 (xd, yd) 좌표, 가운데 부호화 단위(660b)의 좌측 상단의 샘플(670b)의 위치를 나타내는 정보인 (xe, ye) 좌표, 우측 부호화 단위(660c)의 좌측 상단의 샘플(670c)의 위치를 나타내는 정보인 (xf, yf) 좌표를 이용하여 부호화 단위들(660a, 660b, 660c) 각각의 너비 또는 높이를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위들(660a, 660b, 660c)의 위치를 나타내는 좌표인 (xd, yd), (xe, ye), (xf, yf)를 이용하여 부호화 단위들(660a, 660b, 660c) 각각의 크기를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라, 영상 복호화 장치(100)는 좌측 부호화 단위(660a)의 너비를 xe-xd로 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 좌측 부호화 단위(660a)의 높이를 현재 부호화 단위(650)의 높이로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 가운데 부호화 단위(660b)의 너비를 xf-xe로 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 가운데 부호화 단위(660b)의 높이를 현재 부호화 단위(600)의 높이로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 우측 부호화 단위(660c)의 너비 또는 높이는 현재 부호화 단위(650)의 너비 또는 높이와 좌측 부호화 단위(660a) 및 가운데 부호화 단위(660b)의 너비 및 높이를 이용하여 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 결정된 부호화 단위들(660a, 660b, 660c)의 너비 및 높이에 기초하여 다른 부호화 단위와 다른 크기를 갖는 부호화 단위를 결정할 수 있다. 도 6을 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 좌측 부호화 단위(660a) 및 우측 부호화 단위(660c)의 크기와 다른 크기를 가지는 가운데 부호화 단위(660b)를 소정 위치의 부호화 단위로 결정할 수 있다. 다만 상술한 영상 복호화 장치(100)가 다른 부호화 단위와 다른 크기를 갖는 부호화 단위를 결정하는 과정은 샘플 좌표에 기초하여 결정되는 부호화 단위의 크기를 이용하여 소정 위치의 부호화 단위를 결정하는 일 실시예에 불과하므로, 소정의 샘플 좌표에 따라 결정되는 부호화 단위의 크기를 비교하여 소정 위치의 부호화 단위를 결정하는 다양한 과정이 이용될 수 있다.
다만 부호화 단위의 위치를 결정하기 위하여 고려하는 샘플의 위치는 상술한 좌측 상단으로 한정하여 해석되어서는 안되고 부호화 단위에 포함되는 임의의 샘플의 위치에 대한 정보가 이용될 수 있는 것으로 해석될 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위의 형태를 고려하여, 현재 부호화 단위가 분할되어 결정되는 홀수개의 부호화 단위들 중 소정 위치의 부호화 단위를 선택할 수 있다. 예를 들면, 현재 부호화 단위가 너비가 높이보다 긴 비-정사각형 형태라면 영상 복호화 장치(100)는 수평 방향에 따라 소정 위치의 부호화 단위를 결정할 수 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 수평 방향으로 위치를 달리 하는 부호화 단위들 중 하나를 결정하여 해당 부호화 단위에 대한 제한을 둘 수 있다. 현재 부호화 단위가 높이가 너비보다 긴 비-정사각형 형태라면 영상 복호화 장치(100)는 수직 방향에 따라 소정 위치의 부호화 단위를 결정할 수 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 수직 방향으로 위치를 달리 하는 부호화 단위들 중 하나를 결정하여 해당 부호화 단위에 대한 제한을 둘 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 짝수개의 부호화 단위들 중 소정 위치의 부호화 단위를 결정하기 위하여 짝수개의 부호화 단위들 각각의 위치를 나타내는 정보를 이용할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위를 분할(바이너리 분할)하여 짝수개의 부호화 단위들을 결정할 수 있고 짝수개의 부호화 단위들의 위치에 대한 정보를 이용하여 소정 위치의 부호화 단위를 결정할 수 있다. 이에 대한 구체적인 과정은 도 6에서 상술한 홀수개의 부호화 단위들 중 소정 위치(예를 들면, 가운데 위치)의 부호화 단위를 결정하는 과정에 대응하는 과정일 수 있으므로 생략하도록 한다.
일 실시예에 따라, 비-정사각형 형태의 현재 부호화 단위를 복수개의 부호화 단위로 분할한 경우, 복수개의 부호화 단위들 중 소정 위치의 부호화 단위를 결정하기 위하여 분할 과정에서 소정 위치의 부호화 단위에 대한 소정의 정보를 이용할 수 있다. 예를 들면 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위가 복수개로 분할된 부호화 단위들 중 가운데에 위치하는 부호화 단위를 결정하기 위하여 분할 과정에서 가운데 부호화 단위에 포함된 샘플에 저장된 블록 형태 정보 및 분할 형태 모드 정보 중 적어도 하나를 이용할 수 있다.
도 6을 참조하면 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 현재 부호화 단위(600)를 복수개의 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)로 분할할 수 있으며, 복수개의 부호화 단위들(620a, 620b, 620c) 중 가운데에 위치하는 부호화 단위(620b)를 결정할 수 있다. 나아가 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보가 획득되는 위치를 고려하여, 가운데에 위치하는 부호화 단위(620b)를 결정할 수 있다. 즉, 현재 부호화 단위(600)의 분할 형태 모드 정보는 현재 부호화 단위(600)의 가운데에 위치하는 샘플(640)에서 획득될 수 있으며, 상기 분할 형태 모드 정보에 기초하여 현재 부호화 단위(600)가 복수개의 부호화 단위들(620a, 620b, 620c)로 분할된 경우 상기 샘플(640)을 포함하는 부호화 단위(620b)를 가운데에 위치하는 부호화 단위로 결정할 수 있다. 다만 가운데에 위치하는 부호화 단위로 결정하기 위해 이용되는 정보가 분할 형태 모드 정보로 한정하여 해석되어서는 안되고, 다양한 종류의 정보가 가운데에 위치하는 부호화 단위를 결정하는 과정에서 이용될 수 있다.
일 실시예에 따라 소정 위치의 부호화 단위를 식별하기 위한 소정의 정보는, 결정하려는 부호화 단위에 포함되는 소정의 샘플에서 획득될 수 있다. 도 6을 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(600)가 분할되어 결정된 복수개의 부호화 단위들(620a, 620b, 620c) 중 소정 위치의 부호화 단위(예를 들면, 복수개로 분할된 부호화 단위 중 가운데에 위치하는 부호화 단위)를 결정하기 위하여 현재 부호화 단위(600) 내의 소정 위치의 샘플(예를 들면, 현재 부호화 단위(600)의 가운데에 위치하는 샘플)에서 획득되는 분할 형태 모드 정보를 이용할 수 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(600)의 블록 형태를 고려하여 상기 소정 위치의 샘플을 결정할 수 있고, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위(600)가 분할되어 결정되는 복수개의 부호화 단위들(620a, 620b, 620c) 중, 소정의 정보(예를 들면, 분할 형태 모드 정보)가 획득될 수 있는 샘플이 포함된 부호화 단위(620b)를 결정하여 소정의 제한을 둘 수 있다. 도 6을 참조하면 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 소정의 정보가 획득될 수 있는 샘플로서 현재 부호화 단위(600)의 가운데에 위치하는 샘플(640)을 결정할 수 있고, 영상 복호화 장치(100)는 이러한 샘플(640)이 포함되는 부호화 단위(620b)를 복호화 과정에서의 소정의 제한을 둘 수 있다. 다만 소정의 정보가 획득될 수 있는 샘플의 위치는 상술한 위치로 한정하여 해석되어서는 안되고, 제한을 두기 위해 결정하려는 부호화 단위(620b)에 포함되는 임의의 위치의 샘플들로 해석될 수 있다.
일 실시예에 따라 소정의 정보가 획득될 수 있는 샘플의 위치는 현재 부호화 단위(600)의 형태에 따라 결정될 수 있다. 일 실시예에 따라 블록 형태 정보는 현재 부호화 단위의 형태가 정사각형인지 또는 비-정사각형인지 여부를 결정할 수 있고, 형태에 따라 소정의 정보가 획득될 수 있는 샘플의 위치를 결정할 수 있다. 예를 들면, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위의 너비에 대한 정보 및 높이에 대한 정보 중 적어도 하나를 이용하여 현재 부호화 단위의 너비 및 높이 중 적어도 하나를 반으로 분할하는 경계 상에 위치하는 샘플을 소정의 정보가 획득될 수 있는 샘플로 결정할 수 있다. 또다른 예를 들면, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위에 관련된 블록 형태 정보가 비-정사각형 형태임을 나타내는 경우, 현재 부호화 단위의 긴 변을 반으로 분할하는 경계를 포함하는 샘플 중 하나를 소정의 정보가 획득될 수 있는 샘플로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위를 복수개의 부호화 단위로 분할한 경우, 복수개의 부호화 단위들 중 소정 위치의 부호화 단위를 결정하기 위하여, 분할 형태 모드 정보를 이용할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보를 부호화 단위에 포함된 소정 위치의 샘플에서 획득할 수 있고, 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위가 분할되어 생성된 복수개의 부호화 단위들을 복수개의 부호화 단위 각각에 포함된 소정 위치의 샘플로부터 획득되는 분할 형태 모드 정보를 이용하여 분할할 수 있다. 즉, 부호화 단위는 부호화 단위 각각에 포함된 소정 위치의 샘플에서 획득되는 분할 형태 모드 정보를 이용하여 재귀적으로 분할될 수 있다. 부호화 단위의 재귀적 분할 과정에 대하여는 도 5를 통해 상술하였으므로 자세한 설명은 생략하도록 한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위를 분할하여 적어도 하나의 부호화 단위를 결정할 수 있고, 이러한 적어도 하나의 부호화 단위가 복호화되는 순서를 소정의 블록(예를 들면, 현재 부호화 단위)에 따라 결정할 수 있다.
도 7는 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 현재 부호화 단위를 분할하여 복수개의 부호화 단위들을 결정하는 경우, 복수개의 부호화 단위들이 처리되는 순서를 도시한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 따라 제1 부호화 단위(700)를 수직 방향으로 분할하여 제2 부호화 단위(710a, 710b)를 결정하거나 제1 부호화 단위(700)를 수평 방향으로 분할하여 제2 부호화 단위(730a, 730b)를 결정하거나 제1 부호화 단위(700)를 수직 방향 및 수평 방향으로 분할하여 제2 부호화 단위(750a, 750b, 750c, 750d)를 결정할 수 있다.
도 7를 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(700)를 수직 방향으로 분할하여 결정된 제2 부호화 단위(710a, 710b)를 수평 방향(710c)으로 처리되도록 순서를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(700)를 수평 방향으로 분할하여 결정된 제2 부호화 단위(730a, 730b)의 처리 순서를 수직 방향(730c)으로 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(700)를 수직 방향 및 수평 방향으로 분할하여 결정된 제2 부호화 단위(750a, 750b, 750c, 750d)를 하나의 행에 위치하는 부호화 단위들이 처리된 후 다음 행에 위치하는 부호화 단위들이 처리되는 소정의 순서(예를 들면, 래스터 스캔 순서((raster scan order) 또는 z 스캔 순서(z scan order)(750e) 등)에 따라 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위들을 재귀적으로 분할할 수 있다. 도 7를 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(700)를 분할하여 복수개의 부호화 단위들(710a, 710b, 730a, 730b, 750a, 750b, 750c, 750d)을 결정할 수 있고, 결정된 복수개의 부호화 단위들(710a, 710b, 730a, 730b, 750a, 750b, 750c, 750d) 각각을 재귀적으로 분할할 수 있다. 복수개의 부호화 단위들(710a, 710b, 730a, 730b, 750a, 750b, 750c, 750d)을 분할하는 방법은 제1 부호화 단위(700)를 분할하는 방법에 대응하는 방법이 될 수 있다. 이에 따라 복수개의 부호화 단위들(710a, 710b, 730a, 730b, 750a, 750b, 750c, 750d)은 각각 독립적으로 복수개의 부호화 단위들로 분할될 수 있다. 도 7를 참조하면 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(700)를 수직 방향으로 분할하여 제2 부호화 단위(710a, 710b)를 결정할 수 있고, 나아가 제2 부호화 단위(710a, 710b) 각각을 독립적으로 분할하거나 분할하지 않는 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 좌측의 제2 부호화 단위(710a)를 수평 방향으로 분할하여 제3 부호화 단위(720a, 720b)로 분할할 수 있고, 우측의 제2 부호화 단위(710b)는 분할하지 않을 수 있다.
일 실시예에 따라 부호화 단위들의 처리 순서는 부호화 단위의 분할 과정에 기초하여 결정될 수 있다. 다시 말해, 분할된 부호화 단위들의 처리 순서는 분할되기 직전의 부호화 단위들의 처리 순서에 기초하여 결정될 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 좌측의 제2 부호화 단위(710a)가 분할되어 결정된 제3 부호화 단위(720a, 720b)가 처리되는 순서를 우측의 제2 부호화 단위(710b)와 독립적으로 결정할 수 있다. 좌측의 제2 부호화 단위(710a)가 수평 방향으로 분할되어 제3 부호화 단위(720a, 720b)가 결정되었으므로 제3 부호화 단위(720a, 720b)는 수직 방향(720c)으로 처리될 수 있다. 또한 좌측의 제2 부호화 단위(710a) 및 우측의 제2 부호화 단위(710b)가 처리되는 순서는 수평 방향(710c)에 해당하므로, 좌측의 제2 부호화 단위(710a)에 포함되는 제3 부호화 단위(720a, 720b)가 수직 방향(720c)으로 처리된 후에 우측 부호화 단위(710b)가 처리될 수 있다. 상술한 내용은 부호화 단위들이 각각 분할 전의 부호화 단위에 따라 처리 순서가 결정되는 과정을 설명하기 위한 것이므로, 상술한 실시예에 한정하여 해석되어서는 안되고, 다양한 형태로 분할되어 결정되는 부호화 단위들이 소정의 순서에 따라 독립적으로 처리될 수 있는 다양한 방법으로 이용되는 것으로 해석되어야 한다.
도 8는 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 소정의 순서로 부호화 단위가 처리될 수 없는 경우, 현재 부호화 단위가 홀수개의 부호화 단위로 분할되는 것임을 결정하는 과정을 도시한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 획득된 분할 형태 모드 정보에 기초하여 현재 부호화 단위가 홀수개의 부호화 단위들로 분할되는 것을 결정할 수 있다. 도 8를 참조하면 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(800)가 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위(810a, 810b)로 분할될 수 있고, 제2 부호화 단위(810a, 810b)는 각각 독립적으로 제3 부호화 단위(820a, 820b, 820c, 820d, 820e)로 분할될 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 제2 부호화 단위 중 좌측 부호화 단위(810a)는 수평 방향으로 분할하여 복수개의 제3 부호화 단위(820a, 820b)를 결정할 수 있고, 우측 부호화 단위(810b)는 홀수개의 제3 부호화 단위(820c, 820d, 820e)로 분할할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 제3 부호화 단위들(820a, 820b, 820c, 820d, 820e)이 소정의 순서로 처리될 수 있는지 여부를 판단하여 홀수개로 분할된 부호화 단위가 존재하는지를 결정할 수 있다. 도 8를 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(800)를 재귀적으로 분할하여 제3 부호화 단위(820a, 820b, 820c, 820d, 820e)를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 블록 형태 정보 및 분할 형태 모드 정보 중 적어도 하나에 기초하여, 제1 부호화 단위(800), 제2 부호화 단위(810a, 810b) 또는 제3 부호화 단위(820a, 820b, 820c, 820d, 820e)가 분할되는 형태 중 홀수개의 부호화 단위로 분할되는지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들면, 제2 부호화 단위(810a, 810b) 중 우측에 위치하는 부호화 단위가 홀수개의 제3 부호화 단위(820c, 820d, 820e)로 분할될 수 있다. 제1 부호화 단위(800)에 포함되는 복수개의 부호화 단위들이 처리되는 순서는 소정의 순서(예를 들면, z-스캔 순서(z-scan order)(830))가 될 수 있고, 영상 복호화 장치(100)는 우측 제2 부호화 단위(810b)가 홀수개로 분할되어 결정된 제3 부호화 단위(820c, 820d, 820e)가 상기 소정의 순서에 따라 처리될 수 있는 조건을 만족하는지를 판단할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(800)에 포함되는 제3 부호화 단위(820a, 820b, 820c, 820d, 820e)가 소정의 순서에 따라 처리될 수 있는 조건을 만족하는지를 결정할 수 있으며, 상기 조건은 제3 부호화 단위(820a, 820b, 820c, 820d, 820e)의 경계에 따라 제2 부호화 단위(810a, 810b)의 너비 및 높이 중 적어도 하나를 반으로 분할되는지 여부와 관련된다. 예를 들면 비-정사각형 형태의 좌측 제2 부호화 단위(810a)의 높이를 반으로 분할하여 결정되는 제3 부호화 단위(820a, 820b)는 조건을 만족할 수 있다. 우측 제2 부호화 단위(810b)를 3개의 부호화 단위로 분할하여 결정되는 제3 부호화 단위(820c, 820d, 820e)들의 경계가 우측 제2 부호화 단위(810b)의 너비 또는 높이를 반으로 분할하지 못하므로 제3 부호화 단위(820c, 820d, 820e)는 조건을 만족하지 못하는 것으로 결정될 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 이러한 조건 불만족의 경우 스캔 순서의 단절(disconnection)로 판단하고, 판단 결과에 기초하여 우측 제2 부호화 단위(810b)는 홀수개의 부호화 단위로 분할되는 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 홀수개의 부호화 단위로 분할되는 경우 분할된 부호화 단위들 중 소정 위치의 부호화 단위에 대하여 소정의 제한을 둘 수 있으며, 이러한 제한 내용 또는 소정 위치 등에 대하여는 다양한 실시예를 통해 상술하였으므로 자세한 설명은 생략하도록 한다.
도 9은 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 제1 부호화 단위를 분할하여 적어도 하나의 부호화 단위를 결정하는 과정을 도시한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 수신부(110)를 통해 획득한 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제1 부호화 단위(900)를 분할할 수 있다. 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(900)는 4개의 정사각형 형태를 가지는 부호화 단위로 분할되거나 또는 비-정사각형 형태의 복수개의 부호화 단위로 분할할 수 있다. 예를 들면 도 9을 참조하면, 제1 부호화 단위(900)는 정사각형이고 분할 형태 모드 정보가 비-정사각형의 부호화 단위로 분할됨을 나타내는 경우 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(900)를 복수개의 비-정사각형의 부호화 단위들로 분할할 수 있다. 구체적으로, 분할 형태 모드 정보가 제1 부호화 단위(900)를 수평 방향 또는 수직 방향으로 분할하여 홀수개의 부호화 단위를 결정하는 것을 나타내는 경우, 영상 복호화 장치(100)는 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(900)를 홀수개의 부호화 단위들로서 수직 방향으로 분할되어 결정된 제2 부호화 단위(910a, 910b, 910c) 또는 수평 방향으로 분할되어 결정된 제2 부호화 단위(920a, 920b, 920c)로 분할할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(900)에 포함되는 제2 부호화 단위(910a, 910b, 910c, 920a, 920b, 920c)가 소정의 순서에 따라 처리될 수 있는 조건을 만족하는지를 결정할 수 있으며, 상기 조건은 제2 부호화 단위(910a, 910b, 910c, 920a, 920b, 920c)의 경계에 따라 제1 부호화 단위(900)의 너비 및 높이 중 적어도 하나를 반으로 분할되는지 여부와 관련된다. 도 9를 참조하면 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(900)를 수직 방향으로 분할하여 결정되는 제2 부호화 단위(910a, 910b, 910c)들의 경계가 제1 부호화 단위(900)의 너비를 반으로 분할하지 못하므로 제1 부호화 단위(900)는 소정의 순서에 따라 처리될 수 있는 조건을 만족하지 못하는 것으로 결정될 수 있다. 또한 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(900)를 수평 방향으로 분할하여 결정되는 제2 부호화 단위(920a, 920b, 920c)들의 경계가 제1 부호화 단위(900)의 너비를 반으로 분할하지 못하므로 제1 부호화 단위(900)는 소정의 순서에 따라 처리될 수 있는 조건을 만족하지 못하는 것으로 결정될 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 이러한 조건 불만족의 경우 스캔 순서의 단절(disconnection)로 판단하고, 판단 결과에 기초하여 제1 부호화 단위(900)는 홀수개의 부호화 단위로 분할되는 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 홀수개의 부호화 단위로 분할되는 경우 분할된 부호화 단위들 중 소정 위치의 부호화 단위에 대하여 소정의 제한을 둘 수 있으며, 이러한 제한 내용 또는 소정 위치 등에 대하여는 다양한 실시예를 통해 상술하였으므로 자세한 설명은 생략하도록 한다.
일 실시예에 따라, 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위를 분할하여 다양한 형태의 부호화 단위들을 결정할 수 있다.
도 9을 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(900), 비-정사각형 형태의 제1 부호화 단위(930 또는 950)를 다양한 형태의 부호화 단위들로 분할할 수 있다.
도 10은 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치가 제1 부호화 단위가 분할되어 결정된 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위가 소정의 조건을 만족하는 경우 제2 부호화 단위가 분할될 수 있는 형태가 제한되는 것을 도시한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 수신부(110)를 통해 획득한 분할 형태 모드 정보에 기초하여 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(1000)를 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1010a, 1010b, 1020a, 1020b)로 분할하는 것으로 결정할 수 있다. 제2 부호화 단위(1010a, 1010b, 1020a, 1020b)는 독립적으로 분할될 수 있다. 이에 따라 영상 복호화 장치(100)는 제2 부호화 단위(1010a, 1010b, 1020a, 1020b) 각각에 관련된 분할 형태 모드 정보에 기초하여 복수개의 부호화 단위로 분할하거나 분할하지 않는 것을 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 수직 방향으로 제1 부호화 단위(1000)가 분할되어 결정된 비-정사각형 형태의 좌측 제2 부호화 단위(1010a)를 수평 방향으로 분할하여 제3 부호화 단위(1012a, 1012b)를 결정할 수 있다. 다만 영상 복호화 장치(100)는 좌측 제2 부호화 단위(1010a)를 수평 방향으로 분할한 경우, 우측 제2 부호화 단위(1010b)는 좌측 제2 부호화 단위(1010a)가 분할된 방향과 동일하게 수평 방향으로 분할될 수 없도록 제한할 수 있다. 만일 우측 제2 부호화 단위(1010b)가 동일한 방향으로 분할되어 제3 부호화 단위(1014a, 1014b)가 결정된 경우, 좌측 제2 부호화 단위(1010a) 및 우측 제2 부호화 단위(1010b)가 수평 방향으로 각각 독립적으로 분할됨으로써 제3 부호화 단위(1012a, 1012b, 1014a, 1014b)가 결정될 수 있다. 하지만 이는 영상 복호화 장치(100)가 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제1 부호화 단위(1000)를 4개의 정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1030a, 1030b, 1030c, 1030d)로 분할한 것과 동일한 결과이며 이는 영상 복호화 측면에서 비효율적일 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 수평 방향으로 제1 부호화 단위(1000)가 분할되어 결정된 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1020a 또는 1020b)를 수직 방향으로 분할하여 제3 부호화 단위(1022a, 1022b, 1024a, 1024b)를 결정할 수 있다. 다만 영상 복호화 장치(100)는 제2 부호화 단위 중 하나(예를 들면 상단 제2 부호화 단위(1020a))를 수직 방향으로 분할한 경우, 상술한 이유에 따라 다른 제2 부호화 단위(예를 들면 하단 부호화 단위(1020b))는 상단 제2 부호화 단위(1020a)가 분할된 방향과 동일하게 수직 방향으로 분할될 수 없도록 제한할 수 있다.
도 11은 일 실시예에 따라 분할 형태 모드 정보가 4개의 정사각형 형태의 부호화 단위로 분할하는 것을 나타낼 수 없는 경우, 영상 복호화 장치가 정사각형 형태의 부호화 단위를 분할하는 과정을 도시한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제1 부호화 단위(1100)를 분할하여 제2 부호화 단위(1110a, 1110b, 1120a, 1120b 등)를 결정할 수 있다. 분할 형태 모드 정보에는 부호화 단위가 분할될 수 있는 다양한 형태에 대한 정보가 포함될 수 있으나, 다양한 형태에 대한 정보에는 정사각형 형태의 4개의 부호화 단위로 분할하기 위한 정보가 포함될 수 없는 경우가 있다. 이러한 분할 형태 모드 정보에 따르면, 영상 복호화 장치(100)는 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(1100)를 4개의 정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1130a, 1130b, 1130c, 1130d)로 분할하지 못한다. 분할 형태 모드 정보에 기초하여 영상 복호화 장치(100)는 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1110a, 1110b, 1120a, 1120b 등)를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1110a, 1110b, 1120a, 1120b 등)를 각각 독립적으로 분할할 수 있다. 재귀적인 방법을 통해 제2 부호화 단위(1110a, 1110b, 1120a, 1120b 등) 각각이 소정의 순서대로 분할될 수 있으며, 이는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제1 부호화 단위(1100)가 분할되는 방법에 대응하는 분할 방법일 수 있다.
예를 들면 영상 복호화 장치(100)는 좌측 제2 부호화 단위(1110a)가 수평 방향으로 분할되어 정사각형 형태의 제3 부호화 단위(1112a, 1112b)를 결정할 수 있고, 우측 제2 부호화 단위(1110b)가 수평 방향으로 분할되어 정사각형 형태의 제3 부호화 단위(1114a, 1114b)를 결정할 수 있다. 나아가 영상 복호화 장치(100)는 좌측 제2 부호화 단위(1110a) 및 우측 제2 부호화 단위(1110b) 모두 수평 방향으로 분할되어 정사각형 형태의 제3 부호화 단위(1116a, 1116b, 1116c, 1116d)를 결정할 수도 있다. 이러한 경우 제1 부호화 단위(1100)가 4개의 정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1130a, 1130b, 1130c, 1130d)로 분할된 것과 동일한 형태로 부호화 단위가 결정될 수 있다.
또 다른 예를 들면 영상 복호화 장치(100)는 상단 제2 부호화 단위(1120a)가 수직 방향으로 분할되어 정사각형 형태의 제3 부호화 단위(1122a, 1122b)를 결정할 수 있고, 하단 제2 부호화 단위(1120b)가 수직 방향으로 분할되어 정사각형 형태의 제3 부호화 단위(1124a, 1124b)를 결정할 수 있다. 나아가 영상 복호화 장치(100)는 상단 제2 부호화 단위(1120a) 및 하단 제2 부호화 단위(1120b) 모두 수직 방향으로 분할되어 정사각형 형태의 제3 부호화 단위(1126a, 1126b, 1126a, 1126b)를 결정할 수도 있다. 이러한 경우 제1 부호화 단위(1100)가 4개의 정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1130a, 1130b, 1130c, 1130d)로 분할된 것과 동일한 형태로 부호화 단위가 결정될 수 있다.
도 12는 일 실시예에 따라 복수개의 부호화 단위들 간의 처리 순서가 부호화 단위의 분할 과정에 따라 달라질 수 있음을 도시한 것이다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제1 부호화 단위(1200)를 분할할 수 있다. 블록 형태가 정사각형이고, 분할 형태 모드 정보가 제1 부호화 단위(1200)가 수평 방향 및 수직 방향 중 적어도 하나의 방향으로 분할됨을 나타내는 경우, 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(1200)를 분할하여 제2 부호화 단위(예를 들면, 1210a, 1210b, 1220a, 1220b 등)를 결정할 수 있다. 도 12를 참조하면 제1 부호화 단위1200)가 수평 방향 또는 수직 방향만으로 분할되어 결정된 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1210a, 1210b, 1220a, 1220b)는 각각에 대한 분할 형태 모드 정보에 기초하여 독립적으로 분할될 수 있다. 예를 들면 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(1200)가 수직 방향으로 분할되어 생성된 제2 부호화 단위(1210a, 1210b)를 수평 방향으로 각각 분할하여 제3 부호화 단위(1216a, 1216b, 1216c, 1216d)를 결정할 수 있고, 제1 부호화 단위(1200)가 수평 방향으로 분할되어 생성된 제2 부호화 단위(1220a, 1220b)를 수평 방향으로 각각 분할하여 제3 부호화 단위(1226a, 1226b, 1226c, 1226d)를 결정할 수 있다. 이러한 제2 부호화 단위(1210a, 1210b, 1220a, 1220b)의 분할 과정은 도 11과 관련하여 상술하였으므로 자세한 설명은 생략하도록 한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 소정의 순서에 따라 부호화 단위를 처리할 수 있다. 소정의 순서에 따른 부호화 단위의 처리에 대한 특징은 도 7와 관련하여 상술하였으므로 자세한 설명은 생략하도록 한다. 도 12를 참조하면 영상 복호화 장치(100)는 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(1200)를 분할하여 4개의 정사각형 형태의 제3 부호화 단위(1216a, 1216b, 1216c, 1216d, 1226a, 1226b, 1226c, 1226d)를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(1200)가 분할되는 형태에 따라 제3 부호화 단위(1216a, 1216b, 1216c, 1216d, 1226a, 1226b, 1226c, 1226d)의 처리 순서를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 수직 방향으로 분할되어 생성된 제2 부호화 단위(1210a, 1210b)를 수평 방향으로 각각 분할하여 제3 부호화 단위(1216a, 1216b, 1216c, 1216d)를 결정할 수 있고, 영상 복호화 장치(100)는 좌측 제2 부호화 단위(1210a)에 포함되는 제3 부호화 단위(1216a, 1216c)를 수직 방향으로 먼저 처리한 후, 우측 제2 부호화 단위(1210b)에 포함되는 제3 부호화 단위(1216b, 1216d)를 수직 방향으로 처리하는 순서(1217)에 따라 제3 부호화 단위(1216a, 1216b, 1216c, 1216d)를 처리할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 수평 방향으로 분할되어 생성된 제2 부호화 단위(1220a, 1220b)를 수직 방향으로 각각 분할하여 제3 부호화 단위(1226a, 1226b, 1226c, 1226d)를 결정할 수 있고, 영상 복호화 장치(100)는 상단 제2 부호화 단위(1220a)에 포함되는 제3 부호화 단위(1226a, 1226b)를 수평 방향으로 먼저 처리한 후, 하단 제2 부호화 단위(1220b)에 포함되는 제3 부호화 단위(1226c, 1226d)를 수평 방향으로 처리하는 순서(1227)에 따라 제3 부호화 단위(1226a, 1226b, 1226c, 1226d)를 처리할 수 있다.
도 12를 참조하면, 제2 부호화 단위(1210a, 1210b, 1220a, 1220b)가 각각 분할되어 정사각형 형태의 제3 부호화 단위(1216a, 1216b, 1216c, 1216d, 1226a, 1226b, 1226c, 1226d)가 결정될 수 있다. 수직 방향으로 분할되어 결정된 제2 부호화 단위(1210a, 1210b) 및 수평 방향으로 분할되어 결정된 제2 부호화 단위(1220a, 1220b)는 서로 다른 형태로 분할된 것이지만, 이후에 결정되는 제3 부호화 단위(1216a, 1216b, 1216c, 1216d, 1226a, 1226b, 1226c, 1226d)에 따르면 결국 동일한 형태의 부호화 단위들로 제1 부호화 단위(1200)가 분할된 결과가 된다. 이에 따라 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 상이한 과정을 통해 재귀적으로 부호화 단위를 분할함으로써 결과적으로 동일한 형태의 부호화 단위들을 결정하더라도, 동일한 형태로 결정된 복수개의 부호화 단위들을 서로 다른 순서로 처리할 수 있다.
도 13은 일 실시예에 따라 부호화 단위가 재귀적으로 분할되어 복수개의 부호화 단위가 결정되는 경우, 부호화 단위의 형태 및 크기가 변함에 따라 부호화 단위의 심도가 결정되는 과정을 도시한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 심도를 소정의 기준에 따라 결정할 수 있다. 예를 들면 소정의 기준은 부호화 단위의 긴 변의 길이가 될 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위의 긴 변의 길이가 분할되기 전의 부호화 단위의 긴 변의 길이보다 2n (n>0) 배로 분할된 경우, 현재 부호화 단위의 심도는 분할되기 전의 부호화 단위의 심도보다 n만큼 심도가 증가된 것으로 결정할 수 있다. 이하에서는 심도가 증가된 부호화 단위를 하위 심도의 부호화 단위로 표현하도록 한다.
도 13을 참조하면, 일 실시예에 따라 정사각형 형태임을 나타내는 블록 형태 정보(예를 들면 블록 형태 정보는 ′0: SQUARE′를 나타낼 수 있음)에 기초하여 영상 복호화 장치(100)는 정사각형 형태인 제1 부호화 단위(1300)를 분할하여 하위 심도의 제2 부호화 단위(1302), 제3 부호화 단위(1304) 등을 결정할 수 있다. 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(1300)의 크기를 2Nx2N이라고 한다면, 제1 부호화 단위(1300)의 너비 및 높이를 1/2배로 분할하여 결정된 제2 부호화 단위(1302)는 NxN의 크기를 가질 수 있다. 나아가 제2 부호화 단위(1302)의 너비 및 높이를 1/2크기로 분할하여 결정된 제3 부호화 단위(1304)는 N/2xN/2의 크기를 가질 수 있다. 이 경우 제3 부호화 단위(1304)의 너비 및 높이는 제1 부호화 단위(1300)의 1/4배에 해당한다. 제1 부호화 단위(1300)의 심도가 D인 경우 제1 부호화 단위(1300)의 너비 및 높이의 1/2배인 제2 부호화 단위(1302)의 심도는 D+1일 수 있고, 제1 부호화 단위(1300)의 너비 및 높이의 1/4배인 제3 부호화 단위(1304)의 심도는 D+2일 수 있다.
일 실시예에 따라 비-정사각형 형태를 나타내는 블록 형태 정보(예를 들면 블록 형태 정보는, 높이가 너비보다 긴 비-정사각형임을 나타내는 ′1: NS_VER′ 또는 너비가 높이보다 긴 비-정사각형임을 나타내는 ′2: NS_HOR′를 나타낼 수 있음)에 기초하여, 영상 복호화 장치(100)는 비-정사각형 형태인 제1 부호화 단위(1310 또는 1320)를 분할하여 하위 심도의 제2 부호화 단위(1312 또는 1322), 제3 부호화 단위(1314 또는 1324) 등을 결정할 수 있다.
영상 복호화 장치(100)는 Nx2N 크기의 제1 부호화 단위(1310)의 너비 및 높이 중 적어도 하나를 분할하여 제2 부호화 단위(예를 들면, 1302, 1312, 1322 등)를 결정할 수 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(1310)를 수평 방향으로 분할하여 NxN 크기의 제2 부호화 단위(1302) 또는 NxN/2 크기의 제2 부호화 단위(1322)를 결정할 수 있고, 수평 방향 및 수직 방향으로 분할하여 N/2xN 크기의 제2 부호화 단위(1312)를 결정할 수도 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 2NxN 크기의 제1 부호화 단위(1320) 의 너비 및 높이 중 적어도 하나를 분할하여 제2 부호화 단위(예를 들면, 1302, 1312, 1322 등)를 결정할 수도 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(1320)를 수직 방향으로 분할하여 NxN 크기의 제2 부호화 단위(1302) 또는 N/2xN 크기의 제2 부호화 단위(1312)를 결정할 수 있고, 수평 방향 및 수직 방향으로 분할하여 NxN/2 크기의 제2 부호화 단위(1322)를 결정할 수도 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 NxN 크기의 제2 부호화 단위(1302) 의 너비 및 높이 중 적어도 하나를 분할하여 제3 부호화 단위(예를 들면, 1304, 1314, 1324 등)를 결정할 수도 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 제2 부호화 단위(1302)를 수직 방향 및 수평 방향으로 분할하여 N/2xN/2 크기의 제3 부호화 단위(1304)를 결정하거나 N/4xN/2 크기의 제3 부호화 단위(1314)를 결정하거나 N/2xN/4 크기의 제3 부호화 단위(1324)를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 N/2xN 크기의 제2 부호화 단위(1312)의 너비 및 높이 중 적어도 하나를 분할하여 제3 부호화 단위(예를 들면, 1304, 1314, 1324 등)를 결정할 수도 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 제2 부호화 단위(1312)를 수평 방향으로 분할하여 N/2xN/2 크기의 제3 부호화 단위(1304) 또는 N/2xN/4 크기의 제3 부호화 단위(1324)를 결정하거나 수직 방향 및 수평 방향으로 분할하여 N/4xN/2 크기의 제3 부호화 단위(1314)를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 NxN/2 크기의 제2 부호화 단위(1322)의 너비 및 높이 중 적어도 하나를 분할하여 제3 부호화 단위(예를 들면, 1304, 1314, 1324 등)를 결정할 수도 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 제2 부호화 단위(1322)를 수직 방향으로 분할하여 N/2xN/2 크기의 제3 부호화 단위(1304) 또는 N/4xN/2 크기의 제3 부호화 단위(1314)를 결정하거나 수직 방향 및 수평 방향으로 분할하여 N/2xN/4크기의 제3 부호화 단위(1324)를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 정사각형 형태의 부호화 단위(예를 들면, 1300, 1302, 1304)를 수평 방향 또는 수직 방향으로 분할할 수 있다. 예를 들면, 2Nx2N 크기의 제1 부호화 단위(1300)를 수직 방향으로 분할하여 Nx2N 크기의 제1 부호화 단위(1310)를 결정하거나 수평 방향으로 분할하여 2NxN 크기의 제1 부호화 단위(1320)를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 심도가 부호화 단위의 가장 긴 변의 길이에 기초하여 결정되는 경우, 2Nx2N 크기의 제1 부호화 단위(1300)가 수평 방향 또는 수직 방향으로 분할되어 결정되는 부호화 단위의 심도는 제1 부호화 단위(1300)의 심도와 동일할 수 있다.
일 실시예에 따라 제3 부호화 단위(1314 또는 1324)의 너비 및 높이는 제1 부호화 단위(1310 또는 1320)의 1/4배에 해당할 수 있다. 제1 부호화 단위(1310 또는 1320)의 심도가 D인 경우 제1 부호화 단위(1310 또는 1320)의 너비 및 높이의 1/2배인 제2 부호화 단위(1312 또는 1322)의 심도는 D+1일 수 있고, 제1 부호화 단위(1310 또는 1320)의 너비 및 높이의 1/4배인 제3 부호화 단위(1314 또는 1324)의 심도는 D+2일 수 있다.
도 14은 일 실시예에 따라 부호화 단위들의 형태 및 크기에 따라 결정될 수 있는 심도 및 부호화 단위 구분을 위한 인덱스(part index, 이하 PID)를 도시한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(1400)를 분할하여 다양한 형태의 제2 부호화 단위를 결정할 수 있다. 도 14를 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 따라 제1 부호화 단위(1400)를 수직 방향 및 수평 방향 중 적어도 하나의 방향으로 분할하여 제2 부호화 단위(1402a, 1402b, 1404a, 1404b, 1406a, 1406b, 1406c, 1406d)를 결정할 수 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(1400)에 대한 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제2 부호화 단위(1402a, 1402b, 1404a, 1404b, 1406a, 1406b, 1406c, 1406d)를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(1400)에 대한 분할 형태 모드 정보에 따라 결정되는 제2 부호화 단위(1402a, 1402b, 1404a, 1404b, 1406a, 1406b, 1406c, 1406d)는 긴 변의 길이에 기초하여 심도가 결정될 수 있다. 예를 들면, 정사각형 형태의 제1 부호화 단위(1400)의 한 변의 길이와 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1402a, 1402b, 1404a, 1404b)의 긴 변의 길이가 동일하므로, 제1 부호화 단위(1400)와 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1402a, 1402b, 1404a, 1404b)의 심도는 D로 동일하다고 볼 수 있다. 이에 반해 영상 복호화 장치(100)가 분할 형태 모드 정보에 기초하여 제1 부호화 단위(1400)를 4개의 정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1406a, 1406b, 1406c, 1406d)로 분할한 경우, 정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1406a, 1406b, 1406c, 1406d)의 한 변의 길이는 제1 부호화 단위(1400)의 한 변의 길이의 1/2배 이므로, 제2 부호화 단위(1406a, 1406b, 1406c, 1406d)의 심도는 제1 부호화 단위(1400)의 심도인 D보다 한 심도 하위인 D+1의 심도일 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 높이가 너비보다 긴 형태의 제1 부호화 단위(1410)를 분할 형태 모드 정보에 따라 수평 방향으로 분할하여 복수개의 제2 부호화 단위(1412a, 1412b, 1414a, 1414b, 1414c)로 분할할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 너비가 높이보다 긴 형태의 제1 부호화 단위(1420)를 분할 형태 모드 정보에 따라 수직 방향으로 분할하여 복수개의 제2 부호화 단위(1422a, 1422b, 1424a, 1424b, 1424c)로 분할할 수 있다.
일 실시예에 따라 비-정사각형 형태의 제1 부호화 단위(1410 또는 1420)에 대한 분할 형태 모드 정보에 따라 결정되는 제2 부호화 단위(1412a, 1412b, 1414a, 1414b, 1414c. 1422a, 1422b, 1424a, 1424b, 1424c)는 긴 변의 길이에 기초하여 심도가 결정될 수 있다. 예를 들면, 정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1412a, 1412b)의 한 변의 길이는 높이가 너비보다 긴 비-정사각형 형태의 제1 부호화 단위(1410)의 한 변의 길이의 1/2배이므로, 정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1412a, 1412b)의 심도는 비-정사각형 형태의 제1 부호화 단위(1410)의 심도 D보다 한 심도 하위의 심도인 D+1이다.
나아가 영상 복호화 장치(100)가 분할 형태 모드 정보에 기초하여 비-정사각형 형태의 제1 부호화 단위(1410)를 홀수개의 제2 부호화 단위(1414a, 1414b, 1414c)로 분할할 수 있다. 홀수개의 제2 부호화 단위(1414a, 1414b, 1414c)는 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1414a, 1414c) 및 정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1414b)를 포함할 수 있다. 이 경우 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1414a, 1414c)의 긴 변의 길이 및 정사각형 형태의 제2 부호화 단위(1414b)의 한 변의 길이는 제1 부호화 단위(1410)의 한 변의 길이의 1/2배 이므로, 제2 부호화 단위(1414a, 1414b, 1414c)의 심도는 제1 부호화 단위(1410)의 심도인 D보다 한 심도 하위인 D+1의 심도일 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(1410)와 관련된 부호화 단위들의 심도를 결정하는 상기 방식에 대응하는 방식으로, 너비가 높이보다 긴 비-정사각형 형태의 제1 부호화 단위(1420)와 관련된 부호화 단위들의 심도를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 분할된 부호화 단위들의 구분을 위한 인덱스(PID)를 결정함에 있어서, 홀수개로 분할된 부호화 단위들이 서로 동일한 크기가 아닌 경우, 부호화 단위들 간의 크기 비율에 기초하여 인덱스를 결정할 수 있다. 도 14를 참조하면, 홀수개로 분할된 부호화 단위들(1414a, 1414b, 1414c) 중 가운데에 위치하는 부호화 단위(1414b)는 다른 부호화 단위들(1414a, 1414c)와 너비는 동일하지만 높이가 다른 부호화 단위들(1414a, 1414c)의 높이의 두 배일 수 있다. 즉, 이 경우 가운데에 위치하는 부호화 단위(1414b)는 다른 부호화 단위들(1414a, 1414c)의 두 개를 포함할 수 있다. 따라서, 스캔 순서에 따라 가운데에 위치하는 부호화 단위(1414b)의 인덱스(PID)가 1이라면 그 다음 순서에 위치하는 부호화 단위(1414c)는 인덱스가 2가 증가한 3일수 있다. 즉 인덱스의 값의 불연속성이 존재할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 이러한 분할된 부호화 단위들 간의 구분을 위한 인덱스의 불연속성의 존재 여부에 기초하여 홀수개로 분할된 부호화 단위들이 서로 동일한 크기가 아닌지 여부를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위로부터 분할되어 결정된 복수개의 부호화 단위들을 구분하기 위한 인덱스의 값에 기초하여 특정 분할 형태로 분할된 것인지를 결정할 수 있다. 도 14를 참조하면 영상 복호화 장치(100)는 높이가 너비보다 긴 직사각형 형태의 제1 부호화 단위(1410)를 분할하여 짝수개의 부호화 단위(1412a, 1412b)를 결정하거나 홀수개의 부호화 단위(1414a, 1414b, 1414c)를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 복수개의 부호화 단위 각각을 구분하기 위하여 각 부호화 단위를 나타내는 인덱스(PID)를 이용할 수 있다. 일 실시예에 따라 PID는 각각의 부호화 단위의 소정 위치의 샘플(예를 들면, 좌측 상단 샘플)에서 획득될 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 구분을 위한 인덱스를 이용하여 분할되어 결정된 부호화 단위들 중 소정 위치의 부호화 단위를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 높이가 너비보다 긴 직사각형 형태의 제1 부호화 단위(1410)에 대한 분할 형태 모드 정보가 3개의 부호화 단위로 분할됨을 나타내는 경우 영상 복호화 장치(100)는 제1 부호화 단위(1410)를 3개의 부호화 단위(1414a, 1414b, 1414c)로 분할할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 3개의 부호화 단위(1414a, 1414b, 1414c) 각각에 대한 인덱스를 할당할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 홀수개로 분할된 부호화 단위 중 가운데 부호화 단위를 결정하기 위하여 각 부호화 단위에 대한 인덱스를 비교할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위들의 인덱스에 기초하여 인덱스들 중 가운데 값에 해당하는 인덱스를 갖는 부호화 단위(1414b)를, 제1 부호화 단위(1410)가 분할되어 결정된 부호화 단위 중 가운데 위치의 부호화 단위로서 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 분할된 부호화 단위들의 구분을 위한 인덱스를 결정함에 있어서, 부호화 단위들이 서로 동일한 크기가 아닌 경우, 부호화 단위들 간의 크기 비율에 기초하여 인덱스를 결정할 수 있다. 도 14를 참조하면, 제1 부호화 단위(1410)가 분할되어 생성된 부호화 단위(1414b)는 다른 부호화 단위들(1414a, 1414c)와 너비는 동일하지만 높이가 다른 부호화 단위들(1414a, 1414c)의 높이의 두 배일 수 있다. 이 경우 가운데에 위치하는 부호화 단위(1414b)의 인덱스(PID)가 1이라면 그 다음 순서에 위치하는 부호화 단위(1414c)는 인덱스가 2가 증가한 3일수 있다. 이러한 경우처럼 균일하게 인덱스가 증가하다가 증가폭이 달라지는 경우, 영상 복호화 장치(100)는 다른 부호화 단위들과 다른 크기를 가지는 부호화 단위를 포함하는 복수개의 부호화 단위로 분할된 것으로 결정할 수 있다, 일 실시예에 따라 분할 형태 모드 정보가 홀수개의 부호화 단위로 분할됨을 나타내는 경우, 영상 복호화 장치(100)는 홀수개의 부호화 단위 중 소정 위치의 부호화 단위(예를 들면 가운데 부호화 단위)가 다른 부호화 단위와 크기가 다른 형태로 현재 부호화 단위를 분할할 수 있다. 이 경우 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위에 대한 인덱스(PID)를 이용하여 다른 크기를 가지는 가운데 부호화 단위를 결정할 수 있다. 다만 상술한 인덱스, 결정하고자 하는 소정 위치의 부호화 단위의 크기 또는 위치는 일 실시예를 설명하기 위해 특정한 것이므로 이에 한정하여 해석되어서는 안되며, 다양한 인덱스, 부호화 단위의 위치 및 크기가 이용될 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 재귀적인 분할이 시작되는 소정의 데이터 단위를 이용할 수 있다.
도 15는 일 실시예에 따라 픽쳐에 포함되는 복수개의 소정의 데이터 단위에 따라 복수개의 부호화 단위들이 결정된 것을 도시한다.
일 실시예에 따라 소정의 데이터 단위는 부호화 단위가 분할 형태 모드 정보를 이용하여 재귀적으로 분할되기 시작하는 데이터 단위로 정의될 수 있다. 즉, 현재 픽쳐를 분할하는 복수개의 부호화 단위들이 결정되는 과정에서 이용되는 최상위 심도의 부호화 단위에 해당할 수 있다. 이하에서는 설명 상 편의를 위해 이러한 소정의 데이터 단위를 기준 데이터 단위라고 지칭하도록 한다.
일 실시예에 따라 기준 데이터 단위는 소정의 크기 및 형태를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 기준 부호화 단위는 MxN의 샘플들을 포함할 수 있다. 여기서 M 및 N은 서로 동일할 수도 있으며, 2의 승수로 표현되는 정수일 수 있다. 즉, 기준 데이터 단위는 정사각형 또는 비-정사각형의 형태를 나타낼 수 있으며, 이후에 정수개의 부호화 단위로 분할될 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 픽쳐를 복수개의 기준 데이터 단위로 분할할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 픽쳐를 분할하는 복수개의 기준 데이터 단위를 각각의 기준 데이터 단위에 대한 분할 형태 모드 정보를 이용하여 분할할 수 있다. 이러한 기준 데이터 단위의 분할 과정은 쿼드 트리(quad-tree)구조를 이용한 분할 과정에 대응될 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 픽쳐에 포함되는 기준 데이터 단위가 가질 수 있는 최소 크기를 미리 결정할 수 있다. 이에 따라, 영상 복호화 장치(100)는 최소 크기 이상의 크기를 갖는 다양한 크기의 기준 데이터 단위를 결정할 수 있고, 결정된 기준 데이터 단위를 기준으로 분할 형태 모드 정보를 이용하여 적어도 하나의 부호화 단위를 결정할 수 있다.
도 15를 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 정사각형 형태의 기준 부호화 단위(1500)를 이용할 수 있고, 또는 비-정사각형 형태의 기준 부호화 단위(1502)를 이용할 수도 있다. 일 실시예에 따라 기준 부호화 단위의 형태 및 크기는 적어도 하나의 기준 부호화 단위를 포함할 수 있는 다양한 데이터 단위(예를 들면, 시퀀스(sequence), 픽쳐(picture), 슬라이스(slice), 슬라이스 세그먼트(slice segment), 타일(tile), 타일 그룹(tile group), 최대부호화단위 등)에 따라 결정될 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)의 수신부(110)는 기준 부호화 단위의 형태에 대한 정보 및 기준 부호화 단위의 크기에 대한 정보 중 적어도 하나를 상기 다양한 데이터 단위마다 비트스트림으로부터 획득할 수 있다. 정사각형 형태의 기준 부호화 단위(1500)에 포함되는 적어도 하나의 부호화 단위가 결정되는 과정은 도 3의 현재 부호화 단위(300)가 분할되는 과정을 통해 상술하였고, 비-정사각형 형태의 기준 부호화 단위(1502)에 포함되는 적어도 하나의 부호화 단위가 결정되는 과정은 도 4의 현재 부호화 단위(400 또는 450)가 분할되는 과정을 통해 상술하였으므로 자세한 설명은 생략하도록 한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 소정의 조건에 기초하여 미리 결정되는 일부 데이터 단위에 따라 기준 부호화 단위의 크기 및 형태를 결정하기 위하여, 기준 부호화 단위의 크기 및 형태를 식별하기 위한 인덱스를 이용할 수 있다. 즉, 수신부(110)는 비트스트림으로부터 상기 다양한 데이터 단위(예를 들면, 시퀀스, 픽쳐, 슬라이스, 슬라이스 세그먼트, 타일, 타일 그룹, 최대부호화단위 등) 중 소정의 조건(예를 들면 슬라이스 이하의 크기를 갖는 데이터 단위)을 만족하는 데이터 단위로서 슬라이스, 슬라이스 세그먼트, 타일, 타일 그룹, 최대부호화 단위 등 마다, 기준 부호화 단위의 크기 및 형태의 식별을 위한 인덱스만을 획득할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 인덱스를 이용함으로써 상기 소정의 조건을 만족하는 데이터 단위마다 기준 데이터 단위의 크기 및 형태를 결정할 수 있다. 기준 부호화 단위의 형태에 대한 정보 및 기준 부호화 단위의 크기에 대한 정보를 상대적으로 작은 크기의 데이터 단위마다 비트스트림으로부터 획득하여 이용하는 경우, 비트스트림의 이용 효율이 좋지 않을 수 있으므로, 기준 부호화 단위의 형태에 대한 정보 및 기준 부호화 단위의 크기에 대한 정보를 직접 획득하는 대신 상기 인덱스만을 획득하여 이용할 수 있다. 이 경우 기준 부호화 단위의 크기 및 형태를 나타내는 인덱스에 대응하는 기준 부호화 단위의 크기 및 형태 중 적어도 하나는 미리 결정되어 있을 수 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 미리 결정된 기준 부호화 단위의 크기 및 형태 중 적어도 하나를 인덱스에 따라 선택함으로써, 인덱스 획득의 기준이 되는 데이터 단위에 포함되는 기준 부호화 단위의 크기 및 형태 중 적어도 하나를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 하나의 최대 부호화 단위에 포함하는 적어도 하나의 기준 부호화 단위를 이용할 수 있다. 즉, 영상을 분할하는 최대 부호화 단위에는 적어도 하나의 기준 부호화 단위가 포함될 수 있고, 각각의 기준 부호화 단위의 재귀적인 분할 과정을 통해 부호화 단위가 결정될 수 있다. 일 실시예에 따라 최대 부호화 단위의 너비 및 높이 중 적어도 하나는 기준 부호화 단위의 너비 및 높이 중 적어도 하나의 정수배에 해당할 수 있다. 일 실시예에 따라 기준 부호화 단위의 크기는 최대부호화단위를 쿼드 트리 구조에 따라 n번 분할한 크기일 수 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 최대부호화단위를 쿼드 트리 구조에 따라 n 번 분할하여 기준 부호화 단위를 결정할 수 있고, 다양한 실시예들에 따라 기준 부호화 단위를 블록 형태 정보 및 분할 형태 모드 정보 중 적어도 하나에 기초하여 분할할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위의 형태를 나타내는 블록 형태 정보 또는 현재 부호화 단위를 분할하는 방법을 나타내는 분할 형태 모드 정보를 비트스트림으로부터 획득하여 이용할 수 있다. 분할 형태 모드 정보는 다양한 데이터 단위와 관련된 비트스트림에 포함될 수 있다. 예를 들면, 영상 복호화 장치(100)는 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set), 픽쳐 파라미터 세트(picture parameter set), 비디오 파라미터 세트(video parameter set), 슬라이스 헤더(slice header), 슬라이스 세그먼트 헤더(slice segment header), 타일 헤더(tile header), 타일 그룹 헤더(tile group header)에 포함된 분할 형태 모드 정보를 이용할 수 있다. 나아가, 영상 복호화 장치(100)는 최대 부호화 단위, 기준 부호화 단위, 프로세싱 블록마다 비트스트림으로부터 블록 형태 정보 또는 분할 형태 모드 정보에 대응하는 신택스 엘리먼트를 비트스트림으로부터 획득하여 이용할 수 있다.
이하 본 개시의 일 실시예에 따른 분할 규칙을 결정하는 방법에 대하여 자세히 설명한다.
영상 복호화 장치(100)는 영상의 분할 규칙을 결정할 수 있다. 분할 규칙은 영상 복호화 장치(100) 및 영상 부호화 장치(2200) 사이에 미리 결정되어 있을 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 비트스트림으로부터 획득된 정보에 기초하여 영상의 분할 규칙을 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set), 픽쳐 파라미터 세트(picture parameter set), 비디오 파라미터 세트(video parameter set), 슬라이스 헤더(slice header), 슬라이스 세그먼트 헤더(slice segment header), 타일 헤더(tile header), 타일 그룹 헤더(tile group header) 중 적어도 하나로부터 획득된 정보에 기초하여 분할 규칙을 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 분할 규칙을 프레임, 슬라이스, 타일, 템포럴 레이어(Temporal layer), 최대 부호화 단위 또는 부호화 단위에 따라 다르게 결정할 수 있다.
영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 블록 형태에 기초하여 분할 규칙을 결정할 수 있다. 블록 형태는 부호화 단위의 크기, 모양, 너비 및 높이의 비율, 방향을 포함할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 블록 형태에 기초하여 분할 규칙을 결정할 것을 미리 결정할 수 있다. 하지만 이에 한정되는 것은 아니다. 영상 복호화 장치(100)는 수신된 비트스트림으로부터 획득된 정보에 기초하여, 분할 규칙을 결정할 수 있다.
부호화 단위의 모양은 정사각형(square) 및 비-정사각형(non-square)을 포함할 수 있다. 부호화 단위의 너비 및 높이의 길이가 같은 경우, 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 모양을 정사각형으로 결정할 수 있다. 또한, . 부호화 단위의 너비 및 높이의 길이가 같지 않은 경우, 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 모양을 비-정사각형으로 결정할 수 있다.
부호화 단위의 크기는 4x4, 8x4, 4x8, 8x8, 16x4, 16x8, ... , 256x256의 다양한 크기를 포함할 수 있다. 부호화 단위의 크기는 부호화 단위의 긴변의 길이, 짧은 변의 길이 또는 넓이에 따라 분류될 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 동일한 그룹으로 분류된 부호화 단위에 동일한 분할 규칙을 적용할 수 있다. 예를 들어 영상 복호화 장치(100)는 동일한 긴변의 길이를 가지는 부호화 단위를 동일한 크기로 분류할 수 있다. 또한 영상 복호화 장치(100)는 동일한 긴변의 길이를 가지는 부호화 단위에 대하여 동일한 분할 규칙을 적용할 수 있다.
부호화 단위의 너비 및 높이의 비율은 1:2, 2:1, 1:4, 4:1, 1:8, 8:1, 1:16, 16:1, 32:1 또는 1:32 등을 포함할 수 있다. 또한, 부호화 단위의 방향은 수평 방향 및 수직 방향을 포함할 수 있다. 수평 방향은 부호화 단위의 너비의 길이가 높이의 길이보다 긴 경우를 나타낼 수 있다. 수직 방향은 부호화 단위의 너비의 길이가 높이의 길이보다 짧은 경우를 나타낼 수 있다.
영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 크기에 기초하여 분할 규칙을 적응적으로 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 크기에 기초하여 허용가능한 분할 형태 모드를 다르게 결정할 수 있다. 예를 들어, 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 크기에 기초하여 분할이 허용되는지 여부를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 크기에 따라 분할 방향을 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 크기에 따라 허용가능한 분할 타입을 결정할 수 있다.
부호화 단위의 크기에 기초하여 분할 규칙을 결정하는 것은 영상 복호화 장치(100) 사이에 미리 결정된 분할 규칙일 수 있다. 또한, 영상 복호화 장치(100)는 비트스트림으로부터 획득된 정보에 기초하여, 분할 규칙을 결정할 수 있다.
영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 위치에 기초하여 분할 규칙을 적응적으로 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위가 영상에서 차지하는 위치에 기초하여 분할 규칙을 적응적으로 결정할 수 있다.
또한, 영상 복호화 장치(100)는 서로 다른 분할 경로로 생성된 부호화 단위가 동일한 블록 형태를 가지지 않도록 분할 규칙을 결정할 수 있다. 다만 이에 한정되는 것은 아니며 서로 다른 분할 경로로 생성된 부호화 단위는 동일한 블록 형태를 가질 수 있다. 서로 다른 분할 경로로 생성된 부호화 단위들은 서로 다른 복호화 처리 순서를 가질 수 있다. 복호화 처리 순서에 대해서는 도 12와 함께 설명하였으므로 자세한 설명은 생략한다.
도 16는 영상 부호화 및 복호화 시스템의 블록도를 나타낸 도면이다.
영상 부호화 및 복호화 시스템(1600)의 부호화단(1610)은 영상의 부호화된 비트스트림을 전송하고, 복호화단(1650)은 비트스트림을 수신하여 복호화함으로써 복원 영상을 출력한다. 여기서 복호화단(1650)은 영상 복호화 장치(100)에 유사한 구성일 수 있다.
부호화단(1610)에서, 예측 부호화부(1615)는 인터 예측 및 인트라 예측을 통해 참조 영상을 출력하고, 변환 및 양자화부(1616)는 참조 영상과 현재 입력 영상 간의 레지듀얼 데이터를 양자화된 변환 계수로 양자화하여 출력한다. 엔트로피 부호화부(1625)는 양자화된 변환 계수를 부호화하여 변환하고 비트스트림으로 출력한다. 양자화된 변환 계수는 역양자화 및 역변환부(1630)을 거쳐 공간 영역의 데이터로 복원되고, 복원된 공간 영역의 데이터는 디블로킹 필터링부(1635) 및 루프 필터링부(1640)를 거쳐 복원 영상으로 출력된다. 복원 영상은 예측 부호화부(1615)를 거쳐 다음 입력 영상의 참조 영상으로 사용될 수 있다.
복호화단(1650)으로 수신된 비트스트림 중 부호화된 영상 데이터는, 엔트로피 복호화부(1655) 및 역양자화 및 역변환부(1660)를 거쳐 공간 영역의 레지듀얼 데이터로 복원된다. 예측 복호화부(1675)로부터 출력된 참조 영상 및 레지듀얼 데이터가 조합되어 공간 영역의 영상 데이터가 구성되고, 디블로킹 필터링부(1665) 및 루프 필터링부(1670)는 공간 영역의 영상 데이터에 대해 필터링을 수행하여 현재 원본 영상에 대한 복원 영상을 출력할 수 있다. 복원 영상은 예측 복호화부(1675)에 의해 다음 원본 영상에 대한 참조 영상으로서 이용될 수 있다.
부호화단(1610)의 루프 필터링부(1640)는 사용자 입력 또는 시스템 설정에 따라 입력된 필터 정보를 이용하여 루프 필터링을 수행한다. 루프 필터링부(1640)에 의해 사용된 필터 정보는 엔트로피 부호화부(1610)로 출력되어, 부호화된 영상 데이터와 함께 복호화단(1650)으로 전송된다. 복호화단(1650)의 루프 필터링부(1670)는 복호화단(1650)으로부터 입력된 필터 정보에 기초하여 루프 필터링을 수행할 수 있다.
이하 도 17 내지 도 20을 참조하여 본 명세서에서 개시된 일 실시예에 따라 픽쳐로부터 분할된 다양한 크기 및 다양한 형태의 블록들을 이용하여 비디오를 부호화 또는 복호화하기 위한 방법 및 장치가 상술된다.
이하, '부호화 단위의 최대 크기'는 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최대 크기를 지칭하고, '부호화 단위의 최소 크기'는 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최소 크기를 지칭한다.
'블록 비율이 1:1인 부호화 단위의 최대 크기'는, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최대 크기를 지칭하고, '블록 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기'는, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최소 크기를 지칭한다.
'블록 비율이 1:2인 부호화 단위의 최대 크기'는, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최대 크기를 지칭하고, '블록 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기'는, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최소 크기를 지칭한다. 또한, 블록 비율이 2:1인 부호화 단위의 최대 크기는 블록 비율이 1:2인 부호화 단위의 최대 크기와 동일하게 결정될 수 있으며, 블록 비율이 2:1인 부호화 단위의 최소 크기는 블록 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기와 동일하게 결정될 수 있다.
유사하게, '블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기'는, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최대 크기를 지칭하고, '블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기'는, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최소 크기를 지칭한다. 또한, 블록 비율이 4:1인 부호화 단위의 최대 크기는 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기와 동일하게 결정될 수 있으며, 블록 비율이 4:1인 부호화 단위의 최소 크기는 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기와 동일하게 결정될 수 있다.
또한, 소정 블록 비율의 블록의 긴 변 및 짧은 변 중 하나만 확인되면, 블록 비율에 따라 나머지 변의 길이는 자동적으로 결정될 수 있다. 이에 따라 이하 본 개시에서, 소정 블록 비율의 블록의 크기는, 블록의 긴 변의 크기로 지칭한다. 예를 들어, 블록 비율 1:2 또는 2:1인 블록의 크기가 8x4 또는 4x8이면, 블록 비율 1:2 또는 2:1인 블록의 크기는 8이라고 지칭하기로 한다.
도 17은 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치의 블록도를 도시한다.
도 17을 참조하면, 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(1700)는 획득부(1710) 및 복호화부(1720)를 포함할 수 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는 영상의 부호화 결과 생성된 비트스트림을 획득하고, 비트스트림에 포함된 정보에 기초하여 픽쳐로부터 분할된 블록들의 위치를 파악하고, 최대 부호화 단위 및 부호화 단위 등의 블록들을 복호화할 수 있다.
일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(1700)는, 획득부(1710) 및 복호화부(1720)를 제어하는 중앙 프로세서(미도시)를 포함할 수 있다. 또는, 획득부(1710) 및 복호화부(1720)가 각각의 자체 프로세서(미도시)에 의해 작동되며, 프로세서(미도시)들이 상호 유기적으로 작동함에 따라 비디오 복호화 장치(1700)가 전체적으로 작동될 수도 있다. 또는, 비디오 복호화 장치(1700)의 외부 프로세서(미도시)의 제어에 따라, 획득부(1710) 및 복호화부(1720)가 제어될 수도 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는, 획득부(1710) 및 복호화부(1720)의 입출력 데이터가 저장되는 하나 이상의 데이터 저장부(미도시)를 포함할 수 있다. 비디오 복호화 장치(1700)는, 데이터 저장부(미도시)의 데이터 입출력을 제어하는 메모리 제어부(미도시)를 포함할 수도 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는, 영상 복호화를 통해 영상을 복원하기 위해, 내부에 탑재된 비디오 디코딩 프로세서 또는 외부의 비디오 디코딩 프로세서와 연계하여 작동함으로써, 예측을 포함한 영상 복호화 동작을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(1700)의 내부 비디오 디코딩 프로세서는, 별개의 프로세서뿐만 아니라, 중앙 연산 장치 또는 그래픽 연산 장치가 영상 디코딩 프로세싱 모듈을 포함함으로써 기본적인 영상 복호화 동작을 구현할 수도 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는 전술한 영상 복호화 장치(100)에 포함될 수 있다. 예를 들어, 획득부(1710)는 도 1에 도시된 영상 복호화 장치(100)의 비트스트림 획득부(110)에 포함될 수 있고, 복호화부(1720)는 영상 복호화 장치(100)의 복호화부(120)에 포함될 수 있다.
획득부(1710)는 영상의 부호화 결과 생성된 비트스트림을 수신한다. 비트스트림은 현재 슬라이스에 대한 정보를 포함할 수 있다. 현재 슬라이스는 픽쳐에 포함된 하나 이상의 슬라이스들 중에 하나로서, 하나 이상의 타일들을 포함할 수 있다. 타일은 하나 이상의 최대 부호화 단위를 포함할 수 있다. 복호화부(1720)는, 획득부(1710)로부터 획득된 정보에 기초하여 픽쳐 내에서 현재 블록의 위치를 결정할 수 있다. 현재 블록은 영상으로부터 트리 구조에 따라 분할되어 생성되는 블록으로서, 예를 들어, 최대 부호화 단위, 부호화 단위 또는 변환 단위에 대응할 수 있다. 복호화부(1720)는, 현재 슬라이스에 포함된 하나 이상의 타일들을 부호화 순서에 따라 복호화할 수 있다. 이를 위해 복호화부(1720)는, 현재 타일에 포함된 하나 이상의 블록들을 복호화할 수 있다.
각 블록의 형태는 사각형의 '너비x높이'로 표현될 수 있다. 또한 블록의 형태는 블록의 너비 및 높이의 비율, 즉 '너비:높이'로 표현될 수 있다. 복호화부(1720)는, 신택스 엘리머트에 기초하여 다양한 형태 및 다양한 크기의 블록들을 결정하고, 각 블록에 포함하는 샘플들을 복호화할 수 있다.
일 실시예에 따른 획득부(1710)는, 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set), 픽쳐 파라미터 세트(picture parameter set), 비디오 파라미터 세트(video parameter set), 슬라이스 헤더(slice header) 및 슬라이스 세그먼트 헤더(slice segment header) 중 적어도 하나에 포함된 블록 형태 정보 및/또는 분할 형태 모드에 대한 정보에 기반하여 현재 블록을 결정할 수 있다. 나아가, 복호화부(1720)는 최대 부호화 단위, 기준 부호화 단위, 프로세싱 블록마다 비트스트림으로부터 블록 형태 정보 또는 분할 형태 모드에 대한 정보에 대응하는 신택스 엘리먼트를 비트스트림으로부터 획득하여 현재 블록을 결정하는데 이용할 수 있다.
일 실시예에 따른 획득부(1710)는, 비트스트림으로부터, 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보, 및 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따른 획득부(1710)는 비트스트림으로부터, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 최대 부호화 단위의 크기 간의 제1 차이를 나타내는 정보를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따른 복호화부(1720)는, 비트스트림으로부터 획득한 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보를 이용하여 최대 부호화 단위의 크기를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따른 복호화부(1720)는 비트스트림으로부터 획득한 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보를 이용하여, 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다. 구체적으로 복호화부(1720)는 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보는 이진로그 값이며, 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보에 2를 더한 값을 이용하여, 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다. 따라서 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보가 0을 가리킨다면, 2의 2승을 부호화 단위의 최소 크기라고 결정할 수 있다.
일 실시예에 따른 복호화부(1720)는, 비트스트림으로부터 획득한 제1 차이를 나타내는 정보를 이용하여, 블록비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 최대 부호화 단위의 크기 간의 제1 차이를 결정할 수 있다.
복호화부(1720)는, 최대 부호화 단위의 크기와 제1 차이를 이용하여, 블록비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정할 수 있다. 또한, 복호화부(1720)는, 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다.
복호화부(1720)는, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 제1 부호화 단위를 분할하여 블록 비율 1:4의 부호화 단위가 생성되는지 여부, 즉 제1 부호화 단위로부터 블록 비율 1:4으로의 분할이 허용되는지 여부를 결정할 수 있다. 상기 분할이 허용되는 경우 복호화부(1720)는, 제1 부호화 단위의 너비 또는 높이를 분할하여, 블록비율이 1:4인 부호화 단위를 포함하는 제2 부호화 단위를 결정할 수 있다. 제2 부호화 단위는 블록비율 1:2인 부호화 단위와 블록비율 1:4인 부호화 단위를 포함할 수 있다. 구체적으로, 제1 부호화 단위가 정사각 블록이고 터너리 분할되는 경우, 제1 부호화 단위로부터 블록비율 1:2인 부호화 단위 1개와 블록비율 1:4인 부호화 단위 2개를 포함하는 제2 부호화 단위가 생성될 수 있다.
복호화부(1720)는, 제2 부호화 단위를 복호화할 수 있다. 구체적으로, 복호화부(1720)는, 제2 부호화 단위에 대해 예측을 수행하여 예측 블록들을 결정할 수 있다. 제2 부호화 단위의 예측 모드가 스킵 모드가 아닌 경우 제2 부호화 단위에 대해 역양자화 및 역변환을 수행하여 레지듀얼 블록들을 생성할 수 있다. 복호화부(1720)는 예측 블록과 레지듀얼 블록을 결합하여 제2 부호화 단위의 복원 블록들을 결정할 수 있다. 구체적으로 제2 부호화 단위에 포함된 블록비율 1:2인 부호화 단위와 블록비율 1:4인 부호화 단위별로 예측이 예측, 역양자화 및 역변환 등이 수행되어 복원 블록들이 결정될 수 있다.
예를 들어, 현재 블록의 예측 모드가 인트라 모드인 경우에 복호화부(1720)는 현재 블록의 인트라 예측 정보를 이용하여 인트라 예측 방향에 위치한 공간적 이웃 블록의 샘플들 중 참조 샘플을 결정하고, 참조 샘플을 이용하여 현재 블록에 대응하는 예측 샘플들을 결정할 수 있다.
예를 들어, 현재 블록의 예측 모드가 인터 모드인 경우에 복호화부(1720)는 현재 블록의 움직임 벡터를 이용하여 현재 블록을 복원할 수 있다. 복호화부(1720)는, 현재 블록의 움직임 벡터를 이용하여 참조 픽쳐 내의 참조 블록을 결정하고, 참조 블록에 포함된 참조 샘플들로부터 현재 블록에 대응하는 예측 샘플들을 결정할 수 있다.
현재 블록의 예측 모드가 스킵 모드인 경우, 비디오 복호화 장치(1700)는 비트스트림으로부터 현재 블록의 변환 계수들을 파싱할 필요가 없다. 복호화부(1720)는 현재 블록의 예측 샘플들을 그대로 이용하여 현재 블록의 복원 샘플들을 결정할 수 있다.
일 실시예에 따른 복호화부(1720)는 최대 부호화 단위에 포함된 블록들을 복원함으로써 하나 이상의 최대 부호화 단위를 포함하는 타일을 복원할 수 있다. 또한, 복호화부(1720)는 하나 이상의 타일을 포함하는 슬라이스를 복원하고, 하나 이상의 슬라이스를 포함하는 픽쳐를 복원할 수 있다.
이하, 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(1700)가, 픽쳐로부터 분할된 다양한 크기 및 다양한 형태의 블록들을 복호화하기 위한 비디오 복호화 방법을 도 18을 참조하여 후술한다.
도 18은 일 실시예에 따른 비디오 복호화 방법의 흐름도를 도시한다.
단계 1810에서, 일 실시예에 따른 복호화부(1720)는, 비트스트림으로부터 획득한 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보를 이용하여 최대 부호화 단위의 크기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 획득부(1710)는 시퀀스 파라미터 세트로부터 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보를 획득할 수 있다.
구체적으로 일 실시예에 따라 최대 부호화 단위의 크기는 32이고, 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보는 최대 부호화 단위의 크기에서 32를 나눈 몫을 나타낼 수 있다.
단계 1820에서, 일 실시예에 따른 획득부(1710)는, 비트스트림으로부터 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따른 복호화부(1720)는 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보에 2를 더하여 생성된 값을 역 이진로그 변환하여 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다. 여기서 2는 부호화 단위의 최대 크기이 가질 수 있는 최소 이진로그값을 의미하므로, 부호화 단위의 최소 크기는 4일 수 있다.
단계 1830에서, 일 실시예에 따른 획득부(1710)는 비트스트림으로부터, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 최대 부호화 단위의 크기 간의 제1 차이를 나타내는 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따른 복호화부(1720)는, 이진로그 값인 제1 차이를 나타내는 정보를 역 이진로그 변환하여 블록비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 최대 부호화 단위의 크기 간의 제1 차이값을 결정할 수 있다.
일 실시예에 따른 복호화부(1720)는 최대 부호화 단위의 크기와 제1 차이를 이용하여, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정할 수 있다. 구체적으로 일 실시예에 따른 복호화부(1720)는, 최대 부호화 단위의 크기로부터 제1 차이를 뺀 값에 따른 블록 크기, 및 변환 단위의 최대 크기 중에서 작은 값과 동일하도록, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정할 수 있다. 따라서, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기는, 최대 변환 단위의 크기보다 크지 않도록 결정될 수 있다. 예를 들어, 변환 단위의 최대 크기의 이진 로그값은 6일 수 있다.
단계 1840에서, 일 실시예에 따른 복호화부(1720)는 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다.
구체적으로 일 실시예에 따른 복호화부(1720)는, 부호화 단위의 최소 크기와 동일한 크기로, 블록 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다. 복호화부(1720)는, 블록 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다. 복호화부(1720)는, 블록 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다.
단계 1850에서, 일 실시예에 따른 복호화부(1720)는, 블록비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 블록비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 제1 부호화 단위의 너비 또는 높이를 분할하여 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 생성이 허용되는지 여부를 결정할 수 있다.
제1 부호화 단위의 너비 또는 높이를 분할하여 생성되는 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 크기가 블록 비율 1:4인 부호화 단위의 최대 크기보다 크거나, 블록 비율 1:4인 부호화 단위의 최소 크기보다 작은 경우, 제1 부호화 단위로부터 블록 비율이 1:4인 부호화 단위로의 분할이 허용되지 않을 수 있다.
단계 1860에서 일 실시예에 따른 복호화부(1720)는, 제1 부호화 단위로부터 블록 비율이 1:4인 부호화 단위로의 분할이 허용될 때, 제1 부호화 단위로부터 생성된 블록 비율이 1:4인 부호화 단위를 포함하는 제2 부호화 단위를 결정하고, 제2 부호화 단위를 복호화할 수 있다. 제1 부호화 단위의 너비 또는 높이를 분할하여, 블록비율이 1:4인 부호화 단위를 포함하는 제2 부호화 단위를 결정할 수 있다. 제2 부호화 단위는 블록비율 1:2인 부호화 단위와 블록비율 1:4인 부호화 단위를 포함할 수 있다. 구체적으로, 제1 부호화 단위가 정사각 블록이고 터너리 분할되는 경우, 제1 부호화 단위로부터 블록비율 1:2인 부호화 단위 1개와 블록비율 1:4인 부호화 단위 2개를 포함하는 제2 부호화 단위가 생성될 수 있다. 복호화부(1720)는, 제2 부호화 단위에 포함된 블록비율 1:2인 부호화 단위와 블록비율 1:4인 부호화 단위별로 복호화를 수행할 수 있다.
일 실시예에 따른 획득부(1710)는 비트스트림으로부터, 최대 부호화 단위의 크기 및 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기 간의 제2 차이를 나타내는 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따른 복호화부(1720)는, 최대 부호화 단위의 크기와 제2 차이를 이용하여 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기를 결정할 수 있다.
구체적으로 일 실시예에 따른 복호화부(1720)는, 최대 부호화 단위의 크기로부터 제2 차이를 뺀 값에 따른 블록 크기, 및 변환 단위의 최대 크기 중에서 작은 값과 동일하도록, 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기를 결정할 수 있다. 따라서, 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기는, 최대 변환 단위의 크기보다 크지 않도록 결정될 수 있다. 예를 들어, 변환 단위의 최대 크기의 이진 로그값은 6일 수 있다.
일 실시예에 따른 획득부(1710)는 비트스트림으로부터, 부호화 단위의 최소 크기 및 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기 간의 제3 차이를 나타내는 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따른 복호화부(1720)는, 부호화 단위의 최소 크기 및 제3 차이를 이용하여 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기를 결정할 수 있다. 구체적으로 일 실시예에 따른 복호화부(1720)는, 부호화 단위의 최소 크기 및 제3 차이를 더한 값을 이용하여, 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따른 복호화부(1720)는, 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기 및 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기에 기초하여, 현재 블록을 터너리 분할할지 여부를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따른 복호화부(1720)는 현재 블록으로부터 터너리 분할로 생성된 블록들을 복호화할 수 있다.
이하, 픽쳐를 다양한 크기 및 다양한 형태의 블록들로 분할하여 부호화하고, 블록 형태에 따라 블록의 최대 크기와 최소 크기에 대한 정보를 전송하기 위한 비디오 부호화 장치를 도 19을 참조하여 후술한다.
도 19는 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치의 블록도를 도시한다.
도 19을 참조하면, 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900)는 블록 부호화부(1910) 및 정보 부호화부(1920)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는 픽쳐를 부호화 단위들도 나누어 부호화하고, 서로 다른 프로세서를 이용하여 픽쳐를 하나 이상의 부호화 단위들로 분할하고, 각 프로세서는 부호화 단위들을 부호화할 수 있다. 정보 부호화부(1920)는 부호화 결과 생성된 부호화 정보들에 대응되는 신택스 엘리먼트들을 비트스트림의 형태로 출력할 수 있다.
일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900)는, 블록 부호화부(1910) 및 정보 부호화부(1920)를 제어하는 중앙 프로세서(미도시)를 포함할 수 있다. 또는, 블록 부호화부(1910) 및 정보 부호화부(1920)가 각각의 자체 프로세서(미도시)에 의해 작동되며, 프로세서(미도시)들이 상호 유기적으로 작동함에 따라 비디오 부호화 장치(1900)가 전체적으로 작동될 수도 있다. 또는, 비디오 부호화 장치(1900)의 외부 프로세서(미도시)의 제어에 따라, 블록 부호화부(1910) 및 정보 부호화부(1920)가 제어될 수도 있다.
비디오 부호화 장치(1900)는, 블록 부호화부(1910) 및 정보 부호화부(1920)의 입출력 데이터가 저장되는 하나 이상의 데이터 저장부(미도시)를 포함할 수 있다. 비디오 부호화 장치(1900)는, 데이터 저장부(미도시)의 데이터 입출력을 제어하는 메모리 제어부(미도시)를 포함할 수도 있다.
비디오 부호화 장치(1900)는, 영상 부호화를 위해, 내부에 탑재된 비디오 인코딩 프로세서 또는 외부의 비디오 인코딩 프로세서와 연계하여 작동함으로써, 예측을 포함한 영상 부호화 동작을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900)의 내부 비디오 인코딩 프로세서는, 별개의 프로세서뿐만 아니라, 중앙 연산 장치 또는 그래픽 연산 장치가 영상 인코딩 프로세싱 모듈을 포함함으로써 기본적인 영상 부호화 동작을 구현할 수도 있다.
일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 픽쳐를 복수 개의 최대 부호화 단위들로 분할하고, 각 최대 부호화 단위를 다양한 크기 및 다양한 형태의 블록들로 분할하여 부호화할 수 있다.
예를 들어, 현재 블록의 예측 모드가 인트라 모드인 경우에 블록 부호화부(1910)는 현재 블록의 인트라 예측 정보를 이용하여 인트라 예측 방향에 위치한 공간적 이웃 블록의 샘플들 중 참조 샘플을 결정하고, 참조 샘플을 이용하여 현재 블록에 대응하는 예측 샘플들을 결정할 수 있다.
예를 들어, 현재 블록의 예측 모드가 스킵 모드인 경우에 블록 부호화부(1910)는 현재 블록을 예측하기 위해 움직임 벡터를 결정할 수 있다. 블록 부호화부(1910)는, 참조 픽쳐 내의 참조 블록을 결정하고, 현재 블록으로부터 참조 블록을 가리키는 움직임 벡터를 결정할 수 있다. 스킵 모드인 경우는 레지듀얼 블록의 부호화가 필요 없다.
예를 들어, 현재 블록의 예측 모드가 인터 모드인 경우에 블록 부호화부(1910)는 현재 블록을 예측하기 위해 움직임 벡터를 결정할 수 있다. 블록 부호화부(1910)는, 참조 픽쳐 내의 참조 블록을 결정하고, 현재 블록으로부터 참조 블록을 가리키는 움직임 벡터를 결정할 수 있다. 블록 부호화부(1910)는, 참조 블록에 포함된 참조 샘플들로부터 현재 블록 간의 레지듀얼 샘플을 결정하고, 레지듀얼 샘플에 대해 변환단위를 기초로 변환 및 양자화를 수행함으로써, 양자화된 변환 계수를 생성할 수 있다.
현재 블록은 영상으로부터 트리 구조에 따라 분할되어 생성되는 블록으로서, 예를 들어, 최대 부호화 단위, 부호화 단위 또는 변환 단위에 대응할 수 있다. 블록 부호화부(1910)는, 픽쳐에 포함된 블록들을 부호화 순서에 따라 부호화할 수 있다.
정보 부호화부(1920)는 블록들의 부호화 결과 결정된 다양한 형태의 블록들의 크기에 대한 정보를 포함하는 비트스트림을 출력할 수 있다.
예를 들어, 정보 부호화부(1920)는 시퀀스 파라미터 세트(SPS), 픽쳐 파라미터 세트(PPS), 비디오 파라미터 세트(VPS) 및 슬라이스 헤더 중 적어도 하나에 블록 형태 정보 및/또는 분할 형태 모드에 대한 정보를 포함시킬 수 있다. 나아가, 정보 부호화부(1920)는 최대 부호화 단위, 기준 부호화 단위, 프로세싱 블록마다 비트스트림으로부터 블록 형태 정보 또는 분할 형태 모드에 대한 정보에 대응하는 신택스 엘리먼트를 부호화하여 비트스트림의 형태로 생성할 수 있다.
일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 최대 부호화 단위의 크기, 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기, 및 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다.
예를 들어, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기는 변환 단위의 최대 크기보다 작거나 같도록 결정될 수 있다.
일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 제1 부호화 단위를 분할하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 제2 부호화 단위를 생성할 수 있는지 여부를 결정할 수 있다. 생성 가능하다면 블록 부호화부(1910)는, 제1 부호화 단위로부터 블록 비율 1:4인 부호화 단위를 포함하는 제2 부호화 단위를 생성하고, 제2 부호화 단위를 부호화할 수 있다. 제2 부호화 단위는 블록비율 1:2인 부호화 단위와 블록비율 1:4인 부호화 단위를 포함할 수 있다. 구체적으로, 제1 부호화 단위가 정사각 블록이고 터너리 분할되는 경우, 제1 부호화 단위로부터 블록비율 1:2인 부호화 단위 1개와 블록비율 1:4인 부호화 단위 2개를 포함하는 제2 부호화 단위가 생성될 수 있다.
일 실시예에 따른 정보 부호화부(1920)는, 최대 부호화 단위의 크기에 기초하여 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보를 부호화할 수 있다. 일 실시예에 따른 정보 부호화부(1920)는, 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보를 부호화할 수 있다. 일 실시예에 따른 정보 부호화부(1920)는, 최대 부호화 단위의 크기 및 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 이용하여, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 최대 부호화 단위의 크기 간의 제1 차이를 나타내는 정보를 부호화할 수 있다.
블록 부호화부(1910)는, 제2 부호화 단위를 부호화할 수 있다. 블록 부호화부(1910)는, 제2 부호화 단위에 포함된 블록비율 1:2인 부호화 단위와 블록비율 1:4인 부호화 단위별로 부호화를 수행할 수 있다. 구체적으로, 블록 부호화부(1910)는, 제2 부호화 단위에 대해 예측을 수행하여 참조 샘플들을 결정할 수 있다. 제2 부호화 단위의 예측 모드가 스킵 모드가 아닌 경우에, 제2 부호화 단위의 샘플들과 참조 샘플들간의 레지듀얼 샘플들을 생성하고, 레지듀얼 샘플들에 대해 변환 및 양자화를 수행하여 양자화된 변환 계수들을 생성할 수 있다. 정보 부호화부(1920)는, 제2 부호화 단위로부터 생성된 레지듀얼 샘플들의 양자화된 변환계수들을 신택스 엘리먼트의 형태로 부호화할 수 있다.
예를 들어, 제2 부호화 단위의 예측 모드가 인트라 모드인 경우에 블록 부호화부(1910)는 제2 부호화 단위의 공간적 이웃 블록들의 샘플들 중에서 참조 샘플을 결정하고, 참조 샘플을 이용하여 현재 블록에 대응하는 예측 샘플들을 결정할 수 있다. 블록 부호화부(1910)는, 제2 부호화 단위의 샘플들과와 예측 샘플들 간의 차이를 나타내는 레지듀얼 샘플들을 생성하고, 레지듀얼 샘플들에 대해 변환 및 양자화를 수행하여 양자화된 변환 계수들을 생성할 수 있다. 정보 부호화부(1920)는, 공간적 이웃 블록들의 샘플들 중 인트라 예측에 이용된 참조 샘플을 가리키는 인트라 예측 방향에 대한 정보를 부호화할 수 있다. 또한, 정보 부호화부는 제2 부호화 단위로부터 생성된 레지듀얼 샘플들의 양자화된 변환계수들을 부호화할 수 있다.
예를 들어, 제2 부호화 단위의 예측 모드가 인터 모드인 경우에 블록 부호화부(1910)는 제2 부호화 단위의 공간적 이웃 블록 또는 시간적 이웃 블록들 중에서 참조 블록을 결정할 수 있다. 블록 부호화부(1910)는, 제2 부호화 단위의 샘플들과와 참조 블록의 샘플들 간의 차이를 나타내는 레지듀얼 샘플들을 생성하고, 레지듀얼 샘플들에 대해 변환 및 양자화를 수행하여 양자화된 변환 계수들을 생성할 수 있다. 정보 부호화부(1920)는, 공간적 이웃 블록 또는 시간적 이웃 블록들 중 인터 예측에 이용된 참조 블록을 가리키는 움직임 정보(움직임 벡터, 참조 픽처 정보, 참조 방향에 대한 정보)를 부호화할 수 있다. 또한, 정보 부호화부(1920)는 제2 부호화 단위로부터 생성된 레지듀얼 샘플들의 양자화된 변환계수들을 부호화할 수 있다.
현재 블록의 예측 모드가 스킵 모드인 경우, 블록 부호화부(1910)는 제2 부호화 단위의 공간적 이웃 블록 또는 시간적 이웃 블록들 중에서 참조 블록을 결정하고, 정보 부호화부(1920)는, 공간적 이웃 블록 또는 시간적 이웃 블록들 중 인터 예측에 이용된 참조 블록을 가리키는 움직임 정보(움직임 벡터, 참조 픽처 정보, 참조 방향에 대한 정보)를 부호화할 수 있다. 스킵 모드에서 정보 부호화부(1920)는 레지듀얼 샘플의 양자화된 변환 계수들을 부호화하지 않는다.
이하, 비디오 부호화 장치(1900)가 다양한 크기 및 형태의 블록들을 이용하여 픽쳐를 부호화하고, 블록 형태별로 최대 크기 및 최대 크기에 대한 정보를 시그널링할 수 있도록, 비디오 부호화를 수행하는 과정을 도 20을 참조하여 후술한다.
도 20은 일 실시예에 따른 비디오 부호화 방법의 흐름도를 도시한다.
단계 2010에서, 블록 부호화부(1910)는, 최대 부호화 단위의 크기, 부호화 단위의 최소 크기, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기, 및 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다.
단계 2020에서, 일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 현재 블록을 분할하여 블록 비율이 1:4인 부호화 단위을 생성할지 여부를 결정할 수 있다. 현재 블록으로부터 분할되어 생성될 수 있는 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 크기가 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기보다 크거나 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기보다 작은 경우, 현재 블록으로부터 블록 비율이 1:4인 부호화 단위로의 분할이 허용되지 않을 수 있다. 상기 분할이 허용되는 경우에, 일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 현재 블록을 분할하여 생성된 블록 비율이 1:4인 부호화 단위를 부호화할 수 있다.
단계 2030에서, 일 실시예에 따른 정보 부호화부(1920)는, 최대 부호화 단위의 크기에 기초하여 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보를 부호화할 수 있다.
단계 2040에서, 일 실시예에 따른 정보 부호화부(1920)는, 부호화 단위의 최소 크기를 이용하여, 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보를 부호화할 수 있다. 일 실시예에 따라 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보는 부호화 단위의 최소 크기의 이진로그를 적용한 값에서 2를 뺀 값을 나타낼 수 있다.
예를 들어, 정보 부호화부(1920)는 시퀀스 파라미터 세트에 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보 및 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보를 포함시킬 수 있다.
단계 2050에서, 일 실시예에 따른 정보 부호화부(1920)는, 최대 부호화 단위의 크기 및 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 이용하여, 제1 차이를 나타내는 정보를 부호화할 수 있다. 일 실시예에 따라 제1 차이를 나타내는 정보는, 최대 부호화 단위의 크기 및 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 간의 차이값에 이진로그를 적용한 값을 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 부호화 단위의 최소 크기가 4보다는 크거나 같도록 제한할 수 있다. 일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 부호화 단위의 최소 크기와 동일한 크기로, 블록 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다. 또한 블록 부호화부(1910)는, 블록 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다. 또한 블록 부호화부(1910)는, 블록 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 최대 부호화 단위의 크기와 동일한 크기로, 블록 비율이 1:1인 부호화 단위의 최대 크기를 결정할 수 있다. 또한 블록 부호화부(1910)는, 블록 비율이 1:1인 부호화 단위의 최대 크기와 동일한 크기로 블록 비율이 1:2인 부호화 단위의 최대 크기를 결정할 수 있다. 또한 블록 부호화부(1910)는, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기는 최대 부호화 단위 또는 64보다는 작거나 같도록 제한되어 있을 수 있다.
일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 블록 비율이 1:1인 부호화 단위의 최대 크기 및 블록 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 최대 크기보다 작거나 같고 최소 크기보다 크거나 같은 크기의 블록 비율이 1:1인 부호화 단위를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 블록 비율이 1:1인 부호화 단위에 대해 예측을 수행함으로써 블록 비율이 1:1인 부호화 단위를 부호화할 수 있다.
다른 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 블록 비율이 1:2인 부호화 단위의 최대 크기 및 블록 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 최대 크기보다 작거나 같고 최소 크기보다 크거나 같은 크기의 블록 비율이 1:2인 부호화 단위를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 블록 비율이 1:2인 부호화 단위에 대해 예측을 수행함으로써 블록 비율이 1:2인 부호화 단위를 부호화할 수 있다.
다른 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 블록 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 최대 크기보다 작거나 같고 최소 크기보다 크거나 같은 크기의 블록 비율이 1:4인 부호화 단위를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 블록 비율이 1:4인 부호화 단위에 대해 예측을 수행함으로써 블록 비율이 1:4인 부호화 단위를 부호화할 수 있다.
다른 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기 및 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기에 기초하여, 현재 블록을 터너리 분할할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기는 변환 단위의 최대 크기보다 작거나 같도록 결정될 수 있다. 현재 블록의 크기가 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기보다 작거나 같고 최소 크기보다 크거나 같은 경우, 다른 실시예에 따른 블록 부호화부(1910)는, 현재 블록으로부터 터너리 분할로 생성된 블록들에 대해 예측을 수행함으로써, 터너리 분할된 블록들을 부호화할 수 있다.
다른 실시예에 따른 정보 부호화부(1920)는, 최대 부호화 단위의 크기와 터너리 분할이 가능한 부호화 단위의 최대 크기 간의 제2 차이를 나타내는 정보를 부호화할 수 있다. 제2 차이를 나타내는 정보는, 최대 부호화 단위의 크기와 터너리 분할이 가능한 부호화 단위의 최대 크기 간의 차이값에 이진로그를 적용한 값일 수 있다.
다른 실시예에 따른 정보 부호화부(1920)는, 부호화 단위의 최소 크기와 터너리 분할이 가능한 부호화 단위의 최소 크기 간의 제3 차이를 나타내는 정보를 부호화할 수 있다. 제3 차이를 나타내는 정보는, 부호화 단위의 최소 크기와 터너리 분할이 가능한 부호화 단위의 최소 크기 간의 차이값에 이진로그를 적용한 값일 수 있다. 구체적으로, 제3 차이를 나타내는 정보는, 부호화 단위의 최소 크기와 터너리 분할이 가능한 부호화 단위의 최소 크기 간의 차이값의 이진로그값에서 2를 뺀 값일 수 있다.
일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)에서는, 블록의 크기와 분할 형태에 따라 허용 가능한 블록의 너비와 높이의 비율(블록 비율)이 다르게 설정될 수 있다. 따라서, 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)에서는 블록 비율에 따라 허용 가능한 블록 크기를 다르게 설정할 수 있다.
이하, 도 21 내지 25을 참조하여 다양한 실시예에 따라 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700) 간에 허용되는 블록 비율에 따른 블록의 최대 크기 및 최소 크기에 대한 정보를 도시한다.
도 21은 일 실시예에 따라 블록 분할트리 구조에서 블록 비율별로 허용 가능한 블록 크기들을 도시한다.
일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900)는, 블록 비율에 따라 허용되는 블록의 최대 크기와 최소 크기를 달리 설정할 수 있다. 이에 따라, 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(1700)도, 블록 비율에 따라 허용되는 블록의 최대 크기와 최소 크기를 달리 설정할 수 있다.
최대 부호화 단위(CTU)의 크기는 128x128, 64x64, 32x32, 16x16, 8x8, 4x4 중 하나로 설정될 수 있다. 따라서 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)에서 허용가능한 최대 부호화 단위에서 크기는 128, 부호화 단위의 최소 크기는 4로 표시될 수 있다.
블록 비율 1:1인 경우 허용되는 블록의 최대 크기는 128이며, 블록의 최소 크기는 4이다. 이에 따라 허용되는 블록 모양은, 128x128, 64x64, 32x32, 16x16, 8x8, 4x4일 수 있다.
블록 비율 1:2인 경우 허용되는 블록의 최대 크기는 128이며, 블록의 최소 크기는 8이다. 이에 따라 허용되는 블록 모양은, 128x64, 64x128, 64x32, 32x64, 32x16, 16x32, 16x8, 8x16, 8x4, 4x8일 수 있다.
블록 비율 1:4인 경우 허용되는 블록의 최대 크기는 128이며, 블록의 최소 크기는 16이다. 이에 따라 허용되는 블록 모양은, 128x64, 64x128, 64x16, 16x64, 32x8, 8x32, 16x4, 4x16일 수 있다. 다만, 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)는, 64x64 블록 파이프라인 구현을 위해 128x32 블록 또는 32x128 블록은 이용하지 않을 수 있다.
블록 비율 1:N에서 N이 커질수록 블록 비율은 작아진다. 블록 비율이 큰 부호화 단위를 분할함으로써 블록 비율이 상대적으로 작은 부호화 단위가 생성되므로, 작은 블록 비율이 블록의 최대 크기는 상대적으로 큰 블록 비율인 블록의 최대 크기보다 클 수 없고, 작은 블록 비율인 블록의 최소 크기는 상대적으로 큰 블록 비율인 블록의 최소 크기보다 작을 수 없다.
따라서, 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)에서 지원 가능한 부호화 단위의 최소 크기 및 블록 비율 1:1인 부호화 단위의 최소 크기가 4 (4x4)이므로, 블록 비율 1:2인 부호화 단위의 최소 크기는 블록 비율 1:1인 부호화 단위의 최소 크기보다 큰 8 (8x4, 4x8)일 수 밖에 없다. 유사하게, 블록 비율 1:2인 부호화 단위의 최소 크기가 8이므로, 블록 비율 1:4인 블록의 최소 크기는 8보다 큰 16 (16x4, 4x16)일 수 밖에 없다.
일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)가, 도 21에서 도시된 블록 비율별 블록의 최대 크기 및 최소 크기를 시그널링하기 위한 실시예를 추후 도 26 내지 30를 참조하여 설명한다. 일 실시예에 따라 블록 비율별 블록의 최대 크기 및 최소 크기에 대한 정보는 시퀀스 헤더 또는 픽쳐 헤더 등에 포함될 수 있다.
도 21의 실시예 뿐만 아니라 이하 설명되는 다양한 실시예에 따른 블록 비율별 블록의 최대 크기에 대한 정보 및 최소 크기에 대한 파라미터는, 최대 크기 및 최소 크기를 각각 이진로그 변환한 값을 나타낼 수 있다. 각 실시예에 따라 전송되는 블록의 최대 크기에 대한 정보, 최소 크기에 대한 정보 등은 부호가 없는 익스포넨셜 골롬 (unsigned exponential golomb) 코드 또은 단항 이진화(unary) 코드 등으로 부복호화될 수 있다.
도 22은 도 21의 실시예에 따른 블록 분할트리 구조에서 블록 비율별로 결정되는 최대 크기 및 최소 크기에 대한 파라미터를 도시한다.
일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)에서 지원 가능한 최대 부호화 단위의 크기가 128인 경우에, 최대 부호화 단위에 대한 파라미터는 128의 이진로그 변환 값으로서 7로 표시될 수 있다.
일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)에서 지원 가능한 블록 비율 1:1인 부호화 단위의 최대 크기는 128이며, 블록 비율 1:1인 부호화 단위의 최대 크기에 대한 파라미터는 128의 이진로그 변환 값으로서 7로 표시될 수 있다. 일 실시예에 따라 지원 가능한 블록 비율 1:1인 부호화 단위의 최소 크기는 4이며, 블록 비율 1:1인 부호화 단위의 최소 크기에 대한 파라미터는 4의 이진로그 변환 값으로서 2로 표시될 수 있다.
일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)에서 지원 가능한 블록 비율 1:2인 부호화 단위의 최대 크기는 128이며, 블록 비율 1:2인 부호화 단위의 최대 크기에 대한 파라미터는 128의 이진로그 변환 값으로서 7로 표시될 수 있다. 일 실시예에 따라 지원 가능한 블록 비율 1:2인 부호화 단위의 최소 크기는 8이며, 블록 비율 1:2인 부호화 단위의 최소 크기에 대한 파라미터는 8의 이진로그 변환 값으로서 3로 표시될 수 있다.
일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)에서 지원 가능한 블록 비율 1:4인 부호화 단위의 최대 크기는 64이며, 블록 비율 1:4인 부호화 단위의 최대 크기에 대한 파라미터는 64의 이진로그 변환 값으로서 6로 표시될 수 있다. 일 실시예에 따라 지원 가능한 블록 비율 1:4인 부호화 단위의 최소 크기는 16이며, 블록 비율 1:4인 부호화 단위의 최소 크기에 대한 파라미터는 16의 이진로그 변환 값으로서 4로 표시될 수 있다.
따라서, 다양한 실시예에 따라 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)는, 서로 다른 블록 비율에 따른 블록의 최대 크기와 최소 크기 간의 의존성을 이용하여, 블록 비율별 블록의 최대 크기에 대한 정보 및 최소 크기에 대한 정보를 시그널링할 수 있다. 유사하게, 분할 형태에 따른 블록의 최대 크기와 최소 크기에 대한 정보는 지원 가능한 블록의 최대 크기 및 최소 크기에 대한 의존성을 이용하여 시그널링할 수 있다. 이에 따라, 블록의 최대 크기에 대한 정보 및 최소 크기에 대한 정보를 부복호화하기 위한 비트양이 절감될 수 있으므로, 다양한 블록의 최대 크기 또는 최소 크기에 대한 정보를 설정하여 부복호화할 수 있다.
블록 비율을 기초로 부호화 단위의 최대 크기에 대한 파라미터 및 최소 크기에 대한 파라미터를 설정할 때, 다양한 파라미터의 조합에 대해 지원 가능한지 여부가 결정되어야 한다. 또한, 파이프라인 기반의 비디오 인코딩 및 디코딩을 구현할 수 있도록 블록 비율별 부호화 단위마다 파이프라인 동작이 가능할지 여부가 결정될 수 있다.
파이프라인 기반의 비디오 인코딩/디코딩을 지원하기 위해서는 구현 복잡도가 상당히 높아지게 된다. 일례로 바이너리 분할과 터너리 분할을 통해 부호화 단위를 분할하고자 할 때 파이프라인을 위해 블록 비율별로 허용되지 않는 크기의 블록이 발생할 수 있다. 따라서, 암묵적으로 부호단위에 대해 쿼드트리 분할을 수행해야 하거나, 지시 정보의 시그널링을 통해 쿼드트리 분할이 수행될 수 있다.
일례로 도 23 내지 25는, 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)가 64x64 단위의 파이프라인 데이터 단위를 지원할 때, 부호화 단위의 블록 비율별로 파이프라인 동작이 허용되지 않는 경우를 도시한다.
도 23은 다른 실시예에 따라 블록 비율에 따라 허용 가능한 블록 크기들을 도시한다.
8x8 부호화 단위의 바이너리 분할이 가능하다면 블록 비율 1:2의 4x8 부호화 단위 또는 블록 비율 2:1의 8x4 부호화 단위가 생성될 수 있다. 하지만 도 23의 실시예에 따른 부호화 단위 구조에서 8x4 또는 4x8 블록는 허용되지 않으므로 8x8 부호화 단위의 바이너리 분할은 더 이상 진행되지 않고 중단된다. 이 경우 비디오 부호화 장치(1900) 또는 비디오 복호화 장치(1700)는 8x8 부호화 단위의 추가 분할이 필요하다면, 8x8 부호화 단위의 쿼드트리 분할을 통해 블록 비율 1:1인 4x4 부호화 단위가 결정될 수는 있다.
유사하게, 16x4 또는 4x16 부호화 단위의 바이너리 분할이 허용되지 않으므로, 16x4 또는 4x16 부호화 단위에서 더 이상의 분할이 중단되거나, 16x4 또는 4x16 부호화 단위의 긴변을 4등분함으로써 4x4 부호화 단위가 생성될 수 있다.
도 24은 또 다른 실시예에 따라 블록 비율에 따라 허용 가능한 블록 크기들을 도시한다.
도 24의 실시예예 따른 부호화 단위 구조에서는, 128x128 최대 부호화 단위가 허용하지만, 블록 비율 1:1인 128x128 부호화 단위는 허용되지 않는다. 연쇄적으로 블록 비율 1:2 또는 2:1인 64x128 또는 128x64 부호화 단위, 블록 비율 1:4 또는 4:1인 32x128 또는 128x32 부호화 단위는 허용되지 않는다. 128x128 부호화 단위의 추가 분할을 수행한다면, 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)는 바이너리 분할이 아닌 쿼드 분할을 통해 128x128 부호화 단위로부터 64x64 부호화 단위를 생성할 수 있다.
도 25는 또 다른 실시예에 따라 블록 비율에 따라 허용 가능한 블록 크기들을 도시한다.
도 25에 따르면, 블록비율 1:1인 128x128 부호화 단위는 허용 되지만 블록비율 2:1인 128x64 부호화 단위, 블록비율 1:2인 64x128 부호화 단위는 허용되지 않을 수 있다. 따라서 블록비율 1:1인 128x128 부호화 단위의 바이너리 분할은 허용될 수 없다. 비디오 복호화 장치(1700)는 시그널링된 정보에 기초하여 블록비율 1:1인 128x128 부호화의 추가 분할 여부를 결정할 수 있다. 시그널링된 정보에 기초하여 추가 분할이 필요하다면 128x128 부호화 단위의 쿼드 분할을 통해 64x64 부호화 단위를 결정할 수 있다. 시그널링된 정보에 기초하여 추가 분할이 필요 없다면 비디오 복호화 장치(1700)는 블록비율 1:1인 128x128 부호화 단위를 그대로 복호화할 수 있다.
일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)는 구현 복잡도를 최소화하기 위해, 최대 부호화 단위의 크기를 부호화 단위의 최대 크기로 결정하고, 부호화 단위의 최소 크기를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)에 따르면, 부호화 단위의 최대 크기 및 최소 크기의 범위 내에서 블록 비율 1:1 및 1:2(2:1)의 부호화 단위를 허용하고, 각 블록 비율의 부호화 단위의 최소 크기는 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여 결정될 수 있다. 또한, 픽쳐의 경계(boundary)에서도 1:2(2:1) 부호화 단위로의 분할이 허용되기 때문에, 픽쳐 경계에서 시그널링된 정보 없이 암묵적으로 부호화 단위의 분할 여부가 결정될 수 있다.
구체적으로, 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)는 최대 부호화 단위의 크기, 블록 비율 1:1인 부호화 단위의 최대 크기 및 블록 비율 1:2 또는 2:1인 부호화 단위의 최대 크기는 동일한 값으로 결정할 수 있다. 따라서, 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보가 시그널링된다면, 블록 비율 1:1인 부호화 단위의 최대 크기 및 블록 비율 1:2 또는 2:1인 부호화 단위의 최대 크기에 대한 정보는 시그널링될 필요가 없다.
또한, 일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)는 블록 비율 1:4 또는 4:1인 부호화 단위의 최대 크기는 블록 비율 1:2 또는 2:1인 부호화 단위의 최대 크기 값과 다른 값으로 결정할 수 있다. 따라서, 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)는 블록 비율 1:4 또는 4:1인 부호화 단위의 최대 크기에 대한 정보를 별도로 시그널링할 수 있다. 64x64 파이프라인 데이터 단위를 구현할 수 있도록 하기 위해 블록 비율 1:4 또는 4:1 부호화 단위의 최대 크기는 64보다 작거나 같도록 결정될 수 있다. 따라서, 시그널링된 정보에 따라 블록 비율 1:4 또는 4:1 부호화 단위의 최대 크기가 64을 초과하는 경우에는, 블록 비율 1:4 또는 4:1 부호화 단위의 최대 크기가 강제로 64로 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)는 블록 비율 1:2 또는 2:1인 부호화 단위의 최소 크기와 블록 비율 1:4 또는 4:1인 부호화 단위의 최소 크기를, 블록 비율 1:1인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여 결정할 수 있다. 따라서, 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700) 간에는 블록 비율 1:1인 부호화 단위의 최소 크기를 나타내는 정보가 시그널링되고, 블록 비율 1:2인 부호화 단위의 최소 크기와 블록 비율 1:4인 부호화 단위의 최소 크기는, 시그널링된 블록 비율 1:1인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여 결정될 수 있다.
일 실시예에 따라, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 경계를 포함하는 경우에픽쳐 경계에서의 분할 동작을 따르면, 현재 부호화 단위로부터, 블록 비율 1:1, 1:2, 1:4와 같은 블록 형태가 아닌, 허용하지 않은 블록 비율이나 크기의 블록이 생성될 수 있다. 이를 방지하기 위해 픽쳐 경계에서의 분할 동작에 따라 현재 부호화 단위로부터 생성되는 블록이 허용 가능한 블록 형태인지 여부를 먼저 확인한 후 해서 분할 여부를가 결정될 수 있다. 따라서, 픽쳐 내부에서 적용되는 부호화 단위의 분할 룰이 픽쳐 경계를 포함하는 부호화 단위에서도 적용되도록 할 수 있다.
이하, 블록 비율별 블록의 최대 크기에 대한 정보 및 최소 크기에 대한 정보 및 분할 형태에 따른 블록의 최대 크기와 최소 크기에 대한 정보를 시그널링하기 위한 신택스 엘리먼트들의 다양한 실시예를 도 26 내지 30를 참조하여 상술한다. 비디오 부호화 장치(1900)는 블록 비율별 블록의 최대 크기에 대한 정보 및 최소 크기에 대한 정보 및 분할 형태에 따른 블록의 최대 크기와 최소 크기에 대한 정보를 도 26 내지 30에서 예시된 신택스 엘리먼트들의 형태로 부호화하여 비트스트림을 출력할 수 있다. 비디오 복호화 장치(1700)는 비트스트림으로부터 신택스 엘리먼트들을 획득하고, 획득된 신택스 엘리먼트들로부터 블록 비율별 블록의 최대 크기에 대한 정보 및 최소 크기에 대한 정보 및 분할 형태에 따른 블록의 최대 크기와 최소 크기에 대한 정보를 복호화할 수 있다.
도 26은 블록별로 최대 크기에 대한 정보 및 최소 크기에 대한 정보를 시그널링하기 위한 신택스 엘리먼트들을 도시한다.
도 26에 도시된 시퀀스 파라미터 시멘틱은 신택스 엘리먼트 sps_btt_flag, log2_ctu_size_minus5, log2_min_cb_size_minus2, log2_diff_ctu_max_14_cb_size, log2_diff_ctu_max_tt_cb_size, log2_diff_min_cb_min_tt_cb_size_minus2를 포함할 수 있다. 상기 신택스 엘리먼트들은 블록의 크기를 이진로그한 값을 나타낼 수 있다.
sps_btt_flag는 현재 시퀀스에 부호화 단위의 바이너리 분할 및 터너리 분할이 이용되는지 여부를 나타내는 정보이다. 따라서, sps_btt_flag가 0을 나타내는 경우 비디오 복호화 장치(1700)는, 시퀀스에 포함된 부호화 단위들의 바이너리 분할 및 터너리 분할을 수행할 수 없고, 부호화 단위의 쿼드트리 분할만 가능하다. sps_btt_flag가 1을 나타내는 경우 비디오 복호화 장치(1700)는, 시퀀스에 포함된 부호화 단위들의 쿼드트리 분할 뿐만 아니라, 바이너리 분할 및 터너리 분할을 수행할 수 있다.
log2_ctu_size_minus5는 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)에서 지원 가능한 블록의 최대 크기, 즉 최대 부호화 단위의 크기를 나타낼 수 있다. "_minus5"는 실제 최대 크기 값에서 5를 뺌을 의미한다. 일례로 블록의 최대 크기는 128x128이므로 이진로그로 7이고, log2_ctu_size_minus5는 2로 나타낼 수 있다. 다른 예로, sps_btt_flag가 0이 될 경우에는 log2_ctu_size_minus5를 1로 고정하여 최대 부호화 단위가 64로 고정할 수도 있다.
log2_min_cb_size_minus2는, 루마 블록의 최소 크기에 대한 정보를 나타낼 수 있다. 구체적으로 log2_diff_ctu_min_cb_size는, 지원 가능한 루마 블록의 최소 크기의 이진 로그값으로부터 2를 뺀 값을 나타내는 정보이다. 예를 들어, 지원 가능한 블록의 최소 크기가 이진로그로 2인 경우, log2_min_cb_size_minus2는 0의 값을 나타낼 수 있다. 다른 예로, sps_btt_flag가 0가 될 경우에 log2_min_cb_size_minus2를 2로 고정하여, 루마 블록의 최소 크기를 4로 고정할 수도 있다.
log2_diff_ctu_max_14_cb_size는, 블록 비율 1:4인 블록의 최대 크기에 대한 정보를 나타낼 수 있다. 구체적으로, log2_diff_ctu_max_14_cb_size는, 지원 가능한 블록의 최대 크기와 블록 비율 1:4인 블록의 최대 크기간의 차이값을 나타내는 정보이다. 예를 들어, 최대 부호화 단위의 크기가 이진로그로 7이고, 블록 비율 1:4인 블록의 최대 크기가 이진로그로 5인 경우, log2_diff_ctu_max_14_cb_size는 2의 값을 나타낼 수 있다.
log2_diff_ctu_max_tt_cb_size는, 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기에 대한 정보를 나타낼 수 있다. 구체적으로, log2_diff_ctu_max_tt_cb_size는 지원 가능한 블록의 최대 크기와 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기 간의 차이값을 나타내는 정보이다. 예를 들어, 최대 부호화 단위의 크기가 이진로그로 7이고, 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기가 이진로그로 6인 경우, log2_diff_ctu_max_tt_cb_size는 1의 값을 나타낼 수 있다.
log2_diff_min_cb_min_tt_cb_size_minus2는, 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기에 대한 정보를 나타낼 수 있다. 구체적으로, log2_diff_min_cb_min_tt_cb_size_minus2는 지원 가능한 블록의 최소 크기와 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기 간의 차이값을 나타내는 정보이다. "_minus2"는 실제 최대 크기 값에서 2를 뺌을 의미한다. 예를 들어, 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기가 이진로그로 6이고, 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기가 이진로그로 4인 경우, log2_diff_min_cb_min_tt_cb_size_minus2는 2의 값을 나타낼 수 있다.
다른 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(1700)는 도 26의 신택스로부터 신택스 엘리먼트들을 획득하여, 이하 도 27을 참조하여 상술되는 관계식을 통해 신택스 엘리먼트들로부터 다양한 블록의 최대 크기 및 최소 크기를 결정할 수 있다.
도 27은 도 26의 신택스 엘리먼트들에 따라 결정되는 최대 블록의 크기, 최소 블록의 크기를 결정하기 위한 관계식을 도시한다.
일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(1700)는, 블록의 최대 크기에 대한 정보에 5를 더함(log2_ctu_size_minus5 + 5)으로써, 지원 가능한 루마 블록의 최대 크기의 이진로그 값(CtbLog2SizeY)을 결정할 수 있다. 비디오 복호화 장치(1700)는, 지원 가능한 루마 블록의 최대 크기의 이진로그 값을 1만큼 좌측으로 비트시프트(1  <<  CtbLog2SizeY)함으로써, 루마 블록의 최대 크기(CtbSizeY)를 결정할 수 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는, 루마 블록의 최소 크기에 대한 정보에 2를 더한 값(MinCbLog2SizeY = 2 + log2_min_cb_size_minus2)을, 지원 가능한 루마 블록의 최소 크기의 이진로그 값(MinCbLog2SizeY)을 결정할 수 있다. 따라서, 루마 블록의 최소 크기는 4보다 크거나 같을 수 있다. 비디오 복호화 장치(1700)는, 지원 가능한 루마 블록의 최소 크기의 이진로그 값을 1만큼 좌측으로 비트시프트함 (MinCbSizeY = 1  <<  MinCbLog2SizeY )으로써, 지원 가능한 루마 블록의 최소 크기를 결정할 수 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는, 블록 비율 1:1인 블록의 최소 크기의 이진로그 값(MinCbLog2Size11Ratio)를 지원 가능한 루마 블록의 최소 크기의 이진로그 값(MinCbLog2SizeY)와 동일하게 결정할 수 있다. 비디오 복호화 장치(1700)는, 블록 비율 1:1인 블록의 최소 크기의 이진로그 값을 1만큼 좌측으로 비트시프트함 (MinCbSize11Ratio = 1  <<  MinCbLog2Size11Ratio)으로써, 블록 비율 1:1인 블록의 최소 크기를 결정할 수 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는, 블록 비율 1:1인 블록의 최소 크기의 이진로그 값에 1을 더함(MinCbLog2Size11Ratio+1)으로써, 블록 비율 1:2인 블록의 최소 크기의 이진로그 값(MinCbLog2Size12Ratio)를 결정할 수 있다. 비디오 복호화 장치(1700)는, 블록 비율 1:2인 블록의 최소 크기의 이진로그 값을 1만큼 좌측으로 비트시프트함 (MinCbSize12Ratio = 1  <<  MinCbLog2Size12Ratio)으로써, 블록 비율 1:2인 블록의 최소 크기를 결정할 수 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는 지원 가능한 변환 블록의 최대 크기의 이진 로그 값을 6으로 결정할 수 있다 (MaxTbLog2SizeY = 6). 따라서, 지원 가능한 변환 블록의 최대 크기는 64일 수 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는, 지원 가능한 루마 블록의 최대 크기의 이진로그 값으로부터 블록 비율 1:4인 블록의 최대 크기에 대한 정보를 뺀 값과 변환 블록의 크기의 이진로그값 중에 작은 값 (Min( CtbLog2SizeY - log2_diff_ctu_max_14_cb_size, MaxTbLog2SizeY))을, 블록 비율 1:4인 블록의 최대 크기의 이진로그 값(MaxCbLog2Size14Ratio)로 결정할 수 있다. 비디오 복호화 장치(1700)는, 블록 비율 1:4인 블록의 최대 크기의 이진로그 값을 1만큼 좌측으로 비트시프트함 (MaxCbSize14Ratio = 1  <<  MaxCbLog2Size14Ratio)으로써, 블록 비율 1:4인 블록의 최대 크기를 결정할 수 있다. 다른 예로, 64x64 블록을 이용한 파이프라인 동작을 위해 블록 비율 1:4(4:1)인 블록의 최대 크기는 6으로 고정할 수도 있다. 따라서, 64x64 블록을 이용한 파이프라인 동작을 위해 64x16, 16x64 부호화 단위가 이용될 수 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는, 블록 비율 1:2인 블록의 최소 크기의 이진로그 값에 1을 더한 값 (MinCbLog2Size12Ratio + 1)을, 블록 비율 1:4인 블록의 최소 크기의 이진로그 값(MinCbLog2Size14Ratio)로 결정할 수 있다. 비디오 복호화 장치(1700)는, 블록 비율 1:4인 블록의 최소 크기의 이진로그 값을 1만큼 좌측으로 비트시프트함 (MinCbSize14Ratio = 1  <<  MinCbLog2Size14Ratio)으로써, 블록 비율 1:4인 블록의 최소 크기를 결정할 수 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는, 지원 가능한 루마 블록의 최대 크기의 이진로그 값으로부터 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기에 대한 정보를 뺀 값과 변환 블록의 최대 크기의 이진로그값 중에 작은 값 (Min( CtbLog2SizeY - log2_diff_ctu_max_tt_cb_size, MaxTbLog2SizeY))을, 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기의 이진로그 값(MaxTtLog2Size)로 결정할 수 있다. 비디오 복호화 장치(1700)는, 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기의 이진로그 값을 1만큼 좌측으로 비트시프트함 (MaxTtRatio = 1  <<  MaxTtLog2Ratio)으로써, 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기를 결정할 수 있다. 다른 예로, 64x64 블록을 이용한 파이프라인 동작을 위해 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기는 6으로 고정할 수도 있다. 따라서, 64x64 블록을 이용한 파이프라인 동작을 위해 64x64, 64x32, 32x64, 64x16, 16x64 부호화 단위에서 터너리 분할이 가능할 수 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는, 지원 가능한 루마 블록의 최소 크기의 이진로그 값에 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기에 대한 정보 및 2를 더한 값 (MinCbLog2SizeY + log2_diff_min_cb_min_tt_cb_size_minus2 + 2)을, 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기의 이진로그 값(MinTtLog2Size)로 결정할 수 있다. 비디오 복호화 장치(1700)는, 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기의 이진로그 값을 1만큼 좌측으로 비트시프트함 (MinTtRatio = 1  <<  MinTtLog2Ratio)으로써, 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기를 결정할 수 있다.
도 28는 일 실시예에 따라 SUCO가 수행되는 블록을 결정하기 위한 신택스 엘리먼트들을 도시한다.
도 28에 도시된 스플릿 유닛(split_unit) 시멘틱은 신택스 엘리먼트 split_unit_coding_order_flag를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(1700)는 스플릿 유닛 시멘틱을 통해 부호화 단위에 포함된 스플릿 부호화 단위들에서 SUCO(split unit coding order)가 적용되는지 여부를 결정하고, 적용된다면 부호화 단위에 포함된 스플릿 부호화 단위들의 복호화 순서를 결정하고, 복호화 순서에 따라 스플릿 부호화 단위들의 스플릿 유닛(split_unit) 시멘틱을 호출하여 스플릿 부호화 단위별로 복호화할 수 있다. 부호화 단위의 너비 및 높이를 분할하여 4개의 스플릿 부호화 단위들이 생성되므로, 부호화 단위 내에서 좌상, 우상, 좌하, 우하 스플릿 부호화 단위이 서로 인접할 수 있다.
신택스 엘리먼트 split_unit_coding_order_flag는 스플릿 부호화 단위들의 부호화 순서를 나타내는 정보이다. split_unit_coding_order_flag가 0을 나타내는 경우 4개의 스플릿 부호화 단위들 중에서 좌상, 우상, 좌하, 우하 스플릿 부호화 단위들의 순서로 복호화될 수 있다. split_unit_coding_order_flag가 1을 나타내는 경우 4개의 스플릿 부호화 단위들 중에서 우상, 좌상, 우하, 좌하 스플릿 부호화 단위들의 순서로 복호화될 수 있다.
도 29는 도 28의 신택스 엘리먼트들에 따라 결정되는 SUCO가 수행되는 블록의 최대 크기, 최소 크기를 결정하기 위한 관계식을 도시한다.
비디오 복호화 장치(1700)는 시퀀스 파라미터 세트 시멘틱으로부터 신택스 엘리먼트 log2_diff_ctu_size_max_suco_cb_size, log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size을 획득할 수 있다.
log2_diff_ctu_size_max_suco_cb_size는, SUCO(split unit coding unit)가을 허용되는 블록의 최대 크기에 대한 정보를 나타낼 수 있다. 구체적으로, log2_diff_ctu_size_max_suco_cb_size는 블록 비율 1:1인 블록의 최대 크기와 SUCO가 허용되는 블록의 최대 크기와 간의 차이값을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 블록 비율 1:1인 블록의 최대 크기가 로그스케일로 7이고, SUCO가 허용되는 블록의 최대 크기이 6일 경우 log2_ctu_size_max_suco_cb_size는 1의 값을 나타낼 수 있다.
log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size는, SUCO가을 허용되는 블록의 최소 크기에 대한 정보를 나타낼 수 있다. 구체적으로, log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size는, SUCO가 허용되는 블록의 최대 크기와 최소 크기 사이의 차이 값을 나타낼 수 있다. 예를 들어, SUCO가 허용되는 블록의 최대 크기가 로그 스케일로 6이고 SUCO가 허용되는 블록의 최소 크기가 4일 경우, log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size는 2의 값을 나타낼 수 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는, 지원 가능한 루마 블록의 최대 크기의 이진로그 값로부터 SUCO가 허용되는 블록의 최대 크기에 대한 정보를 뺀 값과, 6을 비교하여 작은 값 (Min (CtbLog2SizeY - log2_diff_ctu_size_max_suco_cb_size, 6))을, SUCO가 허용되는 블록의 최대 크기의 이진로그 값(MaxSucoLog2Size)을 결정할 수 있다. 따라서, SUCO가 허용되는 블록의 최대 크기의 최대 이진로그 값이 6 (블록 크기 64)으로 제한될 수 있다.
비디오 복호화 장치(1700)는, SUCO가 허용되는 블록의 최대 크기의 이진로그 값로부터 SUCO가 허용되는 블록의 최소 크기에 대한 정보를 뺀 값(MaxSucoLog2Size - log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size)을 이용하여, SUCO가 허용되는 블록의 최소 크기의 이진로그 값(MinSucoLog2Size)을 결정할 수 있다. 특히, 루마 블록의 최소 크기값과 4 중에서 큰 값(Max(MinCbLog2SizeY, 4))을, SUCO가 허용되는 블록의 최대 크기의 이진로그 값로부터 SUCO가 허용되는 블록의 최소 크기에 대한 정보를 뺀 값 (MaxSucoLog2Size - log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size)과 비교하여, 더 큰 값 (Max(MaxSucoLog2Size - log2_diff_max_suco_min_suco_cb_size, Max(MinCbLog2SizeY, 4)))이, SUCO가 허용되는 블록의 최소 크기의 이진로그 값(MinSucoLog2Size)로 결정될 수 있다. 따라서, SUCO가 허용되는 블록의 최소 크기의 이진로그 값은 4 (블록 크기 16)로 제한될 수 있다.
도 30은 도 27의 관계식에 따라 결정된 최대 블록의 크기, 최소 블록의 크기에 따라 부호화 단위가 터너리 분할되기 위한 조건식을 도시한다.
부호화 단위는 조건 3000에 따라 부호화 단위의 수직 터너리 분할이 허용되지 않는다.
- 부호화 단위의 너비가 부호화 단위의 높이보다 작은 경우(log2CbWidth is 터less than log2CbHeight) 수직 터너리 분할이 허용되지 않는다.
- 부호화 단위의 너비가 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기보다 크거나, 부호화 단위의 너비가 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기보다 작은 경우(log2CbWidth is greater than MaxTtLog2Size or log2CbWidth is less than MinTtLog2Size) 수직 터너리 분할이 허용되지 않는다.
- 부호화 단위의 너비가 부호화 단위의 높이와 동일하고, 부호화 단위의 너비가 블록 비율 1:4인 블록의 최대 크기보다 큰 경우(log2CbWidth is equal to log2CbHeight and log2CbWidth is larger than MaxCbLog2Size14Ratio) 수직 터너리 분할이 허용되지 않는다.
- 부호화 단위의 너비가 부호화 단위의 높이와 동일하고, 부호화 단위의 너비가 블록 비율 1:4인 블록의 최소 크기보다 작은 경우(log2CbWidth is equal to log2CbHeight and log2CbWidth is smaller than MinCbLog2Size14Ratio) 수직 터너리 분할이 허용되지 않는다.
따라서, 정사각 부호화 단위에 터너리 분할이 적용되면 블록 비율 1:4(4:1)인 부호화 단위가 생성된다. 하지만, 생성된 블록 비율 1:4인 부호화 단위의 크기가 블록 비율 1:4 블록 크기 제한에 따라 허용되지 않는 크기인 경우 정사각 부호화 단위에 터너리 분할이 적용될 수 없다.
다른 예로, 블록 비율 1:2(2:1)블록에서 긴 변에 터너리 분할이 적용되면 블록 비율 1:2, 1:1, 1:2 블록이 생성되므로, 블록 비율 1:4인 블록의 크기 제한에 관계 없이 블록 비율 1:2, 1:1, 1:2 블록이 생성될 수 있다. 다만, 블록 비율 1:2 블록의 짧은 변에서 터너리 분할이 적용되면 블록 비율 1:8 블록이 생성되므로, 블록 비율 1:2 블록의 짧은 변의 터너리 분할은 허용되지 않는다.
유사하게, 부호화 단위는 조건 3050에 따라 부호화 단위의 수평 터너리 분할이 허용되지 않는다.
- 부호화 단위의 높이가 부호화 단위의 너비보다 작은 경우(log2CbHeight is less than log2CbWidth) 수평 터너리 분할이 허용되지 않는다.
- 부호화 단위의 높이가 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기보다 크거나, 부호화 단위의 높이가 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기보다 작은 경우(log2CbHeight is greater than MaxTtLog2Size or log2CbHeight is less than MinTtLog2Size) 수평 터너리 분할이 허용되지 않는다.
- 부호화 단위의 높이가 부호화 단위의 너비와 동일하고, 부호화 단위의 높이가 블록 비율 1:4인 블록의 최대 크기보다 큰 경우(log2CbWidth is equal to log2CbHeight, and log2CbHeight is larger than MaxCbLog2Size14Ratio) 수평 터너리 분할이 허용되지 않는다.
- 부호화 단위의 높이가 부호화 단위의 너비와 동일하고, 부호화 단위의 높이가 블록 비율 1:4인 블록의 최소 크기보다 작은 경우(log2CbWidth is equal to log2CbHeight, and log2CbHeight is smaller than MinCbLog2Size14Ratio) 수평 터너리 분할이 허용되지 않는다.
이하 도 31 내지 42를 참조하여, 최대 부호화 단위가 픽쳐의 경계를 포함하는 경우에, 최대 부호화 단위를 하위 부호화 단위로 분할하기 위한 다양한 실시예들이 제안된다.
도 31은 최대 부호화 단위가 픽쳐의 경계를 포함하는 경우에, 픽쳐 경계의 위치별로 최대 부호화 단위를 분류하여 도시한다.
일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900)는 픽쳐를 부호화 하기 위해 픽쳐를 서로 중첩되지 않는 최대 부호화 단위들로 분할할 수 있다. 도 31을 참조로, 픽쳐(3100)을 부호화하기 위해 최대 부호화 단위(3110, 3115, 3120, 3125, 3130, 3135, 3140, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165)가 결정될 수 있다. 최대 부호화 단위(3110, 3115, 3120, 3130, 3135, 3140, 3150, 3155, 3160)는 픽쳐(3100)의 내부 영역에 결정되지만, 최대 부호화 단위(3125, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165)는 픽쳐(3100)의 경계를 포함하고 있다.
일 실시예에 따른 비디오 부호화 장치(1900)는 픽쳐(3100)의 경계를 포함하는 최대 부호화 단위(3125, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165)를 더 분할하여, 픽쳐(3100)의 내부 영역을 포함하는 부호화 단위를 생성할 수 있다. 이 때, 최대 부호화 단위에 포함되는 경계가 방향에 따라 최대 부호화 단위를 분할하는 방식이 달리질 수 있다. 즉, 픽쳐(3100)의 우측 경계를 포함하는 최대 부호화 단위(3125, 3145)의 분할 방식, 픽쳐(3100)의 하측 경계를 포함하는 최대 부호화 단위(3150, 3155, 3160)의 분할 방식, 픽쳐(3100)의 우하측 경계를 포함하는 최대 부호화 단위(3165)의 분할 방식이 다르게 결정될 수 있다.
일 실시예에 따른 비디오 복호화 장치(1700)는 아직 픽쳐(3100)를 복원하지 않았지만 픽쳐(3100)의 크기를 미리 알고 있다. 따라서, 현재 복호화할 최대 부호화 단위의 위치를 이용하여, 픽쳐의 경계를 포함하는 영역인지 결정할 수 있다. 예를 들어, 최대 부호화 단위(3125)의 좌측 상단 좌표에 현재 최대 부호화 단위의 크기를 더한 좌표가 픽쳐의 너비보다 크다면, 최대 부호화 단위(3125)는 픽쳐의 우측 경계를 포함하고 있는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 최대 부호화 단위(3150)의 좌측 상단 좌표에 현재 최대 부호화 단위의 크기를 더한 좌표가 픽쳐의 높이보다 크다면, 최대 부호화 단위(3150)는 픽쳐의 하측 경계를 포함하고 있는 것으로 판단할 수 있다. 따라서, 비디오 복호화 장치(1700)는 픽쳐(3100)의 경계를 포함하는 최대 부호화 단위(3125, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165)로부터 픽쳐(3100)의 경계를 포함하지 않는 부호화 단위가 생성될 때까지, 최대 부호화 단위(3125, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165)를 분할할 수 있다.
비디오 복호화 장치(1700)에서 사용하는, 픽쳐(3100)의 우측 경계를 포함하는 최대 부호화 단위(3125, 3145)의 분할 방식, 픽쳐(3100)의 하측 경계를 포함하는 최대 부호화 단위(3150, 3155, 3160)의 분할 방식 및 픽쳐(3100)의 우하측 경계를 포함하는 최대 부호화 단위(3165)의 분할 방식은 비디오 부호화 장치(1900)에서 사용한 방식과 동일하다. 이 때, 비디오 복호화 장치(1700)는 비트스트림으로부터 최대 부호화 단위의 분할 정보를 파싱할 필요 없이, 최대 부호화 단위(3125, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165)가 픽쳐(3100)의 경계를 포함하는 것으로 판단한다면, 픽쳐(3100)의 경계를 포함하지 않는 부호화 단위가 생성될 때까지, 최대 부호화 단위(3125, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165)를 분할할 수 있다.
도 32는 일 실시예에 따라 허용되는 블록 분할 모드의 명칭들을 도시한다.
최대 부호화 단위가, 픽쳐의 우측, 하측 또는 우하측 경계를 포함하는지 여부에 따라, 소정 조건이 충족되면 '분할 없음', '수직 바이너리 분할', '수평 바이너리 분할', '수평 터너리 분할', '수직 터너리 분할' 및 '쿼드트리 분할' 모드 중 적어도 하나의 분할 모드에 따라, 픽쳐(3100)의 경계를 포함하는 최대 부호화 단위(3125, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165)가 서브 부호화 단위로 분할될 수 있다.
분할 없음 모드인 경우, 최대 부호화 단위에 대해 분할이 수행되지 않는다.
수직 바이너리 분할 모드의 경우, 최대 부호화 단위의 너비를 1:1로 분할하여 최대 부호화 단위로부터 2개의 블록비율 1:2인 부호화 단위가 생성될 수 있다.
수평 바이너리 분할 모드의 경우, 최대 부호화 단위의 높이를 1:1로 분할하여 최대 부호화 단위로부터 2개의 블록비율 2:1인 부호화 단위가 생성될 수 있다.
수평 터너리 분할 모드의 경우, 최대 부호화 단위의 높이를 1:2:1로 분할하여 최대 부호화 단위로부터 2개의 블록비율 4:1인 부호화 단위 및 1개의 블록비율 2:1 부호화 단위가 생성될 수 있다.
수직 터너리 분할 모드의 경우, 최대 부호화 단위의 너비를 1:2:1로 분할하여 최대 부호화 단위로부터 2개의 블록비율 1:4인 부호화 단위 및 1개의 블록비율 1:2 부호화 단위가 생성될 수 있다.
쿼드트리 분할 모드의 경우, 최대 부호화 단위의 너비 및 높이를 각각 1:1로 분할하여 최대 부호화 단위로부터 4개의 블록비율 1:1인 부호화 단위가 생성될 수 있다.
도 32의 분할 모드들은 정사각 블록을 기준으로 도시되었지만, 이에 제한되는 것은 아니다. 현재 부호화 단위가 정사각 블록이 아니라 하더라도 도 32의 분할 모드들이 적용될 수 있으며, 분할 모드에 따라 너비 또는 높이를 분할하는 비율은 고정된다. 다만, 현재 부호화 단위이 정사각 블록이 아니면 분할에 의해 생성되는 부호화 단위의 블록 비율이 달라질 수 있다.
예를 들어, 현재 부호화 단위가 블록 비율 1:2의 부호화 단위에 대해 분할 모드가 적용될 수 있다. 이 경우, 수직 바이너리 분할 모드의 경우, 현재 부호화 단위의 너비를 1:1로 분할하여 최대 부호화 단위로부터 2개의 블록비율 1:4인 부호화 단위가 생성될 수 있다. 수평 바이너리 분할 모드의 경우, 현재 부호화 단위의 높이를 1:1로 분할하여 최대 부호화 단위로부터 2개의 블록비율 1:1인 부호화 단위가 생성될 수 있다. 수평 터너리 분할 모드의 경우, 현재 부호화 단위의 높이를 1:2:1로 분할하여 현재 부호화 단위로부터 2개의 블록비율 2:1인 부호화 단위 및 1개의 블록비율 1:1 부호화 단위가 생성될 수 있다. 수직 터너리 분할 모드의 경우, 현재 부호화 단위의 너비를 1:2:1로 분할하여 현재 부호화 단위로부터 2개의 블록비율 1:8인 부호화 단위 및 1개의 블록비율 1:4 부호화 단위가 생성될 수 있다.
다만, 현재 부호화 단위의 분할에 의해 생성되는 부호화 단위의 형태나 크기가 비디오 부호화 장치(1900)나 비디오 복호화 장치(1700)에서 지원 불가능한 경우일 수 있다. 예를 들어, 블록비율 1:8 (8:1) 또는 1:16 (16:1)인 부호화 단위가 비디오 부호화 장치(1900)나 비디오 복호화 장치(1700)에서 지원 불가능할 수 있다. 하지만, 현재 부호화 단위가 픽쳐 경계를 포함할 때, 현재 부호화 단위를 분할함으로써 픽쳐 경계를 포함하지 않는 서브 부호화 단위가 생성될 때까지 분할하는 경우에 예외적으로, 현재 부호화 단위로부터 생성된 블록비율 1:8 (8:1) 또는 1:16 (16:1)인 부호화 단위가 이용될 수 있다.
이하, 도 33 내지 42를 통해 픽쳐 경계를 포함하는 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측, 하측 또는 우하측 경계 중 어느 픽쳐 경계를 포함하는지에 따라 분할 방식이 달라지는 다양한 실시예들이 제안된다.
도 33 내지 42의 실시예들에서 현재 부호화 단위는 최대 부호화 단위일 수 있다.
도 33는 일 실시예에 따라 경계를 포함하는 블록별로 허용되는 블록 분할 모드를 결정하기 위한 동작의 흐름도를 도시한다.
단계 3310에서 비디오 복호화 장치(1700)가 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하는지 여부를 결정한다.
단계 3310에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하면, 비디오 복호화 장치(1700)는 단계 3320으로 진행하여 수직 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다.
단계 3310에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하지 않으면 단계 3330으로 진행하여, 비디오 복호화 장치(1700)가 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하는지 여부를 결정한다.
단계 3330에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하면, 비디오 복호화 장치(1700)는 단계 3340으로 진행하여 수평 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다.
단계 3330에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하지 않으면 단계 3350으로 진행하여, 비디오 복호화 장치(1700)가 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우하측 경계를 포함하는지 여부를 결정한다.
단계 3350에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우하측 경계를 포함하면, 비디오 복호화 장치(1700)는 단계 3360으로 진행하여 쿼드트리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다.
단계 3350에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우하측 경계를 포함하지 않으면 단계 3370으로 진행한다. 현재 부호화 단위는 픽쳐의 우측, 하측 및 우하측 경계를 포함하지 않으므로, 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위가 픽쳐 내부 영역을 포함하는 것으로 결정할 수 있다. 따라서, 단계 3370에서 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위를 그대로 복호화하여 픽쳐 내부의 샘플들을 복원할 수 있다.
도 34는 제1 실시예에서 픽쳐의 우측 경계 또는 하측 경계를 포함하는 현재 부호화 단위의 분할 모드를 결정하기 위한 조건식을 도시한다.
조건식 3400에서, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하는지 확인한다. 구체적으로, 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위의 좌측 상단 좌표가 (x0, y0)일 때, 현재 부호화 단위의 우측 상단 좌표가 픽쳐의 너비보다 크고 현재 부호화 단위의 좌측 하단 좌표가 픽쳐의 높이보다 작거나 같은지 확인함으로써, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하고 픽쳐의 하단 경계를 포함하지 않는지를 확인할 수 있다(x0 + ( 1 << log2CbWidth ) is greater than pic_width_in_luma_samples and y0 + ( 1 << log2CbHeight ) is smaller than or equal to pic_height_in_luma_samples). 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하고 픽쳐의 하단 경계를 포함하지 않을 때, 현재 부호화 단위의 수직 바이너리 분할 모드가 허용된다면, 현재 부호화 단위의 분할 모드는 수직 바이너리 분할 모드로 결정될 수 있다(If allowSplitBtVer is equal to TRUE, SplitMode[ x ][ y ] is set equal to SPLIT_BT_VER). 다만, 현재 부호화 단위의 수직 바이너리 분할 모드가 허용되지 않는다면, 현재 부호화 단위의 분할 모드는 수평 바이너리 분할 모드로 결정될 수 있다 (Otherwise, SplitMode[ x ][ y ] is set to equal to SPLIT_BT_HOR).
조건식 3400에서 현재 부호화 단위의 우측 상단 좌표가 픽쳐의 너비보다 크지 않거나 현재 부호화 단위의 좌측 하단 좌표가 픽쳐의 높이보다 크다면, 조건식 3500이 진행된다.
조건식 3500에서, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하는지 확인한다. 구체적으로, 비디오 복호화 장치(1700)는 좌측 하단 좌표가 픽쳐의 높이보다 큰지 확인함으로써, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하는지를 확인할 수 있다(if y0 + ( 1 << log2CbHeight ) is greater than pic_height_in_luma_samples). 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함할 때, 현재 부호화 단위의 수평 바이너리 분할 모드가 허용된다면, 현재 부호화 단위의 분할 모드는 수평 바이너리 분할 모드로 결정될 수 있다(If allowSplitBtHor is equal to TRUE, SplitMode[ x ][ y ] is set equal to SPLIT_BT_HOR). 다만, 현재 부호화 단위의 수평 바이너리 분할 모드가 허용되지 않는다면, 현재 부호화 단위의 분할 모드는 수직 바이너리 분할 모드로 결정될 수 있다 (Otherwise, Split[ x ][ y ] is set to equal to SPLIT_BT_VER).
도 35는 제1 실시예에 따라 픽쳐의 우측 경계를 포함하는 현재 부호화 단위가 분할되는 과정을 도시한다.
현재 부호화 단위(3510)가 픽쳐(3500)의 우측 경계를 포함하는 경우, 현재 부호화 단위의 너비를 1:1로 분할하는 수직 바이너리 분할 모드(3515)가 수행될 수 있다. 현재 부호화 단위(3510)의 수직 바이너리 분할 모드(3515)에 의해 생성된 부호화 단위(3520)도 픽쳐(3500)의 우측 경계를 포함하고 있으므로, 부호화 단위(3520)에 대해서도 수직 바이너리 분할 모드(3525)가 수행될 수 있다. 부호화 단위(3520)의 수직 바이너리 분할 모드(3525)에 의해 생성된 부호화 단위(3230)도 픽쳐(3500)의 우측 경계를 포함하고 있으므로, 부호화 단위(3530)에 대해서도 수직 바이너리 분할 모드(3535)가 수행될 수 있다. 부호화 단위(3530)의 수직 바이너리 분할 모드(3535)에 의해 생성된 부호화 단위(3540)는 더 이상 픽쳐(3500)의 우측 경계를 포함하지 않으므로, 비디오 복호화 장치(1700)는 부호화 단위(3540)에 대해 복호화를 진행하여, 픽쳐(3500)를 복원할 수 있다.
도 35의 분할 과정에서 의해 생성된 부호화 단위(3530)는 블록 비율 1:4인 부호화 단위이며, 부호화 단위(3540)는 블록 비율 1:8인 부호화 단위이다. 만약 비디오 부호화 장치(1900) 및 비디오 복호화 장치(1700)가 블록 비율 1:8인 부호화 단위를 지원할 수 없다면, 도 36의 분할 과정에 따라 픽쳐의 우측 경계를 포함하는 부호화 단위에 대한 문제가 해소될 수 있다.
도 36는 제1 실시예의 조건식에 따라 픽쳐의 우측 경계를 포함하는 현재 부호화 단위가 분할되는 과정을 도시한다.
도 35의 분할 과정 중 부호화 단위(3530)가 생성되는 과정까지는 도 36의 분할 과정에서도 동일하게 진행된다.
다만, 블록 비율 1:4인 부호화 단위(3530)의 수직 바이너리 분할에 의해 블록 비율 1:8인 부호화 단위가 생성될 수 있으므로, 비디오 복호화 장치(1700)가 블록 비율 1:4인 부호화 단위(3530)의 수직 바이너리 분할을 허용하지 않을 수 있다. 따라서, 도 36의 분할 과정에 따르면, 블록 비율 1:4인 부호화 단위(3530)가 픽쳐(3500)의 우측 경계를 포함하면, 부호화 단위(3530)에 대해서도 수평 바이너리 분할 모드(3635)가 수행될 수 있다. 부호화 단위(3530)의 수평 바이너리 분할 모드(3635)에 의해 2개의 블록 비율 1:2인 부호화 단위(3640, 3650)가 생성될 수 있다. 블록 비율 1:2인 부호화 단위(3640, 3650)가 각각 픽쳐(3500)의 우측 경계를 포함하므로, 블록 비율 1:2인 부호화 단위(3640, 3650)에 대해 수직 바이너리 분할(3645, 3655)이 수행될 수 있다. 부호화 단위(3640, 3650)의 수직 바이너리 분할(3645, 3655)에 의해 생성된 부호화 단위(3660, 3670)은 더 이상 픽쳐(3500)의 우측 경계를 포함하지 않으므로, 비디오 복호화 장치(1700)는 부호화 단위(3660, 3670)에 대해 복호화를 진행하여, 픽쳐(3500)를 복원할 수 있다.
도 36에 도시되지 않았지만, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하는 경우, 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위에 대해 수평 바이너리 분할을 수행할 수 있다. 현재 부호화 단위에서 2번의 수평 바이너리 분할이 수행되면 블록 비율 4:1인 부호화 단위가 생성되고, 생성된 블록 비율이 4:1인 부호화 단위도 픽쳐의 하측 경계를 포함한다면, 비디오 복호화 장치(1700)는 블록 비율 4:1인 부호화 단위에 대해서는 수평 바이너리 분할 대신에 수직 바이너리 분할을 수행할 수 있다. 블록 비율 4:1인 부호화 단위의 수직 바이너리 분할에 의해 생성된 블록 비율 2:1인 부호화 단위들 중 픽쳐의 하측 경계를 포함하는 부호화 단위들에 대해 다시 수평 바이너리 분할이 진행된다면, 픽쳐의 하측 경계를 포함하지 않는 블록 비율 4:1인 부호화 단위들이 생성될 수 있다.
도 37은 제2 실시예에 따라 경계를 포함하는 블록별로 허용되는 블록 분할 모드를 결정하기 위한 동작의 흐름도를 도시한다. 도 37은, 픽쳐 내부에서 블록 비율 1:1, 1:2, 2:1, 1:4, 4:1인 부호화 단위만 허용될 때, 도 36의 분할 방식과 같이 픽쳐 경계를 포함하는 부호화 단위에서도 블록 비율 1:1, 1:2, 2:1, 1:4, 4:1만 허용하기 위한 분할 방식의 흐름도를 도시한다.
단계 3710에서 비디오 복호화 장치(1700)가 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하는지 여부를 결정한다.
단계 3710에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하면, 비디오 복호화 장치(1700)는 단계 3720으로 진행하여 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비의 4배보다 크거나 같은지 결정한다. 즉, 현재 부호화 단위가 블록 비율 1:4의 부호화 단위인지 여부가 판단된다. 단계 3720에서 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비의 4배보다 크거나 같다면(즉, 현재 부호화 단위가 블록 비율 1:4인 부호화 단위라면), 단계 3730으로 진행하여 수평 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다. 단계 3720에서 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비의 4배보다 작다면(즉, 현재 부호화 단위가 블록 비율 1:2 또는 1:1인 부호화 단위라면), 단계 3735으로 진행하여 수직 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다.
단계 3710에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하지 않으면 단계 3740으로 진행하여, 비디오 복호화 장치(1700)가 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하는지 여부를 결정한다.
단계 3740에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하면, 비디오 복호화 장치(1700)는 단계 3750으로 진행하여 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이의 4배보다 크거나 같은지 결정한다. 즉, 현재 부호화 단위가 블록 비율 4:1의 부호화 단위인지 여부가 판단된다. 단계 3750에서, 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이의 4배보다 크거나 같다면(현재 부호화 단위가 블록 비율 4:1의 부호화 단위라면), 단계 3760으로 진행하여 수직 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다. 단계 3750에서, 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이의 4배보다 작다면(현재 부호화 단위가 블록 비율 2:1 또는 1:1의 부호화 단위라면), 단계 3765으로 진행하여 수평 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다.
단계 3740에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하지 않으면 단계 3770으로 진행하여, 비디오 복호화 장치(1700)가 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우하측 경계를 포함하는지 여부를 결정한다.
단계 3770에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우하측 경계를 포함하면, 비디오 복호화 장치(1700)는 단계 3780으로 진행하여 쿼드트리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다.
단계 3770에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우하측 경계를 포함하지 않으면 단계 3790으로 진행한다. 현재 부호화 단위는 픽쳐의 우측, 하측 및 우하측 경계를 포함하지 않으므로, 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위가 픽쳐 내부 영역을 포함하는 것으로 결정할 수 있다. 따라서, 단계 3790에서 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위를 그대로 복호화하여 픽쳐 내부의 샘플들을 복원할 수 있다.
도 38은 제3 실시예에 따라 경계를 포함하는 블록별로 허용되는 블록 분할 모드를 결정하기 위한 동작의 흐름도를 도시한다.
단계 3810에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하면, 비디오 복호화 장치(1700)는 단계 3820으로 진행하여 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비의 4배보다 크거나 같은지 결정한다. 단계 3820에서 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비의 4배보다 크거나 같다면, 단계 3830으로 진행하여 수평 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다. 단계 3820에서 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비의 4배보다 작다면, 단계 3840으로 진행하여 수직 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다.
단계 3810에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하지 않으면 단계 3850으로 진행하여, 비디오 복호화 장치(1700)가 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계 또는 우하측 경계를 포함하는지 여부를 결정한다.
단계 3850에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계 또는 우하측 경계를 포함하면, 비디오 복호화 장치(1700)는 단계 3860으로 진행하여 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이의 4배보다 크거나 같은지 결정한다. 단계 3860에서, 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이의 4배보다 크거나 같다면, 단계 3870으로 진행하여 수직 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다. 단계 3860에서, 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이의 4배보다 작다면, 단계 3880으로 진행하여 수평 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다.
단계 3850에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 또는 우하측 경계를 포함하지 않으면 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위가 픽쳐 내부 영역을 포함하는 것으로 결정할 수 있다. 따라서, 단계 3890에서 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위를 그대로 복호화하여 픽쳐 내부의 샘플들을 복원할 수 있다.
도 37과 비교하면, 도 38에서 비디오 복호화 장치(1700)는 픽쳐 경계를 포함하는 부호화 단위로부터 픽쳐 경계를 포함하지 않는 부호화 단위가 생성될 때까지, 쿼드트리 분할 없이 수평 바이너리 분할 및 수직 바이너리 분할을 반복할 수 있다. 구체적으로, 부호화 단위가 픽쳐의 우하측 경계를 포함하는 경우에 픽쳐의 하측 경계를 포함하는 경우와 동일한 방식으로 부호화 단위를 수평 바이너리 분할하고, 수평 바이너리 분할에 의해 생성된 부호화 단위가 다시 픽쳐의 우측 경계를 포함한다면 생성된 부호화 단위에 대해 수직 바이너리 분할이 수행될 수 있다. 이로 인해 부호화 단위가 픽쳐의 우하측 경계를 포함하는 경우에 쿼드트리 분할을 수행하는 것도 유사한 결과가 도출될 수 있다.
만약, 비디오 부호화 장치(1900)가 최대 부호화 단위의 크기를 128x128까지 허용하면, 최대 부호화 단위의 변환 블록의 최대 크기를 64x64까지 지원하여야 한다. 이 경우, 64x64보다 큰 최대 부호화 단위로부터 생성될 수 있는 부호화 단위 중에서 허용되는 블록은 블록 비율 1:1, 1:2, 2:1인 부호화 단위 뿐이다. 하지만, 앞서 도 33 내지 36의 분할 방식에서는 128x32, 32x128 부호화 단위도 생성되는 문제점이 있다. 따라서, 최대 부호화 단위로부터 128x32, 32x128 부호화 단위가 발생하는 문제를 해소하기 위해 도 39 내지 도 42의 분할 방식에 제안된다.
도 39은 제4 실시예에 따라 경계를 포함하는 블록별로 허용되는 블록 분할 모드를 결정하기 위한 동작의 흐름도를 도시한다.
단계 3910에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하면, 단계 3920으로 진행하여 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위의 높이가 128이면 K를 1로 설정하고, 현재 부호화 단위의 높이가 128이 아니면 K를 2로 설정한다. 단계 3930에서 비디오 복호화 장치(1700)는, 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비의 2^K배보다 크거나 같은지 결정한다. 단계 3930에서 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비의 2^K배보다 크거나 같다면, 단계 3935으로 진행하여 수평 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다. 단계 3930에서 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비의 2^K배보다 작다면, 단계 3740으로 진행하여 수직 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다.
즉, 현재 부호화 단위의 높이가 128이라면 128x128 최대 부호화 단위이므로, 최대 부호화 단위로부터 블록 비율 1:1, 1:2, 2:1인 부호화 단위만이 생성될 수 있도록 하기 위해, K가 1로 설정된다. 현재 부호화 단위의 높이가 64, 31, 16, 8, 4 등인 경우 현재 부호화 단위는 최대 부호화 단위가 아닌 부호화 단위이므로, 현재 부호화 단위로부터 블록 비율 1:1, 1:2, 2:1, 1:4, 4:1인 부호화 단위까지 생성될 수 있도록 하기 위해, K가 2로 설정되는 것이다.
단계 3910에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하지 않으면 단계 3945으로 진행하여, 비디오 복호화 장치(1700)가 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하는지 여부를 결정한다.
단계 3945에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하면, 비디오 복호화 장치(1700)는 단계 3950으로 진행하여 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위의 높이가 128이면 K를 1로 설정하고, 현재 부호화 단위의 높이가 128이 아니면 K를 2로 설정한다. 단계 3960에서 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이의 2^K배보다 크거나 같은지 결정한다. 단계 3960에서, 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이의 2^K배보다 크거나 같다면, 단계 3965으로 진행하여 수직 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다. 단계 3960에서, 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이의 2^K배보다 작다면, 단계 3970으로 진행하여 수평 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다.
단계 3945에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하지 않으면 단계 3780으로 진행하여, 비디오 복호화 장치(1700)가 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우하측 경계를 포함하는지 여부를 결정한다.
단계 3980에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우하측 경계를 포함하면, 비디오 복호화 장치(1700)는 단계 3985으로 진행하여 쿼드트리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다.
단계 3980에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우하측 경계를 포함하지 않으면 단계 3990으로 진행한다. 현재 부호화 단위는 픽쳐의 우측, 하측 및 우하측 경계를 포함하지 않으므로, 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위가 픽쳐 내부 영역을 포함하는 것으로 결정할 수 있다. 따라서, 단계 3990에서 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위를 그대로 복호화하여 픽쳐 내부의 샘플들을 복원할 수 있다.
도 40은 제4 실시예에 따라 우측 경계 또는 하측 경계를 포함하는 현재 부호화 단위의 분할 모드를 결정하기 위한 조건식을 도시한다.
조건식 4000에서, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하는지 확인한다. 구체적으로, 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위의 좌측 상단 좌표가 (x0, y0)일 때, 현재 부호화 단위의 우측 상단 좌표가 픽쳐의 너비보다 크고 현재 부호화 단위의 좌측 하단 좌표가 픽쳐의 높이보다 작거나 같은지 확인함으로써, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하고 픽쳐의 하단 경계를 포함하지 않는지를 확인할 수 있다(if x0 + ( 1 << log2CbWidth ) is greater than pic_width_in_luma_samples and y0 + ( 1 << log2CbHeight ) is smaller than or equal to pic_height_in_luma_samples). 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하고 픽쳐의 하단 경계를 포함하지 않을 때, 현재 부호화 단위의 높이가 128이라면 K가 1로 설정되고 128이 아니라면 K가 2로 설정될 수 있다(A variable K is set equal to (log2CbHeight = = 7 ? 1 : 2)). 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비에 2^K를 곱한 값보다 크거나 같다면, 현재 부호화 단위의 분할 모드는 수평 바이너리 분할 모드로 결정될 수 있다(If log2CbHeight is greater than or equal to K + log2CbWidth, SplitMode[ x ][ y ] is set equal to SPLIT_BT_HOR). 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비에 2^K를 곱한 값보다 작으면, 현재 부호화 단위의 분할 모드는 수직 바이너리 분할 모드로 결정될 수 있다(Otherwise (log2CbHeight is smaller than K + log2CbWidth), SplitMode[ x ][ y ] is set equal to SPLIT_BT_VER). 조건식 4000에서 현재 부호화 단위의 우측 상단 좌표가 픽쳐의 너비보다 크지 않거나 현재 부호화 단위의 좌측 하단 좌표가 픽쳐의 높이보다 크다면, 조건식 4050이 진행된다.
조건식 4050에서, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하는지 확인한다. 구체적으로, 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위의 좌측 하단 좌표가 픽쳐의 높이보다 크고 현재 부호화 단위의 우측 상단 좌표가 픽쳐의 너비보다 작거나 같은지 여부를 확인함으로써, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하고 우측 경계를 포함하지 않는지를 확인할 수 있다(if y0 + ( 1 << log2CbHeight ) is greater than pic_height_in_luma_samples and x0 + ( 1 << log2CbWidth ) is smaller than or equal to pic_width_in_luma_samples). 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하고 우측 경계를 포함하지 않을 때, 현재 부호화 단위의 너비가 128이라면 K가 1로 설정되고 128이 아니라면 K가 2로 설정될 수 있다(A variable K is set equal to (log2CbWidth = = 7 ? 1: 2)). 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이에 2^K를 곱한 값보다 크거나 같다면, 현재 부호화 단위의 분할 모드는 수직 바이너리 분할 모드로 결정될 수 있다(If log2CbWidth is greater than or equal to K + log2CbHeight, SplitMode[ x ][ y ] is set equal to SPLIT_BT_VER). 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이에 2^K를 곱한 값보다 작으면, 현재 부호화 단위의 분할 모드는 수평 바이너리 분할 모드로 결정될 수 있다(Otherwise (log2CbWidth is smaller than K + log2CbHeight), SplitMode[ x ][ y ] is set equal to SPLIT_BT_HOR).
도 41은 제5 실시예에 따라 경계를 포함하는 블록별로 허용되는 블록 분할 모드를 결정하기 위한 동작의 흐름도를 도시한다. 도 41에 따르면, 도 39의 분할 방식에서 쿼드트리 분할 모드를 제외하고, 부호화 단위가 픽쳐의 우하측 경계를 포함하는 경우의 분할 방식과 픽쳐의 하측 경계를 포함하는 경우의 분할 방식을 동일하다.
단계 4110에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하면, 단계 4120으로 진행하여 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위의 높이가 128이면 K를 1로 설정하고, 현재 부호화 단위의 높이가 128이 아니면 K를 2로 설정한다. 단계 4130에서 비디오 복호화 장치(1700)는, 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비의 2^K배보다 크거나 같은지 결정한다. 단계 4130에서 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비의 2^K배보다 크거나 같다면, 단계 4140으로 진행하여 수평 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다. 단계 4130에서 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비의 2^K배보다 작다면, 단계 4145으로 진행하여 수직 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다.
단계 4110에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하지 않으면 단계 4150으로 진행하여, 비디오 복호화 장치(1700)가 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계 또는 우하측 경계를 포함하는지 여부를 결정한다.
단계 4150에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계 또는 우하측 경계를 포함하면, 비디오 복호화 장치(1700)는 단계 4160으로 진행하여 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위의 높이가 128이면 K를 1로 설정하고, 현재 부호화 단위의 높이가 128이 아니면 K를 2로 설정한다. 단계 4170에서 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이의 2^K배보다 크거나 같은지 결정한다. 단계 4170에서, 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이의 2^K배보다 크거나 같다면, 단계 4180으로 진행하여 수직 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다. 단계 4185에서, 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이의 2^K배보다 작다면, 단계 4185으로 진행하여 수평 바이너리 분할 모드로 현재 부호화 단위를 분할한다.
단계 4150에서 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계 또는 우하측 경계를 포함하지 않으면 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위가 픽쳐 내부 영역을 포함하는 것으로 결정할 수 있다. 따라서, 단계 4190에서 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위를 그대로 복호화하여 픽쳐 내부의 샘플들을 복원할 수 있다.
도 42은 제5 실시예에 따라 우측 경계 또는 하측 경계를 포함하는 현재 부호화 단위의 분할 모드를 결정하기 위한 조건식을 도시한다.
조건식 4200에서, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하는지 확인한다. 구체적으로, 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위의 좌측 상단 좌표가 (x0, y0)일 때, 현재 부호화 단위의 우측 상단 좌표가 픽쳐의 너비보다 크고 현재 부호화 단위의 좌측 하단 좌표가 픽쳐의 높이보다 작거나 같은지 확인함으로써, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하고 픽쳐의 하단 경계를 포함하지 않는지를 확인할 수 있다(if x0 + ( 1 << log2CbWidth ) is greater than pic_width_in_luma_samples and y0 + ( 1 << log2CbHeight ) is smaller than or equal to pic_height_in_luma_samples). 현재 부호화 단위가 픽쳐의 우측 경계를 포함하고 픽쳐의 하단 경계를 포함하지 않을 때, 현재 부호화 단위의 높이가 128이라면 K가 1로 설정되고 128이 아니라면 K가 2로 설정될 수 있다(A variable K is set equal to (log2CbHeight = = 7 ? 1 : 2)). 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비에 2^K를 곱한 값보다 크거나 같다면, 현재 부호화 단위의 분할 모드는 수평 바이너리 분할 모드로 결정될 수 있다(If log2CbHeight is greater than or equal to K + log2CbWidth, SplitMode[ x ][ y ] is set equal to SPLIT_BT_HOR). 현재 부호화 단위의 높이가 현재 부호화 단위의 너비에 2^K를 곱한 값보다 작으면, 현재 부호화 단위의 분할 모드는 수직 바이너리 분할 모드로 결정될 수 있다(Otherwise (log2CbHeight is smaller than K + log2CbWidth), SplitMode[ x ][ y ] is set equal to SPLIT_BT_VER). 조건식 4200에서 현재 부호화 단위의 우측 상단 좌표가 픽쳐의 너비보다 크지 않거나 현재 부호화 단위의 좌측 하단 좌표가 픽쳐의 높이보다 크다면, 조건식 4250이 진행된다.
조건식 4250에서, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하는지 확인한다. 구체적으로, 비디오 복호화 장치(1700)는 현재 부호화 단위의 좌측 하단 좌표가 픽쳐의 높이보다 큰지 여부를 확인함으로써, 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함하는지를 확인할 수 있다(if y0 + ( 1 << log2CbHeight ) is greater than pic_height_in_luma_samples). 현재 부호화 단위가 픽쳐의 하측 경계를 포함할 때, 현재 부호화 단위의 너비가 128이라면 K가 1로 설정되고 128이 아니라면 K가 2로 설정될 수 있다(A variable K is set equal to (log2CbWidth = = 7 ? 1: 2)). 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이에 2^K를 곱한 값보다 크거나 같다면, 현재 부호화 단위의 분할 모드는 수직 바이너리 분할 모드로 결정될 수 있다(If log2CbWidth is greater than or equal to K + log2CbHeight, SplitMode[ x ][ y ] is set equal to SPLIT_BT_VER). 현재 부호화 단위의 너비가 현재 부호화 단위의 높이에 2^K를 곱한 값보다 작으면, 현재 부호화 단위의 분할 모드는 수평 바이너리 분할 모드로 결정될 수 있다(Otherwise (log2CbWidth is smaller than K + log2CbHeight), SplitMode[ x ][ y ] is set equal to SPLIT_BT_HOR).
한편, 상술한 본 개시의 실시예들은 컴퓨터에서 실행될 수 있는 프로그램으로 작성가능하고, 작성된 프로그램은 매체에 저장될 수 있다.
매체는 컴퓨터로 실행 가능한 프로그램을 계속 저장하거나, 실행 또는 다운로드를 위해 임시 저장하는 것일 수도 있다. 또한, 매체는 단일 또는 수개 하드웨어가 결합된 형태의 다양한 기록수단 또는 저장수단일 수 있는데, 어떤 컴퓨터 시스템에 직접 접속되는 매체에 한정되지 않고, 네트워크 상에 분산 존재하는 것일 수도 있다. 매체의 예시로는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM 및 DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical medium), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등을 포함하여 프로그램 명령어가 저장되도록 구성된 것이 있을 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적 저장매체'는 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다. 예로, '비일시적 저장매체'는 데이터가 임시적으로 저장되는 버퍼를 포함할 수 있다.
또한, 다른 매체의 예시로, 애플리케이션을 유통하는 앱 스토어나 기타 다양한 소프트웨어를 공급 내지 유통하는 사이트, 서버 등에서 관리하는 기록매체 내지 저장매체도 들 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어 TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품(예: 다운로더블 앱(downloadable app))의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
이상, 본 개시의 기술적 사상을 바람직한 실시예를 들어 상세하게 설명하였으나, 본 개시의 기술적 사상은 상기 실시예들에 한정되지 않고, 본 개시의 기술적 사상의 범위 내에서 당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 여러 가지 변형 및 변경이 가능하다.

Claims (15)

  1. 비트스트림으로부터 획득한 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보를 이용하여 상기 최대 부호화 단위의 크기를 결정하는 단계;
    상기 비트스트림으로부터 획득한 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보를 이용하여, 상기 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계;
    상기 비트스트림으로부터, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 최대 부호화 단위의 크기 간의 제1 차이를 나타내는 정보를 획득하고, 상기 최대 부호화 단위의 크기와 상기 제1 차이를 이용하여 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정하는 단계;
    상기 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계;
    상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 제1 부호화 단위를 분할하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위를 생성할 수 있는지 여부를 결정하는 단계; 및
    상기 제1 부호화 단위를 분할하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위가 생성 가능할 때, 상기 제1 부호화 단위로부터 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위를 포함하는 제2 부호화 단위를 결정하고 상기 제2 부호화 단위를 복호화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 복호화 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계는,
    상기 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보에 2를 더한 값을 이용하여, 상기 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 복호화 방법.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 최대 부호화 단위의 크기와 상기 제1 차이를 이용하여 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정하는 단계는
    상기 최대 부호화 단위의 크기로부터 상기 제1 차이를 뺀 값에 따른 블록 크기, 및 변환 단위의 최대 크기 중에서 작은 값과 동일하도록, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 복호화 방법.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계는,
    상기 부호화 단위의 최소 크기와 동일한 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계;
    상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계; 및
    상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 복호화 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 부호화 단위의 최대 크기는 상기 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최대 크기를 나타내고, 상기 부호화 단위의 최소 크기는 상기 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최소 크기를 나타내고
    상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최대 크기는, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최대 크기를 나타내고, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기는, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최소 크기를 나타내고,
    상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최대 크기는, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최대 크기를 나타내고, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기는, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최소 크기를 나타내고,
    상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기는, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최대 크기를 나타내고, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기는, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 너비 및 높이 중 큰 변의 최소 크기를 나타내는 것을 특징으로 하는 비디오 복호화 방법.
  6. 제 1항에 있어서, 상기 비디오 복호화 방법은,
    상기 비트스트림으로부터, 상기 최대 부호화 단위의 크기 및 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기 간의 제2 차이를 나타내는 정보를 획득하고, 상기 최대 부호화 단위의 크기와 상기 제2 차이를 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기를 결정하는 단계;
    상기 비트스트림으로부터, 상기 부호화 단위의 최소 크기 및 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기 간의 제3 차이를 나타내는 정보를 획득하고, 상기 부호화 단위의 최소 크기 및 상기 제3 차이를 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기를 결정하는 단계;
    상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기 및 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기에 기초하여, 현재 블록을 터너리 분할할지 여부를 결정하는 단계; 및
    상기 현재 블록으로부터 터너리 분할로 생성된 블록들을 복호화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 복호화 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 최대 부호화 단위의 크기와 상기 제2 차이를 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기를 결정하는 단계는, 상기 최대 부호화 단위의 크기로부터 상기 제2 차이를 뺀 값에 따른 블록 크기, 및 변환 단위의 최대 크기 중에서 작은 값과 동일하도록, 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기를 결정하는 단계를 포함하고,
    상기 부호화 단위의 최소 크기 및 상기 제3 차이를 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기를 결정하는 단계는, 상기 부호화 단위의 최소 크기에 상기 제3 차이를 더한 값을 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 복호화 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 최대 부호화 단위의 크기는 32이고, 상기 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보는 상기 최대 부호화 단위의 크기에서 32를 나눈 몫을 나타내는 것을 특징으로 하는 비디오 복호화 방법.
  9. 비디오 복호화 장치에 있어서,
    비트스트림으로부터, 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보, 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보, 및 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 최대 부호화 단위의 크기 간의 제1 차이를 나타내는 정보를 획득하는 획득부; 및
    상기 최대 부호화 단위의 크기에 대한 정보를 이용하여 상기 최대 부호화 단위의 크기를 결정하고, 상기 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보를 이용하여 상기 부호화 단위의 최소 크기를 결정하고, 상기 최대 부호화 단위의 크기와 상기 제1 차이를 이용하여 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정하고, 상기 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하고, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 제1 부호화 단위를 분할하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위를 생성할 수 있는지 여부를 결정하고, 상기 제1 부호화 단위를 분할하여 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위가 생성 가능할 때, 상기 제1 부호화 단위로부터 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위를 포함하는 제2 부호화 단위를 결정하고 상기 제2 부호화 단위를 복호화하는 복호화부를 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 복호화 장치.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 복호화부는,
    상기 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보에 2를 더한 값을 이용하여, 상기 부호화 단위의 최소 크기를 결정하고,
    상기 최대 부호화 단위의 크기로부터 상기 제1 차이를 뺀 값에 따른 블록 크기와 변환 단위의 최대 크기 중에서 작은 값과 동일하도록, 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 결정하는 것을 특징으로 하는 비디오 복호화 장치.
  11. 제 9 항에 있어서, 상기 복호화부는
    상기 부호화 단위의 최소 크기와 동일한 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하고,
    상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하고,
    상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 것을 특징으로 하는 비디오 복호화 장치.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 획득부가, 상기 비트스트림으로부터 상기 최대 부호화 단위의 크기 및 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기 간의 제2 차이를 나타내는 정보 및 상기 부호화 단위의 최소 크기 및 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기 간의 제3 차이를 나타내는 정보를 획득하고,
    상기 복호화부가, 상기 최대 부호화 단위의 크기와 상기 제2 차이를 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기를 결정하고, 상기 부호화 단위의 최소 크기 및 상기 제3 차이를 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기를 결정하고,
    상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기 및 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기에 기초하여, 현재 블록을 터너리 분할할지 여부를 결정하고, 상기 현재 블록으로부터 터너리 분할로 생성된 블록들을 복호화하는 것을 특징으로 하는 비디오 복호화 장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 최대 부호화 단위의 크기로부터 상기 제2 차이를 뺀 값에 따른 블록 크기와 변환 단위의 최대 크기 중에서 작은 값과 동일하도록, 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최대 크기를 결정하고, 상기 부호화 단위의 최소 크기에 상기 제3 차이를 더한 값을 이용하여 상기 터너리 분할이 가능한 블록의 최소 크기를 결정하는 것을 특징으로 하는 비디오 복호화 장치.
  14. 최대 부호화 단위의 크기, 부호화 단위의 최소 크기, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기, 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계;
    상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기에 기초하여, 제1 부호화 단위로부터 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 제2 부호화 단위를 결정하고 상기 제2 부호화 단위를 부호화하는 단계;
    상기 최대 부호화 단위의 크기에 기초하여 상기 부호화 단위의 최대 크기에 대한 정보를 부호화하는 단계;
    상기 부호화 단위의 최소 크기를 이용하여, 상기 부호화 단위의 최소 크기에 대한 정보를 부호화하는 단계; 및
    상기 최대 부호화 단위의 크기 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기를 이용하여, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기 및 상기 최대 부호화 단위의 크기 간의 제1 차이를 나타내는 정보를 부호화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 부호화 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 최대 부호화 단위의 크기, 부호화 단위의 최소 크기, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최대 크기, 및 상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계는,
    상기 부호화 단위의 최소 크기와 동일한 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계;
    상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:1인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계; 및
    상기 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:2인 부호화 단위의 최소 크기의 2배의 크기로, 블록의 너비 및 높이의 비율이 1:4인 부호화 단위의 최소 크기를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 부호화 방법.
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