WO2020256468A1 - 주변 움직임 정보를 이용하여 움직임 정보를 부호화 및 복호화하는 장치, 및 방법 - Google Patents

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박민수
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최나래
최웅일
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    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/70Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of video encoding and decoding. More specifically, the present disclosure relates to an apparatus and method for encoding and decoding current motion information using surrounding motion information.
  • an image may be divided into blocks, and each block may be predictively encoded and predictively decoded through inter prediction or intra prediction.
  • Inter prediction is a method of compressing an image by removing temporal redundancy between images
  • motion estimation coding is a representative example.
  • Motion estimation coding predicts blocks of a current image using at least one reference image.
  • a reference block that is most similar to the current block may be searched in a predetermined search range using a predetermined evaluation function.
  • a current block is predicted based on a reference block, and a residual block is generated and encoded by subtracting a prediction block generated as a result of the prediction from the current block.
  • interpolation is performed on the reference image to generate sub-pel units smaller than the integer pel unit, and based on the sub-pixel units. Inter prediction can be performed.
  • AVC H.264 Advanced Video Coding
  • HEVC High Efficiency Video Coding
  • An apparatus and method for encoding motion information is a technical task of encoding and decoding current motion information with a small number of bits by changing neighboring motion information.
  • a method of decoding motion information includes: obtaining change information indicating whether motion information of a neighboring block temporally or spatially related to a current block is changed from a bitstream; Checking the number of pictures included in a reference picture list of a current block when the change information indicates a change of the motion information and an upper block of the current block can use one reference picture list; Selecting a reference picture of the neighboring block or a picture different from the reference picture of the neighboring block as a reference picture of the current block in consideration of the number of the identified pictures; When the reference picture of the neighboring block is selected as the reference picture of the current block, obtaining a motion vector of the current block by applying an offset to at least one of an x component and a y component of the motion vector of the neighboring block; And reconstructing the current block by using a reference block indicated by the motion vector of the current block in the reference picture of the current block.
  • the apparatus and method for encoding motion information and the apparatus and method for decoding motion information may encode and decode current motion information with a small number of bits through change of neighboring motion information.
  • FIG. 1 is a block diagram of an image decoding apparatus according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of an image encoding apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 3 illustrates a process of determining at least one coding unit by dividing a current coding unit, according to an embodiment.
  • FIG. 4 illustrates a process of determining at least one coding unit by dividing coding units having a non-square shape, according to an embodiment.
  • FIG. 5 illustrates a process of splitting 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 determining 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 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 illustrates a process of determining at least one coding unit by dividing a first coding unit according to an embodiment.
  • FIG. 10 illustrates that when a second coding unit in a non-square shape determined by splitting a first coding unit satisfies a predetermined condition, a form that can be split is limited according to an embodiment.
  • FIG. 11 illustrates a process of splitting a square coding unit when split mode information cannot indicate splitting 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 can be determined according to the 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 illustrates coding units that can be determined for each picture when a combination of a form in which coding units can be split is different for each picture according to an embodiment.
  • FIG. 17 illustrates various types of coding units that may be determined based on split mode mode information expressed as a binary code according to an embodiment.
  • FIG. 18 illustrates another form of a coding unit that may be determined based on split mode mode information expressed as a binary code according to an embodiment.
  • 19 is a block diagram of an image encoding and decoding system that performs loop filtering.
  • 20 is a block diagram illustrating a configuration of an image decoding apparatus according to an exemplary embodiment.
  • 21 is an exemplary diagram illustrating locations of neighboring blocks temporally or spatially related to a current block.
  • 22 is an exemplary table showing in which direction a prediction direction of a neighboring block is changed according to a value indicated by change information.
  • 23 is an exemplary table showing pictures included in reference picture list 0 and reference picture list 1;
  • 24 is a diagram illustrating a positional relationship between a reference picture of a neighboring block, a current picture, and a reference picture of a current block.
  • 25 is a diagram illustrating a positional relationship between a reference picture of a neighboring block, a current picture, and a reference picture of a current block.
  • 26 is a diagram illustrating differential motion vectors displayed on a coordinate plane.
  • 27 is an exemplary table showing disparity distances corresponding to values of disparity distance information.
  • 29 is a table showing a method of selecting a reference picture of a current block according to a value indicated by change information and the number of pictures included in a reference picture list.
  • FIG. 30 is a diagram for describing a method of changing a motion vector of a neighboring block when a reference picture of a neighboring block and a reference picture of a current block are the same.
  • 31 is a flowchart illustrating a method of decoding motion information according to an embodiment.
  • FIG. 32 is a block diagram illustrating a configuration of a video encoding apparatus according to an embodiment.
  • 33 is a flowchart illustrating a method of encoding motion information according to an embodiment.
  • a method of decoding motion information includes: obtaining change information indicating whether motion information of a neighboring block temporally or spatially related to a current block is changed from a bitstream; Checking the number of pictures included in a reference picture list of a current block when the change information indicates a change of the motion information and an upper block of the current block can use one reference picture list; Selecting a reference picture of the neighboring block or a picture different from the reference picture of the neighboring block as a reference picture of the current block in consideration of the number of the identified pictures; When the reference picture of the neighboring block is selected as the reference picture of the current block, obtaining a motion vector of the current block by applying an offset to at least one of an x component and a y component of the motion vector of the neighboring block; And reconstructing the current block by using a reference block indicated by the motion vector of the current block in the reference picture of the current block.
  • the selecting may include selecting a reference picture of the neighboring block as a reference picture of the current block if the number of the identified pictures is one.
  • the offset When the change information indicates a first type of change, the offset may have a + sign, and when the change information indicates a second type of change, the offset may have a-sign.
  • the motion information decoding method when the number of confirmed pictures is two and the change information indicates a first type of change, a picture different from a reference picture of the neighboring block is selected as a reference picture of the current block, and , Scaling a motion vector of the neighboring block according to a distance between a reference picture of the neighboring block and a current picture and a distance between the reference picture of the current block and the current picture to obtain a motion vector of the current block It may further include a step.
  • the method may further include obtaining a motion vector of the current block by applying an offset to at least one of the x component and the y component of the block motion vector.
  • the motion information decoding method includes selecting a picture different from the reference picture of the neighboring block as a reference picture of the current block when the number of confirmed pictures is three or more, and between the reference picture of the neighboring block and the current picture.
  • the method may further include obtaining a motion vector of the current block by scaling a motion vector of the neighboring block according to a distance of, and a ratio of a distance between the reference picture of the current block and the current picture.
  • a picture different from the reference picture of the neighboring block among pictures included in the reference picture list is a reference picture of the current block. Can be selected as
  • the change information indicates a second type of change
  • the index indicating the reference picture of the neighboring block is less than 2, 2 of the pictures included in the reference picture list If a picture having an index of is selected as a reference picture of the current block and an index indicating a reference picture of the neighboring block is 2 or more, a picture having an index of 1 among pictures included in the reference picture list is the current block. May be selected as a reference picture of.
  • the obtaining of the motion vector of the current block may include obtaining a motion vector of the current block by adding the differential motion vector obtained from the bitstream with a motion vector of a neighboring block to which the offset is applied.
  • the differential motion vector may be calculated from transition distance information and transition direction information included in the bitstream.
  • the transition distance information indicates a transition distance of 2 n (n is an integer greater than or equal to 0), and the offset may be an odd number.
  • a reference picture of the neighboring block is selected as a reference picture of the current block, and a motion vector of the neighboring block is selected.
  • the method may further include obtaining a motion vector of the current block by applying the differential motion vector obtained from the bitstream.
  • the motion information decoding method if the size of the current block is less than or equal to a preset size, the change information is not obtained from a bitstream, and a reference picture of the neighboring block is selected as a reference picture of the current block, and the neighboring block
  • the method may further include obtaining a motion vector of the current block by applying the differential motion vector obtained from the bitstream to the motion vector of the block.
  • an apparatus for decoding motion information includes: a bitstream obtaining unit for obtaining, from a bitstream, change information indicating whether motion information of a neighboring block temporally or spatially related to a current block is changed; When the change information indicates a change in the motion information and an upper block including the current block can use one reference picture list, the number of pictures included in the reference picture list of the current block is checked, and the When the reference picture of the neighboring block or a picture different from the reference picture of the neighboring block is selected as the reference picture of the current block according to the number of confirmed pictures, and the reference picture of the neighboring block is selected as the reference picture of the current block A motion information acquisition unit for obtaining a motion vector of the current block by applying an offset to at least one of an x component and a y component of the motion vector of the neighboring block; And a prediction decoding unit reconstructing the current block by using a reference block indicated by the motion vector of the current block in the reference picture of the current block.
  • a method of encoding motion information may include determining whether to change motion information of a neighboring block temporally or spatially related to a current block; And generating a bitstream including information indicating the neighboring block, change information indicating whether the motion information is changed, and information indicating a differential motion vector, wherein the upper block including the current block is If a reference picture list can be used and the reference picture of the neighboring block is selected as the reference picture of the current block, the differential motion vector is obtained by applying an offset to at least one of the x component and the y component of the motion vector of the neighboring block. It may correspond to a difference between the result and the motion vector of the current block.
  • 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, the 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.
  • FIG. 1 is a block diagram of an image decoding apparatus 100 according to an exemplary embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may include a bitstream acquisition unit 110 and a decoding unit 120.
  • the bitstream acquisition unit 110 and the decoding unit 120 may include at least one processor.
  • the bitstream acquisition unit 110 and the decoding unit 120 may include a memory that stores instructions to be executed by at least one processor.
  • the bitstream acquisition unit 110 may receive a bitstream.
  • the bitstream includes information obtained by encoding an image by the image encoding apparatus 200 to be described later. Also, the bitstream may be transmitted from the image encoding apparatus 200.
  • the image encoding apparatus 200 and the image decoding apparatus 100 may be connected by wire or wirelessly, and the bitstream acquisition unit 110 may receive a bitstream through wired or wireless.
  • the bitstream acquisition unit 110 may receive a bitstream from a storage medium such as an optical media or 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.
  • the bitstream acquisition unit 110 may receive a bitstream.
  • the image decoding apparatus 100 may perform an operation of obtaining a binstring corresponding to a split mode mode of a coding unit from a bitstream. In addition, the image decoding apparatus 100 may perform an operation of determining a splitting rule of a coding unit. Also, the image decoding apparatus 100 may perform an operation 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).
  • one slice may include one or more tiles, and one slice may include one or more maximum coding units.
  • a slice including one or more tiles may be determined within a picture.
  • 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 and two maximum coding blocks of chroma samples corresponding thereto, and luma. It is a unit including syntax structures used to encode samples and chroma samples.
  • 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).
  • the coding unit When a picture has a sample array for each component of Y, Cr, and Cb, the coding unit (CU) is a coding block of a luma sample, 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 When the picture is a monochrome picture, 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 When a picture is a picture coded with a color plane separated for each color component, 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.
  • the 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.
  • 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 the size of the chroma largest coding unit is similarly the size 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.
  • the 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 splitting or ternary splitting.
  • 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 split mode if binary split in the vertical direction
  • 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_TT_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 illustrates a process in which the image decoding apparatus 100 determines at least one coding unit by dividing a current coding unit 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 200 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 as 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 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 the image decoding apparatus 100 determines at least one coding unit by dividing a coding unit having a non-square shape, according to an 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 other coding units 430a, 430c, 480a, 480c You can also have That is, a coding unit that can be determined by splitting the current coding unit 400 or 450 may have a plurality of types of sizes, and in some cases, an odd number of coding units 430a, 430b, 430c, 480a, 480b, 480c May each have a different size.
  • 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 illustrates a process in which the image decoding apparatus 100 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 A coding unit or a coding unit having a square shape) may be recursively divided.
  • a non-square type third coding unit 520c which is one of the odd number of third coding units 520b, 520c, and 520d, may be split in a horizontal direction to be 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 illustrates a method for the image decoding apparatus 100 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. 6, and the predetermined position is included in the current coding unit 600. 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 the coding units 620a, 620b, and 620c.
  • the width or height may correspond to information indicating a difference between coordinates within a picture of the coding units 620a, 620b, and 620c. That is, 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 current coding unit 600.
  • 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. 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 each 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 adjacent to the boundary dividing 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 the image decoding apparatus 100 determines a plurality of coding units by dividing a current coding unit 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 a 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 the 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, a detailed description will be omitted.
  • FIG 9 illustrates a process in which the image decoding apparatus 100 determines at least one coding unit by dividing the first coding unit 900 according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may split the first coding unit 900 on the basis of split mode information obtained through the bitstream obtaining unit 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, a 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 a second coding unit in a non-square shape determined by dividing a first coding unit 1000 according to an embodiment, and when a second coding unit satisfies a predetermined condition, a second coding unit is split. It shows that the possible forms are limited.
  • the image decoding apparatus 100 converts the first coding unit 1000 in the square shape to the second coding unit in the non-square shape based on the split mode information obtained through the bitstream acquisition unit 110. It can be determined by dividing into (1010a, 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 the image decoding apparatus 100 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 split in the vertical 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 in a predetermined order. Features of processing of coding units according to a predetermined order have been described above with reference to FIG. 7, and thus 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 ' 2: NS_HOR'), the image decoding apparatus 100 divides the first coding unit 1310 or 1320 having 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, The second coding unit 1312 having a size of N/2xN may be determined by dividing in the horizontal direction and the 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, The second coding unit 1322 having a size of NxN/2 may be determined by dividing in the horizontal direction and the 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 The 3 coding units 1314 may be determined or a third coding unit 1324 having a size of N/2xN/4 may be determined.
  • 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 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. ) May be determined or divided 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 can be determined according to the 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 data 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 bitstream acquisition unit 110 of the image decoding apparatus 100 obtains at least one of information on a type of a reference coding unit and information on a size of a reference coding unit from the bitstream for each of the various data units. can do.
  • 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 bitstream acquisition unit 110 includes a predetermined condition (eg, 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 satisfying the data unit having the following size), 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, maximum coding unit, and the like.
  • a predetermined condition eg, 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 the reference coding unit may be a size obtained by dividing the largest coding unit n times according to a quad tree structure.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the reference coding unit by dividing the largest 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 largest coding unit and reference coding unit from the bitstream.
  • 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 200.
  • 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 encoding apparatus 200 and the image decoding apparatus 100 may pre-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 bitstream received from the image encoding apparatus 200.
  • 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.
  • 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 previously determined between the image encoding apparatus 200 and 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 illustrates coding units that can be determined for each picture when a combination of a form in which coding units can be split is different for each picture according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may differently determine a combination of split types in which a coding unit can be split for each picture.
  • the image decoding apparatus 100 includes a picture 1600 that can be split into four coding units among at least one picture included in an image, and a picture 1610 that can be split into two or four coding units.
  • a picture 1620 that can be split into 2, 3, or 4 coding units the image may be decoded.
  • the image decoding apparatus 100 may use only split type information indicating that the picture 1600 is divided into four square coding units.
  • the image decoding apparatus 100 may use only split type information indicating that the picture 1610 is split into two or four coding units.
  • the image decoding apparatus 100 may use only split type information indicating that the picture 1620 is divided into two, three, or four coding units. Since the combination of the above-described division type is only an example for explaining the operation of the image decoding apparatus 100, the combination of the above-described division type should not be interpreted as limited to the above embodiment, and various types of division for each predetermined data unit. It should be interpreted that a combination of forms can be used.
  • the bitstream acquisition unit 110 of the image decoding apparatus 100 may convert a bitstream including an index indicating a combination of split type information into a predetermined unit of data (eg, a sequence, a picture, a slice, It can be acquired per slice segment, tile, or tile group).
  • a predetermined unit of data eg, a sequence, a picture, a slice, It can be acquired per slice segment, tile, or tile group.
  • the bitstream acquisition unit 110 includes a sequence parameter set, a picture parameter set, a slice header, a tile header, or a tile group header. header), an index indicating a combination of the division type information may be obtained.
  • the image decoding apparatus 100 of the image decoding apparatus 100 may determine a combination of split types in which the coding units can be divided for each predetermined data unit by using the obtained index, and accordingly, different Combinations of division types can be used.
  • FIG. 17 illustrates various types of coding units that can be determined based on split mode mode information that can be expressed as a binary code according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may divide the coding unit into various types by using block type information and split type mode information acquired through the bitstream acquisition unit 110.
  • the types of coding units that can be split may correspond to various types including the types described through the above-described embodiments.
  • the image decoding apparatus 100 may split a coding unit of a square shape in at least one of a horizontal direction and a vertical direction based on split type mode information, and the non-square type coding unit It can be divided horizontally or vertically.
  • the split mode information for the square coding unit is There can be 4 types of divisions that can be represented.
  • the division type mode information may be expressed as a 2-digit binary code, and a binary code may be allocated for each division type.
  • the split type mode information may be expressed as (00)b, and if the coding unit is split in the horizontal and vertical directions, the split type mode information can be expressed as (01)b.
  • the split type mode information may be expressed as (10)b, and if the coding unit is split in the vertical direction, the split type mode information may be expressed as (11)b.
  • the type of a split type that can be represented by the split type mode information is determined by how many coding units are split. Can be determined accordingly.
  • the image decoding apparatus 100 may divide up to three coding units having a non-square shape.
  • the image decoding apparatus 100 may split the coding unit into two coding units, and in this case, the split mode information may be expressed as (10)b.
  • the image decoding apparatus 100 may divide the coding unit into three coding units, and in this case, the split mode information may be expressed as (11)b.
  • the image decoding apparatus 100 may determine not to split the coding unit, and in this case, the split mode information may be expressed as (0)b. That is, the image decoding apparatus 100 may use variable length coding (VLC) rather than fixed length coding (FLC) in order to use a binary code indicating split mode information.
  • VLC variable length coding
  • FLC fixed length coding
  • a binary code of split mode information indicating that a coding unit is not split may be expressed as (0)b. If the binary code of the division type mode information indicating that the coding unit is not divided is set to (00)b, the binary code of the division type mode information of 2 bits even though there is no division type mode information set to (01)b. You must use all of the code.
  • the video decoding apparatus 100 uses a 1-bit binary code (0)b as division type mode information. Even if used, it is possible to determine that the coding unit is not split, so that the bitstream can be efficiently used.
  • the split form of the non-square coding unit indicated by the split mode information should not be interpreted as being limited to only the three forms shown in FIG. 17, but should be interpreted in various forms including the above-described embodiments.
  • FIG. 18 illustrates another form of a coding unit that may be determined based on split form mode information that may be expressed as a binary code according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may split a coding unit of a square shape in a horizontal direction or a vertical direction based on split type mode information, and divide the coding unit of a non-square shape in a horizontal direction or a vertical direction. Can be divided. That is, the split mode information may indicate that the square coding unit is split in one direction. In this case, a binary code of split mode information indicating that the square coding unit is not split may be expressed as (0)b. If the binary code of the division type mode information indicating that the coding unit is not divided is set to (00)b, the binary code of the division type mode information of 2 bits even though there is no division type mode information set to (01)b. You must use all of the code. However, as shown in FIG.
  • the split form of the square coding unit indicated by the split mode information should not be interpreted as being limited to only the three forms shown in FIG. 18, but should be interpreted in various forms including the above-described embodiments.
  • block type information or split type mode information may be expressed using a binary code, and such information may be directly generated as a bitstream.
  • block type information or split type mode information that can be expressed as a binary code may not be directly generated as a bitstream, but may be used as a binary code input through context adaptive binary arithmetic coding (CABAC).
  • CABAC context adaptive binary arithmetic coding
  • the image decoding apparatus 100 describes a process of obtaining a syntax for block type information or split type mode information through CABAC.
  • a bitstream including a binary code for the syntax may be obtained through the bitstream acquisition unit 110.
  • the image decoding apparatus 100 may inversely binarize a bin string included in the acquired bitstream to detect a syntax element indicating block type information or split type mode information.
  • the image decoding apparatus 100 may obtain a set of binary bin strings corresponding to a syntax element to be decoded, and decode each bin using probability information, and the image decoding apparatus 100 performs such decoding. It can be repeated until the empty string composed of the previously obtained beans is equal to one of the previously obtained empty strings.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a syntax element by performing inverse binarization of an empty string.
  • the image decoding apparatus 100 may determine a syntax for an empty string by performing a decoding process of adaptive binary arithmetic coding, and the image decoding apparatus 100 is a bitstream acquisition unit.
  • the probability model for bins obtained through (110) may be updated.
  • the bitstream acquisition unit 110 of the image decoding apparatus 100 may acquire a bitstream representing a binary code representing split mode information according to an embodiment.
  • the image decoding apparatus 100 may determine the syntax for the split mode information.
  • the image decoding apparatus 100 may update a probability for each bit of a 2-bit binary code in order to determine the syntax for the split mode information. That is, the video decoding apparatus 100 may update a probability of having a value of 0 or 1 when decoding the next bin, depending on whether the value of the first bin among the 2-bit binary codes is 0 or 1.
  • the image decoding apparatus 100 may update the probability of the bins used in the process of decoding the bins of the empty string for the syntax, and the image decoding apparatus 100 It may be determined that a specific bit of the empty string has the same probability without updating the probability.
  • the image decoding apparatus 100 does not split a non-square coding unit.
  • the syntax for the split mode information may be determined by using one bin having a value of 0. That is, when the block type information indicates that the current coding unit is a non-square type, the first bin of the empty string for the split type mode information is 0 when the non-square type coding unit is not divided, and two or three. It may be 1 when it is divided into three coding units. Accordingly, the probability that the first bin of the bin string of the split mode information for the non-square coding unit is 0 may be 1/3, and the probability of 1 may be 2/3.
  • the split mode mode information indicating that the non-square coding unit is not split may represent only a 1-bit empty string having a value of 0, the video decoding apparatus 100 Only when the first bin of the split mode information is 1, it is possible to determine whether the second bin is 0 or 1 to determine the syntax for the split mode information. According to an embodiment, when the first bin for the split mode information is 1, the probability that the second bin is 0 or 1 is equal to each other, and decodes the bin.
  • the image decoding apparatus 100 may use various probabilities for each bin in a process of determining a bin of a bin string for split mode information. According to an embodiment, the image decoding apparatus 100 may differently determine a bin probability for the split mode information according to a direction of a non-square block. According to an embodiment, the image decoding apparatus 100 may differently determine a bin probability for split mode information according to a width of a current coding unit or a length of a long side. According to an embodiment, the image decoding apparatus 100 may differently determine a bin probability for the split mode information according to at least one of a shape of a current coding unit and a length of a long side.
  • the image decoding apparatus 100 may determine that the bin probability for the split mode information is the same for coding units having a predetermined size or larger. For example, for coding units having a size of 64 samples or more based on the length of the long side of the coding unit, it may be determined that the bin probability for the split mode information is the same.
  • the image decoding apparatus 100 may determine an initial probability for bins constituting the bin string of split mode information based on a slice type (eg, I slice, P slice, or B slice). .
  • a slice type eg, I slice, P slice, or B slice.
  • 19 is a block diagram of an image encoding and decoding system that performs loop filtering.
  • the encoding end 1910 of the image encoding and decoding system 1900 transmits an encoded bitstream of an image, and the decoding end 1950 receives and decodes the bitstream to output a reconstructed image.
  • the encoding end 1910 may have a configuration similar to the image encoding apparatus 200 to be described later, and the decoding end 1950 may have a configuration similar to the image decoding apparatus 100.
  • the prediction encoder 1915 outputs prediction data through inter prediction and intra prediction
  • the transform and quantization unit 1920 is a quantized transform coefficient of residual data between the prediction data and the current input image.
  • the entropy encoder 1925 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 1930, and the restored spatial data is output as a reconstructed image through a deblocking filtering unit 1935 and a loop filtering unit 1940. do.
  • the reconstructed image may be used as a reference image of a next input image through the prediction encoder 1915.
  • the encoded image data among the bitstreams received by the decoding stage 1950 is reconstructed into residual data in a spatial domain through an entropy decoder 1955 and an inverse quantization and inverse transform unit 1960.
  • the prediction data and residual data output from the prediction decoding unit 1975 are combined to form image data in the spatial domain, and the deblocking filtering unit 1965 and the loop filtering unit 1970 filter the image data in the spatial domain.
  • the reconstructed image may be used by the predictive decoder 1975 as a reference image for the next original image.
  • the loop filtering unit 1940 of the encoding end 1910 performs loop filtering by using filter information input according to a user input or a system setting. Filter information used by the loop filtering unit 1940 is output to the entropy encoding unit 1925 and transmitted to the decoding stage 1950 together with the encoded image data.
  • the loop filtering unit 1970 of the decoding stage 1950 may perform loop filtering based on filter information input from the decoding stage 1950.
  • the various embodiments described above describe operations related to an image decoding method performed by the image decoding apparatus 100.
  • an operation of the image encoding apparatus 200 that performs an image encoding method corresponding to a process in the reverse order of the image decoding method will be described through various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of an image encoding apparatus 200 capable of encoding an image based on at least one of block type information and split type mode information, according to an exemplary embodiment.
  • the image encoding apparatus 200 may include an encoder 220 and a bitstream generator 210.
  • the encoder 220 may receive the input image and encode the input image.
  • the encoder 220 may obtain at least one syntax element by encoding the input image.
  • the syntax elements are skip flag, prediction mode, motion vector difference, motion vector prediction method (or index), transform quantized coefficient, coded block pattern, coded block flag, intra prediction mode, direct flag, merge flag, delta QP, reference index, It may include at least one of a prediction direction and a transform index.
  • the encoder 220 may determine a context model based on block shape information including at least one of a shape, direction, width, and height ratio or size of the coding unit.
  • the bitstream generator 210 may generate a bitstream based on the encoded input image. For example, the bitstream generator 210 may generate a bitstream by entropy encoding the syntax element based on the context model. Also, the image encoding apparatus 200 may transmit a bitstream to the image decoding apparatus 100.
  • the encoder 220 of the image encoding apparatus 200 may determine a type of a coding unit.
  • the coding unit may have a square or non-square shape, and information indicating this shape may be included in the block type information.
  • the encoder 220 may determine in what form the coding unit is to be split.
  • the encoder 220 may determine the type of at least one coding unit included in the coding unit, and the bitstream generator 210 is a bitstream including split type mode information including information on the type of the coding unit. Can be created.
  • the encoder 220 may determine whether a coding unit is split or not split. When the encoder 220 determines that only one coding unit is included in the coding unit or that the coding unit is not split, the bitstream generator 210 includes split type mode information indicating that the coding unit is not split. It is possible to create a bitstream that can be used. In addition, the encoder 220 may divide the coding unit into a plurality of coding units, and the bitstream generator 210 includes a bitstream including split type mode information indicating that the coding unit is divided into a plurality of coding units. Can be created.
  • information indicating how many coding units to be split into or in which direction to split a coding unit may be included in the split type mode information.
  • the division type mode information may indicate division in at least one of a vertical direction and a horizontal direction or indicates not division.
  • the image encoding apparatus 200 determines information on the split mode mode based on the split mode mode of the coding unit.
  • the image encoding apparatus 200 determines a context model based on at least one of a shape, direction, width, and height ratio or size of a coding unit.
  • the image encoding apparatus 200 generates information on a split mode for splitting a coding unit as a bitstream based on the context model.
  • the image encoding apparatus 200 may obtain an array for matching at least one of a shape, a direction, a ratio or a size of a width and a height of a coding unit to an index for a context model.
  • the image encoding apparatus 200 may obtain an index for a context model based on at least one of a shape, direction, width, and height ratio or size of a coding unit in the array.
  • the image encoding apparatus 200 may determine a context model based on an index for the context model.
  • the image encoding apparatus 200 further determines a context model based on block shape information including at least one of a shape, direction, width, and height ratio or size of a neighboring coding unit adjacent to the coding unit. You can decide.
  • the neighboring coding units may include at least one of coding units located at the lower left, left, upper left, upper, upper right, right or lower right of the coding unit.
  • the image encoding apparatus 200 may compare the length of the width of the upper neighboring coding unit with the length of the width of the coding unit. In addition, the image encoding apparatus 200 may compare lengths of heights of left and right neighboring coding units with lengths of heights of coding units. Also, the image encoding apparatus 200 may determine a context model based on comparison results.
  • the operation of the video encoding apparatus 200 includes contents similar to the operation of the video decoding apparatus 100 described in FIGS. 3 to 19, detailed descriptions will be omitted.
  • FIG. 20 is a block diagram showing a configuration of an image decoding apparatus 2000 according to an exemplary embodiment.
  • the image decoding apparatus 2000 includes a bitstream acquisition unit 2010, a motion information acquisition unit 2030, and a prediction decoding unit 2050.
  • the bitstream acquisition unit 2010 shown in FIG. 20 corresponds to the bitstream acquisition unit 110 shown in FIG. 1, and the motion information acquisition unit 2030 and the prediction decoder 2050 are decoding shown in FIG. It may correspond to the unit 120.
  • the bitstream obtaining unit 2010, the motion information obtaining unit 2030, and the prediction decoding unit 2050 may be implemented with at least one processor.
  • the image decoding apparatus 2000 may include one or more memories (not shown) for storing input/output data of the bitstream obtaining unit 2010, the motion information obtaining unit 2030, and the prediction decoding unit 2050.
  • the image decoding apparatus 2000 may include a memory controller (not shown) that controls input/output of data from a memory (not shown).
  • the bitstream acquisition unit 2010 acquires a bitstream generated as a result of encoding an image.
  • the bitstream acquisition unit 2010 acquires syntax elements for decoding an image from the bitstream.
  • Binary values corresponding to syntax elements may be included in the bitstream according to the hierarchical structure of the image.
  • the bitstream acquisition unit 2010 may obtain syntax elements by entropy-coding binary values included in the bitstream.
  • the bitstream may include information on the prediction mode of the current block in the current picture.
  • the current block may mean a block of a largest coding unit, a coding unit, or a transformation unit split from a current picture to be encoded or decoded.
  • the prediction mode of the current block may include an intra prediction mode or an inter prediction mode.
  • the inter prediction mode is a mode for restoring a current block from a reference block in a reference picture indicated by motion information of the current block.
  • the motion information may include a prediction direction, a reference picture index, and a motion vector.
  • the prediction direction may be one of list 0 direction, list 1 direction, or both directions.
  • the prediction direction is the list 0 direction, it means that the picture included in the reference picture list 0 is used as the reference picture in the list 0 direction, and the prediction direction is the list 1 direction, the picture included in the reference picture list 1 is the list 1 direction. It means that it is used as a reference picture of.
  • the prediction direction is bidirectional means that the picture included in the reference picture list 0 is used as a reference picture in the list 0 direction, and the picture included in the reference picture list 1 is used as the reference picture in the list 1 direction.
  • the reference picture index indicates a picture used as a reference picture of the current block among pictures included in the reference picture list 0 and/or the reference picture list 1.
  • a picture used as a reference picture in the list 0 direction is specified from among pictures included in the reference picture list 0 according to the reference picture index in the list 0 direction.
  • a picture used as a reference picture in the list 1 direction is specified from among pictures included in the reference picture list 1 according to the reference picture index in the list 1 direction.
  • the motion vector specifies the position of the reference block in the reference picture.
  • a motion vector in the direction of list 0 refers to a motion vector indicating a reference block in a reference picture in the direction of list 0
  • a motion vector in the direction of list 1 refers to a motion vector indicating a reference block in a reference picture in the direction of list 1.
  • the motion information of the current block includes at least one of information indicating that the prediction direction of the current block is in the list 0 direction, a reference picture index in the list 0 direction, and a motion vector in the list 0 direction.
  • the motion information of the current block includes at least one of information indicating that the prediction direction of the current block is the list 1 direction, a reference picture index in the list 1 direction, and a motion vector in the list 1 direction.
  • the motion information of the current block is information that the prediction direction of the current block is bidirectional, a reference picture index in the list 0 direction, a reference picture index in the list 1 direction, a motion vector in the list 0 direction, and a list 1 direction. Contains at least one of the motion vectors of.
  • the merge mode uses motion information of a previous block decoded before the current block as motion information of the current block. Instead of including the motion information of the current block directly in the bitstream, the bitrate can be reduced by including only information indicating the previous block in the bitstream.
  • the number of candidates is limited in advance, and the similarity between motion information of neighboring blocks and motion information of a current block may not be high. Therefore, even if an optimal candidate is selected from the candidate list, if the motion information of the selected candidate is different from the motion information of the current block, the quality of the reconstructed block is inevitable.
  • motion information of neighboring blocks may be changed according to a predetermined criterion and used as motion information of a current block. That is, according to the present disclosure, motion information in the candidate list may be changed according to a predetermined criterion so that a difference between a reconstructed block and an original block is minimized without using the motion information included in the candidate list as it is.
  • the bitstream obtaining unit 2010 obtains change information indicating whether the motion information of the neighboring block is changed from the bitstream. Acquire.
  • the change information may indicate whether or not motion information of a neighboring block needs to be changed, and how to change it if necessary.
  • the bitstream acquisition unit 2010 is a higher level of the current block, for example, a sequence parameter set, a picture parameter set, and a video parameter set of a bitstream. set), slice header, slice segment header, tile header, or tile group header indicates that the change mode is not applied, the current block If the change information is not obtained from the bitstream and the corresponding information indicates that the change mode is applicable, change information of the current block may be obtained from the bitstream.
  • the bitstream acquisition unit 2010 does not acquire the change information from the bitstream if the size of the current block is less than a preset size even though the information acquired at the upper level of the current block indicates applicable change mode. May not. This is because, when the size of the current block is small, obtaining motion information of the current block by changing motion information of a neighboring block may have a lower quality improvement compared to the complexity.
  • the size of the current block may be calculated as a product of the width and height of the current block, or may be calculated as the sum of the width and height of the current block.
  • the motion information acquisition unit 2030 obtains motion information of a current block by changing the motion information of the neighboring block. Conversely, if the change information indicates an unchange of the motion information of the neighboring block, the motion information acquisition unit 2030 may obtain the motion information of the current block without changing the motion information of the neighboring block. As will be described later, even if the change information indicates change, at least one of the motion information of the neighboring block, specifically, a prediction direction, a reference picture, and a motion vector, may not be changed. In addition, even if the change information indicates non-change, motion information of a neighboring block, specifically, a motion vector may be changed according to a differential motion vector obtained from a bitstream.
  • 21 is an exemplary diagram showing locations of neighboring blocks temporally or spatially related to the current block 2100.
  • neighboring blocks of the current block 2100 are spatial blocks (A0, A1, B0, B1, B2) spatially related to the current block 2100, and a temporal block (temporally) related to the current block 2100 ( Col, Br).
  • the spatial block is at least one of a lower left corner block (A0), a lower left block (A1), an upper right corner block (B0), an upper right block (B1), and an upper left corner block (B2) of the current block 2100. It may include. As shown in FIG. 21, the lower left block A1 may be positioned above the lower left corner block A0, and the upper right block B1 may be positioned to the left of the upper right corner block B0.
  • the temporal block is a block (Col) located at the same point as the current block 2100 in a collocated picture having a POC different from the picture order count (POC) of the current picture including the current block 2100 and the same point. It may include at least one block (Br) spatially adjacent to the block (Col) located at.
  • the block Br may be located at the lower right of the block Col located at the same point as the current block 2100.
  • the block Col positioned at the same point as the current block 2100 may be a block including a pixel corresponding to a center pixel in the current block 2100 among pixels included in the collocated picture.
  • the positions of temporal blocks and spatial blocks shown in FIG. 22 are an example, and the positions and numbers of temporal blocks and spatial blocks may be variously changed according to implementation examples.
  • the motion information acquisition unit 2030 may determine availability of neighboring blocks in a predetermined order, and sequentially include motion information of neighboring blocks in a candidate list according to a determination result. The motion information acquisition unit 2030 may determine that the intra-predicted neighboring block has no availability.
  • the motion information acquisition unit 2030 selects motion information of any one neighboring block from the candidate list and changes it. Based on the information, it is possible to determine whether motion information of a neighboring block should be changed or how to change it.
  • motion information of neighboring blocks may be changed differently according to a type of an upper block (eg, picture, tile, slice, maximum coding unit, etc.) including the current block.
  • the change information indicates the prediction direction of the neighboring block in which direction. It can indicate whether it should be changed.
  • the change information is It may indicate how to change the reference picture and/or motion vector of the block.
  • the upper block is a block in which both reference picture list 0 and reference picture list 1 can be used, a method of obtaining motion information of a current block based on change information will be described.
  • 22 is an exemplary table showing in which direction a prediction direction of a neighboring block is changed according to a value indicated by change information when an upper block is a block in which both reference picture list 0 and reference picture list 1 can be used.
  • motion information of a neighboring block is not changed. That is, the prediction direction and the reference picture of the neighboring block are determined as the prediction direction and the reference picture of the current block. Then, a motion vector of the current block is obtained by applying a differential motion vector to be described later to the motion vector of the neighboring block. Even when the change information (mmvd_group_idx) is not included in the bitstream, motion information of the neighboring block is not changed. That is, the prediction direction and the reference picture of the neighboring block are determined as the prediction direction and the reference picture of the current block. Then, a motion vector of a current block is obtained by applying a differential motion vector to a motion vector of a neighboring block.
  • the prediction direction of the neighboring block is the list 0 direction and the change information (mmvd_group_idx) has a value of 1
  • the prediction direction of the current block is determined in both directions
  • the change information (mmvd_group_idx) has a value of 2
  • the current The prediction direction of the block may be determined as the list 1 direction.
  • the prediction direction of the neighboring block is the list 1 direction and the change information (mmvd_group_idx) has a value of 1
  • the prediction direction of the current block is determined in both directions
  • the change information (mmvd_group_idx) has a value of 2
  • the current block The prediction direction of may be determined as the list 0 direction.
  • the prediction direction of the neighboring block is bidirectional and the change information (mmvd_group_idx) has a value of 1, the prediction direction of the current block is determined as the list 0 direction, and if the change information (mmvd_group_idx) has a value of 2, the current block The prediction direction of may be determined as the list 1 direction.
  • a change direction of a prediction direction of a neighboring block according to a value of change information (mmvd_group_idx) illustrated in FIG. 22 may be variously determined.
  • a reference picture in the list 0 direction of the neighboring block is selected as the reference picture of the current block.
  • the reference picture in the direction of List 1 of the neighboring block is not used for the current block.
  • a reference picture of the neighboring block in the list 1 direction is selected as a reference picture of the current block.
  • the reference picture in the list 0 direction of the neighboring block is not used for the current block.
  • any one of the pictures included in the reference picture list 1 is selected as the reference picture in the list 1 direction of the current block based on the distance between the current picture and the reference picture in the list 0 direction of the neighboring block.
  • the distance between pictures may be a difference in POC between the two pictures.
  • the POC picture order count
  • the POC is a picture-specific value indicating the output order of each of the pictures.
  • the motion information acquisition unit 2030 determines a picture in the reference picture list 1 spaced apart from the current picture by a distance between the reference picture in the list 0 direction of the neighboring block and the current picture as a reference picture in the list 1 direction of the current block. You can choose If the distance between the current picture and the reference picture in the list 0 direction of the neighboring block is the same as the distance between the current picture and the reference picture in the list 1 direction of the current block, a motion vector scaling process described later may be omitted.
  • the picture of POC 7 of the pictures included in the reference picture list 1 is the current block. It may be selected as a reference picture in the list 1 direction. If a picture spaced apart from the current picture by the distance between the reference picture in the direction of list 0 of the neighboring block and the current picture is not included in the reference picture list 1, the motion information acquisition unit 2030 performs the smallest picture among the pictures in the reference picture list 1. A picture having an index of a value (eg, 0) may be selected as a reference picture in the direction of list 1 of the current block.
  • the motion information acquisition unit 2030 has the number of pictures included in the reference image list 1 greater than 1, and the distance between the reference picture in the list 0 direction of the neighboring block and the current picture is within the reference image list 1 If the distance between the picture having the index of 1 and the current picture is the same, the picture of index 1 included in the reference picture list 1 may be selected as a reference picture in the direction of list 1 of the current block. If the number of pictures included in the reference image list 1 is not greater than 1, the motion information acquisition unit 2030 may select a picture having an index of 0 in the reference image list 1 as a reference picture in the direction of list 1 of the current block.
  • the motion information acquisition unit 2030 has a distance between the reference picture in the list 0 direction of the neighboring block and the current picture. If the distance between the picture having the index and the current picture is not the same, a picture having an index of 0 in the reference picture list 1 may be selected as a reference picture in the direction of list 1 of the current block. In this case, since it is not necessary to check all POCs of the pictures included in the reference picture list 1, the process of selecting a reference picture can be simplified.
  • Any one of the pictures included in the reference picture list 0 is selected as the reference picture in the list 0 direction of the current block based on the distance between the reference picture in the list 1 direction of the neighboring block and the current picture.
  • the motion information acquisition unit 2030 determines a picture in the reference picture list 0 spaced apart from the current picture by a distance between the reference picture in the list 1 direction of the neighboring block and the current picture, as a reference picture in the list 0 direction of the current block. You can choose
  • the picture of POC 3 among the pictures included in the reference picture list 0 is list 0 of the current block. It can be selected as a reference picture of the direction. If a picture separated from the current picture by the distance between the reference picture in the direction of list 1 of the neighboring block and the current picture is not included in the reference picture list 0, the motion information acquisition unit 2030 performs the smallest picture among the pictures in the reference picture list 0.
  • a picture having an index of a value (eg, 0) may be selected as a reference picture in the direction of list 0 of the current block.
  • the motion information acquisition unit 2030 has the number of pictures included in the reference image list 0 greater than 1, and the distance between the current picture and the reference picture in the direction of list 1 of neighboring blocks is within the reference image list 0. If the distance between the picture having the index of 1 and the current picture is the same, the picture of index 1 included in the reference picture list 0 may be selected as a reference picture in the direction of list 0 of the current block. If the number of pictures included in the reference picture list 0 is not greater than 1, the motion information acquisition unit 2030 may select a picture having an index of 0 in the reference picture list 0 as a reference picture in the direction of list 0 of the current block.
  • the motion information acquisition unit 2030 determines that the distance between the current picture and the reference picture in the direction of list 1 of the neighboring block is 1 in the reference image list 0. If the distance between the indexed picture and the current picture is not the same, a picture having an index of 0 in the reference picture list 0 may be selected as a reference picture in the direction of list 0 of the current block. In this case, since it is not necessary to check all POCs of the pictures included in the reference picture list 0, the process of selecting a reference picture can be simplified.
  • a reference picture in the list 0 direction of the neighboring block is selected as a reference picture in the list 0 direction of the current block.
  • one of the pictures included in the reference picture list 1 is selected as a reference picture in the list 1 direction of the current block based on the distance between the current picture and the reference picture in the list 0 direction of the neighboring block.
  • a method of selecting one of the pictures included in the reference picture list 1 as the reference picture in the list 1 direction of the current block based on the distance between the reference picture in the list 0 direction of the neighboring block and the current picture is described in “2.
  • the prediction direction of is in the list 0 direction, and the prediction direction of the current block is in the list 1 direction, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the reference picture in the list 1 direction of the neighboring block is selected as the reference picture in the list 1 direction of the current block. Further, one of the pictures included in the reference picture list 0 is selected as a reference picture in the list 0 direction of the current block based on the distance between the current picture and the reference picture in the list 1 direction of the neighboring block. A method of selecting any one of the pictures included in the reference picture list 0 as the reference picture in the list 0 direction of the current block based on the distance between the current picture and the reference picture in the direction of list 1 of the neighboring block is "3. A neighboring block. The prediction direction of is in the list 1 direction and the prediction direction of the current block is in the list 0 direction, and thus detailed description thereof is omitted.
  • a motion vector of the current block may be obtained by applying a differential motion vector to the motion vector of the neighboring block.
  • the motion vector of the current block may be obtained by applying a differential motion vector to the motion vector of the neighboring block.
  • the prediction direction of the neighboring block is bidirectional and the prediction direction of the current block is list 0 direction or list 1 direction
  • a differential motion vector is applied to a motion vector in the list 0 direction or list 1 direction of the neighboring block.
  • a motion vector in the list 0 direction or the list 1 direction of the block may be obtained.
  • a motion vector of the neighboring block is scaled and a differential motion vector is applied to the scaled motion vector, thereby obtaining a motion vector of the current block.
  • the motion information acquisition unit 2030 multiplies the motion vector of the neighboring block by multiplying the ratio between the distance between the reference picture of the neighboring block and the current picture and the distance between the reference picture of the current block and the current picture. Can be scaled. A motion vector of the current block may be obtained by applying a differential motion vector to the scaled motion vector.
  • the motion information acquisition unit 2030 may convert a code of a scaled motion vector according to a positional relationship between a reference picture of a neighboring block, a current picture, and a reference picture of the current block. For this, refer to FIGS. 24 and 25. Explain.
  • 24 and 25 are diagrams illustrating a positional relationship between a reference picture of a neighboring block, a current picture, and a reference picture of a current block.
  • the distance between the current picture 2410 and 2510 and the reference pictures 2430 and 2530 of the neighboring block is denoted d1
  • the current pictures 2410 and 2510 and the reference pictures 2450 and 2550 of the current block The distance between them is called d2.
  • the distance between pictures may mean a difference between the POC values of two pictures.
  • a current picture 2410 has a POC of B, and a reference picture 2430 of a neighboring block and a reference picture 2450 of the current block each have a POC of A and a POC of C.
  • POC B has a value between POC A and POC C
  • the motion vector of the neighboring block is scaled according to the ratio between d1 and d2, and the sign is converted in reverse. That is, as shown in FIG. 24, when the current picture 2410 is located between the reference picture 2450 of the current block and the reference picture 2430 of the neighboring block, the sign of the scaled motion vector of the neighboring block is reversed. Is converted. If the values of d1 and d2 are the same, the motion vector of the neighboring block is converted to the opposite of only the sign.
  • a current picture 2510 has a POC of A
  • each of a reference picture 2530 of a neighboring block and a reference picture 2550 of the current block has a POC of B and a POC of C.
  • POC A is smaller than POC B and POC C
  • POC A is larger than POC B and POC C
  • the motion vector of the neighboring block is scaled according to the ratio between d1 and d2, and the sign is maintained as it is. That is, as shown in FIG. 25, the reference picture 2550 of the current block and the reference picture 2530 of the neighboring block are different from each other, and the current picture 2510 is a reference picture 2550 of the current block and a reference of neighboring blocks. If the POC precedes the picture 2530, or the current picture 2510 follows the reference picture 2550 of the current block and the reference picture 2530 of the neighboring block in the POC, the sign of the motion vector of the scaled neighboring block is It remains the same.
  • the motion information acquisition unit 2030 may obtain a motion vector of a current block by applying a differential motion vector to a motion vector of a neighboring block or a motion vector of a scaled neighboring block.
  • the differential motion vector may be calculated from transition distance information and transition direction information obtained from a bitstream.
  • the bitstream acquisition unit 2010 obtains the transition distance information and the transition direction information from the bitstream, and the motion information acquisition unit 2030 uses the difference motion vector calculated based on the transition distance information and the transition direction information. It can be applied to a vector or a motion vector of a scaled neighboring block.
  • the transition distance information may indicate how far apart the differential motion vectors are based on the origin.
  • the shift distance information may indicate the size of the differential motion vector.
  • the transition distance is a distance in sub-pixel units, for example, if the reference picture is interpolated to have a sub-pixel in 1/4 pixel units, and the transition distance information indicates a transition distance of 2, the differential motion vector is 2 It may mean that it has a size of /4 pixels.
  • the transition direction information may indicate in which direction the differential motion vectors are spaced from the origin.
  • the transition direction information may indicate a sign of a differential motion vector.
  • 26 is a diagram illustrating differential motion vectors displayed on a coordinate plane.
  • the differential motion vector may have various values according to the transition distance and the transition direction. For example, if the transition distance is 1 and the transition direction is in the +x axis direction, the differential motion vector is (1,0), and if the transition distance is 1 and the transition direction is in the -x axis direction, the differential motion vector is It can be (-1,0). In addition, if the transition distance is 2 and the transition direction is in the +y axis direction, the differential motion vector is (0,2), and if the transition distance is 2 and the transition direction is in the -y axis direction, the differential motion vector is (0 ,-2) can be.
  • FIG. 27 is an exemplary table showing transition distances corresponding to values of the transition distance information
  • FIG. 28 is an exemplary table showing transition directions corresponding to values of the transition direction information.
  • the disparity distance may increase in a log scale. That is, when the value indicated by the transition distance information mmvd_distance_idx is n, the transition distance may be 2 n .
  • a sign of a differential motion vector is determined according to a value indicated by the transition direction information (mmvd_direction_idx). If the value indicated by the transition direction information (mmvd_direction_idx) is 0, the differential motion vector has a + sign in the x-axis direction, and if the value indicated by the transition direction information (mmvd_direction_idx) is 1, the differential motion vector has a minus sign in the x-axis direction. Can have.
  • the differential motion vector has a + sign in the y-axis direction
  • the differential motion vector is- It can have a sign.
  • the transition distance according to the value indicated by the transition distance information shown in FIG. 27 and the transition direction according to the value indicated by the transition direction information shown in FIG. 28 may be variously determined according to implementation examples.
  • the transition distance information and the differential motion vector derived from the transition direction information may be scaled and then applied to a motion vector in the list 0 direction or a motion vector in the list 1 direction. Specifically, if the distance between the reference picture in the list 0 direction of the current block and the current picture is greater than the distance between the reference picture in the list 1 direction of the current block and the current picture, the differential motion vector is scaled and then A differential motion vector applied to the motion vector and not scaled may be applied to the motion vector in the list 1 direction.
  • the differential motion vector is scaled and then moves in the list 1 direction.
  • a differential motion vector applied to a vector and not scaled may be applied to a motion vector in the list 0 direction.
  • Scaling of the differential motion vector may be performed based on a ratio of a distance between a current picture and a reference picture in the list 0 direction and a distance between the current picture and a reference picture in the list 1 direction. For example, if the distance between the current picture and the reference picture in the list 0 direction is d0, and the distance between the current picture and the reference picture in the list 1 direction is d1, d0/d1 may be multiplied by the differential motion vector. If the POC of the current picture has a value between the POC of the reference picture in the list 0 direction and the POC of the reference picture in the list 1 direction, the sign of the scaled differential motion vector may be reversed.
  • the distance d0 between the current picture and the reference picture in the direction of list 0 and the distance d1 between the current picture and the reference picture in the direction of list 1 are the same, and the POC of the current picture is the POC of the reference picture in the direction of list 0 and the direction of list 1 If it has a value between the POCs of the reference picture of, the differential motion vector derived from the transition distance information and the transition direction information is applied to the motion vector in the direction of list 0, and the differential motion vector whose sign is changed in the opposite direction is the motion vector in the direction of list 1 Can be applied to
  • the scaling of the differential motion vector may be expressed by Equation 1 below.
  • mMvdL Clip3(-32767, 32767, ((distScaleFactor * mMvdL+16)>> 5))
  • distScaleFactor is a ratio of the distance between the reference picture in the list 0 direction and the current picture, and the distance between the reference picture in the list 1 direction and the current picture, and may be calculated according to Equation 2 below.
  • distScaleFactor (Abs(currPocDiffL1) ⁇ 5)/Abs(currPocDiffL0)
  • currPocDiffL1 is a POC difference between a current picture and a reference picture in the list 1 direction
  • currPocDiffL0 indicates a POC difference between the current picture and a reference picture in the list 0 direction.
  • Equation 1 the upper and lower limits of the clipping operation are set to 32767 and -32767, respectively, and 32767 is the largest number that can be represented by a 15-bit numeric part and a 1-bit signed part.
  • the actual lower limit expressed by the 15-bit number part and the 1-bit sign part should be -32768.
  • the differential motion vector is determined to be -32768, which is the lower limit through clipping operation
  • the POC of the current picture has a value between the POC of the reference picture in the list 0 direction and the POC of the reference picture in the list 1 direction
  • the value of -32768 The sign must be changed in reverse, and in this case, it exceeds the upper limit of 32767, which can be expressed with a 15-bit number part and a 1-bit sign part. Therefore, in Equation 1, the lower limit of the clipping operation is set to -32767. Implementation Accordingly, the lower limit of the clipping operation in Equation 1 may be set to -32768.
  • the prediction direction of the current block is determined as list 0 direction.
  • the change information indicates how to determine a reference picture of the current picture, which will be described with reference to FIG. 29.
  • 29 is a table showing a method of selecting a reference picture of a current block according to a value indicated by change information and the number of pictures included in a reference picture list.
  • a reference picture (ref_idx_curr) of a neighboring block is a reference picture (ref_idx) of a current block. Is selected as Then, a motion vector of a current block is obtained by applying a differential motion vector to a motion vector of a neighboring block.
  • a reference picture of the current block is adaptively selected according to the number of pictures included in the reference picture list 0. do.
  • the reference picture (ref_idx) of the current block is the reference picture (ref_idx_curr) of the neighboring block. It is selected the same as If the number of pictures included in the reference picture list 0 (active reference number) is not 1 (e.g., 2, 3), the reference picture (ref_idx) of the current block is different from the reference picture (ref_idx_curr) of the neighboring block. Is selected.
  • the reference picture list 0 active reference number
  • one of the two pictures is a reference picture of a neighboring block
  • the other is selected as the reference picture (ref_idx) of the current block.
  • the change information is 2, if the number of pictures (active reference number) included in the reference picture list 0 is less than 3 (eg, 2), the reference picture (ref_idx) of the current block is a neighboring block. It is selected in the same way as the reference picture (ref_idx_curr) of. If the change information is 1 and the number of pictures included in the reference picture list 0 (active reference number) is 2, the reference picture (ref_idx) of the current block is selected differently from the reference picture (ref_idx_curr) of the neighboring block. When the information is 2, the reference picture (ref_idx) of the current block is selected in the same way as the reference picture (ref_idx_curr) of the neighboring block.
  • the change information is 2 if the number of pictures included in the reference picture list 0 (active reference number) is 3 or more and the index of the reference picture (ref_idx_curr) of the neighboring block is less than 2, the reference picture of the current block (ref_idx ) Is selected as a picture having an index of 2 among the pictures included in the reference picture list 0. That is, the reference picture (ref_idx) of the current block is selected differently from the reference picture (ref_idx_curr) of the neighboring block.
  • the change information is 2 or more and the index of the reference picture (ref_idx_curr) of the neighboring block is 2 or more, the reference picture of the current block (ref_idx ) Is selected as a picture having an index of 1 among pictures included in the reference picture list 0. That is, if the index of the reference picture (ref_idx_curr) of the neighboring block is 2, 3, 4, or the like, the reference picture (ref_idx) of the current block may be selected as a picture having an index of 1.
  • the reference picture of the current block is preferentially selected differently from the reference picture of the neighboring block, but reference picture list 0 If no picture different from the reference picture of the neighboring block is included, the reference picture of the current block may be selected in the same manner as the reference picture of the neighboring block.
  • the motion vector of the neighboring block is scaled, and a differential motion vector is applied to the scaled motion vector to move the current block.
  • the vector is obtained.
  • the motion vector of the neighboring block is calculated by considering the distance between the reference picture of the current block and the current picture, and the ratio of the distance between the reference picture of the neighboring block and the current picture. Since the scaling method has been described above, detailed descriptions are omitted.
  • the motion information acquisition unit 2030 An offset may be applied to a motion vector, and a differential motion vector may be applied to a motion vector to which the offset is applied.
  • FIG. 30 is a diagram for describing a method of changing a motion vector of a neighboring block when a reference picture of a neighboring block and a reference picture of a current block are the same.
  • the motion information acquisition unit 2030 may change the motion vector mv of the neighboring block by adding a preset offset to at least one of the x component and the y component of the motion vector mv of the neighboring block.
  • the offset may be a predetermined real number.
  • the offset may be an odd number, eg, 3. It has been described above that the transition distance may increase in log scale as the values indicated by the transition distance information increase. In this case, the transition distance has a value of 2 n . If the offset is set to an odd number, even if any differential motion vector is added to the motion vector of the neighboring block to which the offset is not applied, it is inevitably different from the motion vector of the neighboring block to which the offset is applied plus the differential motion vector. That is, by applying an odd number of offsets, candidates that can be selected as motion vectors of the current block can be diversified.
  • the motion information acquisition unit 2030 may apply an offset of +3 or -3 to the x component of the motion vector mv of the neighboring block. If an offset of +3 or -3 is applied to the x component of the motion vector (mv) of the neighboring block, when the reference picture is interpolated to 1/4 pixel units, the motion vector of the neighboring block is moved by 3/4 pixel units. It means that you ordered it.
  • the motion information acquisition unit 2030 applies an offset of +3 or -3 to the y component of the motion vector mv of the neighboring block, or the x component and the y component of the motion vector mv of the neighboring block. You can also apply an offset of +3 or -3 to.
  • the motion information acquisition unit 2030 adds +3 to the x component of the motion vector of the neighboring block, and the change information has a value of 2. If we have, we can add -3 to the x component of the motion vector of the neighboring block.
  • the motion information acquisition unit 2030 selects a reference picture of the current block differently from the reference picture of the neighboring block, The motion vector of the neighboring block is scaled. If the change information has a value of 2, the motion information acquisition unit 2030 may add +3 to the x component of the motion vector of the neighboring block.
  • the motion information acquisition unit 2030 is different from a reference picture of a neighboring block and a reference picture of the current block.
  • the motion vector of can be scaled.
  • the motion information acquisition unit 2030 scales the motion vector of the neighboring block according to the number of pictures included in the reference image list 0 and the value indicated by the change information, or applies an offset to the motion vector of the neighboring block, and then applies a differential motion vector. Thus, a motion vector of the current block can be obtained.
  • the prediction decoder 2050 inter-predicts the current block according to the motion information of the current block.
  • the prediction decoder 2050 selects a picture indicated by the reference picture index from among pictures included in the reference picture list corresponding to the prediction direction of the current block as the reference picture of the current block, and within the reference picture indicated by the motion vector of the current block.
  • a prediction block of the current block is obtained from the reference block.
  • the prediction block of the current block may be determined as a reconstructed block of the current block, and if residual data is included in the bitstream according to implementation examples, residual data is applied to the prediction block to obtain a reconstructed block of the current block. Can be.
  • the motion information acquisition unit 2030 may determine the prediction direction of the current block as the list 0 direction or the list 1 direction when the prediction direction of the neighboring block is both directions. Accordingly, the motion information acquisition unit 2030 determines the reference picture in the list 0 direction of the neighboring block or the reference picture in the list 1 direction of the neighboring block as the reference picture of the current picture, and calculates a differential motion vector to the motion vector of the neighboring block. By applying it, a motion vector of the current block can be obtained. That is, in an embodiment, when the size of the current block is small, the current block may be unidirectionally predicted even if the prediction directions of neighboring blocks are bidirectional.
  • 31 is a flowchart illustrating a method of decoding motion information according to an embodiment.
  • step S3110 the image decoding apparatus 2000 acquires change information indicating whether motion information of a neighboring block temporally or spatially related to the current block is changed from the bitstream.
  • the video decoding apparatus 2000 includes a higher level of a current block, for example, a sequence parameter set, a picture parameter set, and a video parameter set of a bitstream. ), a slice header, a slice segment header, a tile header, or a tile group header indicating that the change mode is not applicable, the current block If the change information is not obtained from the bitstream and the corresponding information indicates that the change mode is applicable, change information of the current block may be obtained from the bitstream.
  • a higher level of a current block for example, a sequence parameter set, a picture parameter set, and a video parameter set of a bitstream.
  • the image decoding apparatus 2000 may not acquire the change information from the bitstream if the size of the current block is less than a preset size even though the information acquired at the upper level of the current block indicates applicable change mode. I can.
  • the video decoding apparatus 2000 may determine the prediction direction of the current block as the list 0 direction or the list 1 direction.
  • the image decoding apparatus 2000 determines a reference picture in the list 0 direction of the neighboring block or the reference picture in the list 1 direction of the neighboring block as the reference picture of the current picture, and applies a differential motion vector to the motion vector of the neighboring block. The motion vector of the current block can be obtained.
  • step S3120 when the change information indicates a change in motion information, and the upper block of the current block can use one reference picture list, in other words, the upper block of the current block refers to two reference pictures. If the picture list is not available, the number of pictures included in the reference picture list is checked.
  • the video decoding apparatus 2000 determines a prediction direction of a neighboring block according to the change information. Change.
  • the changed prediction direction of the neighboring block may be selected as the prediction direction of the current block. That is, the prediction direction of the current block may be determined according to the change information.
  • step S3130 the image decoding apparatus 2000 obtains motion information of a current block from motion information of a neighboring block according to the number of pictures in the reference picture list.
  • the video decoding apparatus 2000 selects a reference picture of a neighboring block or a picture different from the reference picture of the neighboring block as a reference picture of the current block according to the number of pictures in the reference picture list.
  • an offset is applied to at least one of the x component and the y component of the motion vector of the neighboring block to obtain a motion vector of the current block.
  • the image decoding apparatus 2000 may obtain a motion vector of a current block by applying a differential motion vector to a motion vector to which an offset is applied.
  • the video decoding apparatus 2000 may select a reference picture of a neighboring block as a reference picture of the current block.
  • the change information indicates a first type of change (eg, when the change information has a value of 1)
  • the image decoding apparatus 2000 may apply an offset of the + sign to a motion vector of a neighboring block.
  • the change information indicates a second type of change (eg, when the change information has a value of 2)
  • the video decoding apparatus 2000 may apply an offset of -sign to the motion vector of the neighboring block.
  • the video decoding apparatus 2000 determines a reference picture of the current block differently from the reference picture of the neighboring block, and moves the neighboring block. You can scale the vector.
  • the video decoding apparatus 2000 determines a reference picture of the current block equal to the reference picture of the neighboring block, and moves the neighboring block.
  • the offset may be applied to at least one of the x component and the y component of the vector.
  • the video decoding apparatus 2000 makes the reference picture of the current block different from the reference picture of the neighboring block. Is determined, and the motion vectors of the neighboring blocks can be scaled. In this case, when the change information indicates a change of the first type and a change of the second type, the reference picture of the current block may be selected differently from each other.
  • the video decoding apparatus 2000 selects a reference picture of the current block in consideration of the prediction direction of the current block.
  • the motion vector of the neighboring block may be scaled according to a distance between the reference picture of the current block and the current picture, and a ratio of the distance between the reference picture of the neighboring block and the current picture.
  • the image decoding apparatus 2000 may obtain a motion vector of a current block by applying a differential motion vector to a motion vector of a neighboring block, a scaled motion vector of a neighboring block, or an offset motion vector of the neighboring block.
  • step S3140 the image decoding apparatus 2000 restores the current block by using motion information of the current block.
  • the image decoding apparatus 2000 selects a picture indicated by a reference picture index from among pictures included in a reference picture list corresponding to the prediction direction of the current block as a reference picture of the current block, and within the reference picture indicated by the motion vector of the current block.
  • a prediction block of the current block may be obtained from the reference block.
  • the prediction block of the current block may be determined as a reconstructed block of the current block, and according to an implementation example, when residual data is included in the bitstream, residual data is applied to the prediction block so that the reconstructed block of the current block is Can be obtained.
  • 32 is a block diagram showing a configuration of an image encoding apparatus 3200 according to an embodiment.
  • an image encoding apparatus 3200 includes a prediction encoder 3210 and a bitstream generator 3230.
  • the predictive encoder 3210 may correspond to the encoder 220 of FIG. 2, and the bitstream generator 3230 may correspond to the bitstream generator 210 of FIG. 2.
  • the prediction encoding unit 3210 and the bitstream generation unit 3230 may be implemented with at least one processor.
  • the image encoding apparatus 3200 may include one or more memories (not shown) that store input/output data of the prediction encoder 3210 and the bitstream generator 3230.
  • the image encoding apparatus 3200 may include a memory controller (not shown) that controls input/output of data from a memory (not shown).
  • the predictive encoder 3210 encodes an image according to a prediction mode, and the bitstream generator 3230 generates a bitstream including information generated as a result of encoding the image.
  • the prediction encoder 3210 may determine a prediction mode of a current block in the current image.
  • the prediction mode of the current block is determined as the inter prediction mode
  • the bitstream generator 3230 includes information representing motion information of the current block in the bitstream.
  • the prediction encoder 3210 is a candidate including motion information of neighboring blocks temporally or spatially related to the current block as candidates. Build a list.
  • the predictive encoder 3210 may derive motion information of a current block by selecting any one of motion information included in the candidate list.
  • the predictive encoder 3210 determines whether the change mode can be applied to the blocks included in the upper block in the upper block of the current block (eg, picture sequence, picture, video, slice, slice segment, or tile). I can. When the change mode can be applied to blocks included in the upper block, the prediction encoder 3210 may determine whether to change the motion information of the neighboring block to derive the motion information of the current block.
  • the prediction encoder 3210 may determine whether to change the motion information of the neighboring block to derive the motion information of the current block.
  • the prediction encoder 3210 determines that motion information of neighboring blocks is not changed even if the change mode can be applied to blocks included in the upper block. I can.
  • the prediction encoder 3210 may obtain a difference between the motion vector of the neighboring block and the motion vector of the current block as a differential motion vector.
  • the bitstream generation unit 3230 generates a bitstream including change information indicating non-change of motion information of neighboring blocks, information indicating any one of candidates included in the candidate list, and information indicating a differential motion vector. I can.
  • the prediction encoder 3210 When it is determined to change the motion information of the neighboring block, the prediction encoder 3210 considers whether the number of reference picture lists that can be used by the upper block including the current block is one or two, and the motion information of the neighboring block. You can decide how to change it.
  • the prediction encoder 3210 may select the reference picture of the current block in consideration of the number of pictures included in the reference picture list 0.
  • the predictive encoder 3210 determines in which direction the prediction direction of the neighboring block is changed, and A reference picture of the current block may be selected in consideration of a prediction direction, a change direction, and a reference picture of a neighboring block.
  • the video decoding apparatus 2000 Since it has been described in detail in the description of, the description is omitted here.
  • the predictive encoder 3210 may use only the reference picture list 0 for the upper block, and if the reference picture of the current block and the reference picture of the neighboring block are the same, the offset to at least one of the x component and the y component of the motion vector of the neighboring block Can be applied.
  • the predictive encoder 3210 can use only the reference picture list 0 for the upper block, and if the reference picture of the current block and the reference picture of the neighboring block are different, the distance between the reference picture of the neighboring block and the current picture, and the A motion vector of a neighboring block may be scaled according to a ratio between the distance between the reference picture and the current picture.
  • the predictive encoder 3210 may use the reference picture list 0 and the reference picture list 1 for the upper block, and if the reference picture of the current block and the reference picture of the neighboring block are different, the reference picture of the neighboring block and the current picture
  • the motion vector of the neighboring block may be scaled according to the distance of, and a ratio between the distance between the reference picture of the current block and the current picture.
  • the prediction encoder 3210 obtains a motion vector of a neighboring block, a scaled motion vector of a neighboring block, or a differential motion vector that is a difference between a motion vector to which an offset of the neighboring block is applied and a motion vector of the current block.
  • the bitstream generation unit 3230 as motion information of the current block, includes information indicating a neighboring block, information indicating whether the motion information of the neighboring block should be changed, change information indicating how to change it, and information indicating a differential motion vector. You can create a bitstream. If the size of the current block is less than or equal to a preset size, the change information may not be included in the bitstream.
  • the information representing the differential motion vector may include transition distance information and transition direction information.
  • 33 is a flowchart illustrating a method of encoding motion information according to an embodiment.
  • step S3310 the image encoding apparatus 3200 determines whether motion information of a neighboring block temporally or spatially related to the current block should be changed in order to derive a motion vector of the current block.
  • the image encoding apparatus 3200 determines whether or not the change mode can be applied at a higher level of the current block, for example, a picture sequence, a picture, a video, a slice, a slice segment, or a tile, and changes at a higher level. When it is determined that the mode is applicable, it may be determined whether or not motion information of a neighboring block should be changed to obtain motion information of a current block.
  • the image encoding apparatus 3200 may determine not to change motion information of the neighboring block. .
  • step S3320 the image encoding apparatus 3200 stores information indicating a neighboring block used to derive motion information of a current block among neighboring blocks, information indicating whether motion information of the neighboring block is changed, and information indicating a differential motion vector.
  • a containing bitstream can be generated. If it is determined that the change mode is not applicable at a higher level, or if the size of the current block is less than or equal to a preset size, the change information may not be included in the bitstream.
  • the image encoding apparatus 3200 may obtain a difference between a motion vector of a neighboring block, a scaled motion vector of a neighboring block, or an offset motion vector of the neighboring block and a motion vector of a current block as a differential motion vector.
  • the image encoding apparatus 3200 may include disparity distance information and disparity direction information indicating a differential motion vector in the bitstream.
  • the above-described embodiments of the present disclosure can be written as a program that can be executed on a computer, and the written program 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.
  • the medium is not limited to a medium directly connected to a computer system, but 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.
  • 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.

Landscapes

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Abstract

주변 블록의 움직임 정보의 변경 여부를 가리키는 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득하는 단계; 변경 정보가 움직임 정보의 변경을 가리키고, 상위 블록이 하나의 참조 픽처 리스트를 이용할 수 있는 경우, 현재 블록의 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처의 개수를 확인하는 단계; 픽처의 개수를 고려하여 주변 블록의 참조 픽처 또는 주변 블록의 참조 픽처와 상이한 픽처를 현재 블록의 참조 픽처로 선택하는 단계; 주변 블록의 참조 픽처가 현재 블록의 참조 픽처로 선택되면, 주변 블록의 움직임 벡터의 x 컴포넌트 및 y 컨포넌트 중 적어도 하나에 오프셋을 적용하여 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계; 및 현재 블록의 참조 픽처 내에서 현재 블록의 움직임 벡터가 가리키는 참조 블록을 이용하여 현재 블록을 복원하는 단계를 포함하는, 움직임 정보의 복호화 방법이 개시된다.

Description

주변 움직임 정보를 이용하여 움직임 정보를 부호화 및 복호화하는 장치, 및 방법
본 개시는 영상의 부호화 및 복호화 분야에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 개시는 주변 움직임 정보를 이용하여 현재 움직임 정보를 부호화 및 복호화하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
영상의 부호화 및 복호화에서는 영상을 블록으로 분할하고, 인터 예측(inter prediction) 또는 인트라 예측(intra prediction)을 통해 각각의 블록을 예측 부호화 및 예측 복호화할 수 있다.
인터 예측은 영상들 사이의 시간적인 중복성을 제거하여 영상을 압축하는 방법으로 움직임 추정 부호화가 대표적인 예이다. 움직임 추정 부호화는 적어도 하나의 참조 영상을 이용해 현재 영상의 블록들을 예측한다. 소정의 평가 함수를 이용하여 현재 블록과 가장 유사한 참조 블록을 소정의 검색 범위에서 검색할 수 있다. 현재 블록을 참조 블록에 기초하여 예측하고, 예측 결과 생성된 예측 블록을 현재 블록으로부터 감산하여 잔차 블록을 생성 및 부호화한다. 이 때, 예측을 보다 정확하게 수행하기 위해 참조 영상에 대해 보간을 수행하여 정수 화소 단위(integer pel unit)보다 작은 부화소 단위(sub pel unit)의 픽셀들을 생성하고, 부화소 단위의 픽셀에 기초해 인터 예측을 수행할 수 있다.
H.264 AVC(Advanced Video Coding) 및 HEVC(High Efficiency Video Coding)와 같은 코덱에서는 현재 블록의 움직임 벡터를 예측하기 위해 현재 블록에 인접한 이전에 부호화된 블록들 또는 이전에 부호화된 영상에 포함된 블록들의 움직임 벡터를 이용한다. 현재 블록의 움직임 벡터와 이전에 부호화된 블록의 움직임 벡터 사이의 차이인 차분 움직임 벡터(Differential Motion Vector)는 소정의 방식을 통해 디코더 측으로 시그널링된다.
일 실시예에 따른 움직임 정보의 부호화 장치 및 방법, 및 복호화 장치 및 방법은 주변 움직임 정보의 변경을 통해 적은 비트로 현재 움직임 정보를 부호화 및 복호화하는 것을 기술적 과제로 한다.
일 실시예에 따른 움직임 정보의 복호화 방법은, 현재 블록과 시간적 또는 공간적으로 관련된 주변 블록의 움직임 정보의 변경 여부를 가리키는 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득하는 단계; 상기 변경 정보가 상기 움직임 정보의 변경을 가리키고, 상기 현재 블록의 상위 블록이 하나의 참조 픽처 리스트를 이용할 수 있는 경우, 현재 블록의 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처의 개수를 확인하는 단계; 상기 확인된 픽처의 개수를 고려하여 상기 주변 블록의 참조 픽처 또는 상기 주변 블록의 참조 픽처와 상이한 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하는 단계; 상기 주변 블록의 참조 픽처가 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택되면, 상기 주변 블록의 움직임 벡터의 x 컴포넌트 및 y 컨포넌트 중 적어도 하나에 오프셋을 적용하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계; 및 상기 현재 블록의 참조 픽처 내에서 상기 현재 블록의 움직임 벡터가 가리키는 참조 블록을 이용하여 상기 현재 블록을 복원하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 움직임 정보의 부호화 장치 및 방법, 및 복호화 장치 및 방법은 주변 움직임 정보의 변경을 통해 적은 비트로 현재 움직임 정보를 부호화 및 복호화할 수 있다.
다만, 일 실시예에 따른 움직임 정보의 부호화 장치 및 방법, 및 복호화 장치 및 방법이 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 따른 영상 복호화 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 영상 부호화 장치의 블록도이다.
도 3은 일 실시예에 따라 현재 부호화 단위를 분할하여 적어도 하나의 부호화 단위를 결정하는 과정을 도시한다.
도 4는 일 실시예에 따라 비-정사각형의 형태인 부호화 단위를 분할하여 적어도 하나의 부호화 단위를 결정하는 과정을 도시한다.
도 5는 일 실시예에 따라 블록 형태 정보 및 분할 형태 모드 정보 중 적어도 하나에 기초하여 부호화 단위를 분할하는 과정을 도시한다.
도 6은 일 실시예에 따라 홀수개의 부호화 단위들 중 소정 부호화 단위를 결정하기 위한 방법을 도시한다.
도 7은 일 실시예에 따라 현재 부호화 단위를 분할하여 복수개의 부호화 단위들을 결정하는 경우, 복수개의 부호화 단위들이 처리되는 순서를 도시한다.
도 8은 일 실시예에 따라 소정의 순서로 부호화 단위가 처리될 수 없는 경우, 현재 부호화 단위가 홀수개의 부호화 단위로 분할되는 것임을 결정하는 과정을 도시한다.
도 9는 일 실시예에 따라 제1 부호화 단위를 분할하여 적어도 하나의 부호화 단위를 결정하는 과정을 도시한다.
도 10은 일 실시예에 따라 제1 부호화 단위가 분할되어 결정된 비-정사각형 형태의 제2 부호화 단위가 소정의 조건을 만족하는 경우 분할될 수 있는 형태가 제한됨을 도시한다.
도 11은 일 실시예에 따라 분할 형태 모드 정보가 4개의 정사각형 형태의 부호화 단위로의 분할을 나타낼 수 없는 경우, 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 14는 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 일 실시예에 따라 부호화 단위가 분할될 수 있는 형태의 조합이 픽쳐마다 서로 다른 경우, 각각의 픽쳐마다 결정될 수 있는 부호화 단위들을 도시한다.
도 17은 일 실시예에 따라 바이너리(binary)코드로 표현되는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 결정될 수 있는 부호화 단위의 다양한 형태를 도시한다.
도 18은 일 실시예에 따라 바이너리 코드로 표현되는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 결정될 수 있는 부호화 단위의 또 다른 형태를 도시한다.
도 19는 루프 필터링을 수행하는 영상 부호화 및 복호화 시스템의 블록도를 나타낸 도면이다.
도 20은 일 실시예에 따른 영상 복호화 장치의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 21은 현재 블록과 시간적 또는 공간적으로 관련된 주변 블록들의 위치를 나타내는 예시적인 도면이다.
도 22는 변경 정보가 가리키는 값에 따라 주변 블록의 예측 방향이 어느 방향으로 변경되는지를 나타내는 예시적인 표이다.
도 23은 참조 픽처 리스트 0와 참조 픽처 리스트 1에 포함된 픽처들을 나타내는 예시적인 표이다.
도 24는 주변 블록의 참조 픽처, 현재 픽처 및 현재 블록의 참조 픽처 사이의 위치 관계를 나타내는 도면이다.
도 25는 주변 블록의 참조 픽처, 현재 픽처 및 현재 블록의 참조 픽처 사이의 위치 관계를 나타내는 도면이다.
도 26은 좌표 평면 상에 표시된 차분 움직임 벡터들을 나타내는 도면이다.
도 27은 변이 거리 정보의 값들에 대응하는 변이 거리들을 나타내는 예시적인 표이다.
도 28은 변이 방향 정보의 값들에 대응하는 변이 방향들을 나타내는 예시적인 표이다.
도 29는 변경 정보가 가리키는 값 및 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처의 개수에 따라 현재 블록의 참조 픽처를 선택하는 방법을 나타내는 표이다.
도 30은 주변 블록의 참조 픽처와 현재 블록의 참조 픽처가 동일할 때, 주변 블록의 움직임 벡터를 변경하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 31은 일 실시예에 따른 움직임 정보의 복호화 방법을 나타내는 순서도이다.
도 32는 일 실시예에 따른 영상 부호화 장치의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 33은 일 실시예에 따른 움직임 정보의 부호화 방법을 나타내는 순서도이다.
일 실시예에 따른 움직임 정보의 복호화 방법은, 현재 블록과 시간적 또는 공간적으로 관련된 주변 블록의 움직임 정보의 변경 여부를 가리키는 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득하는 단계; 상기 변경 정보가 상기 움직임 정보의 변경을 가리키고, 상기 현재 블록의 상위 블록이 하나의 참조 픽처 리스트를 이용할 수 있는 경우, 현재 블록의 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처의 개수를 확인하는 단계; 상기 확인된 픽처의 개수를 고려하여 상기 주변 블록의 참조 픽처 또는 상기 주변 블록의 참조 픽처와 상이한 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하는 단계; 상기 주변 블록의 참조 픽처가 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택되면, 상기 주변 블록의 움직임 벡터의 x 컴포넌트 및 y 컨포넌트 중 적어도 하나에 오프셋을 적용하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계; 및 상기 현재 블록의 참조 픽처 내에서 상기 현재 블록의 움직임 벡터가 가리키는 참조 블록을 이용하여 상기 현재 블록을 복원하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 선택하는 단계는, 상기 확인된 픽처의 개수가 1개이면, 상기 주변 블록의 참조 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 변경 정보가 제 1 타입의 변경을 나타내는 경우, 상기 오프셋은 +부호를 갖고, 상기 변경 정보가 제 2 타입의 변경을 나타내는 경우, 상기 오프셋은 -부호를 가질 수 있다.
상기 움직임 정보의 복호화 방법은, 상기 확인된 픽처의 개수가 2개이고, 상기 변경 정보가 제 1 타입의 변경을 나타내는 경우, 상기 주변 블록의 참조 픽처와 다른 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 상기 주변 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리, 및 상기 현재 블록의 참조 픽처와 상기 현재 픽처 사이의 거리의 비율에 따라 상기 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 움직임 정보의 복호화 방법은, 상기 확인된 픽처의 개수가 2개이고, 상기 변경 정보가 제 2 타입의 변경을 나타내는 경우, 상기 주변 블록의 참조 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 상기 주변 블록의 움직임 벡터의 x 컴포넌트 및 y 컨포넌트 중 적어도 하나에 오프셋을 적용하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 움직임 정보의 복호화 방법은, 상기 확인된 픽처의 개수가 3개 이상인 경우, 상기 주변 블록의 참조 픽처와 다른 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 상기 주변 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리, 및 상기 현재 블록의 참조 픽처와 상기 현재 픽처 사이의 거리의 비율에 따라 상기 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 확인된 픽처의 개수가 3개 이상이고, 상기 변경 정보가 제 1 타입의 변경을 나타낼 때, 상기 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처들 중 상기 주변 블록의 참조 픽처와 상이한 픽처가 현재 블록의 참조 픽처로 선택될 수 있다.
상기 확인된 픽처의 개수가 3개 이상이고, 상기 변경 정보가 제 2 타입의 변경을 나타낼 때, 상기 주변 블록의 참조 픽처를 나타내는 인덱스가 2보다 작으면 상기 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처들 중 2의 인덱스를 갖는 픽처가 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택되고, 상기 주변 블록의 참조 픽처를 나타내는 인덱스가 2 이상이면, 상기 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처들 중 1의 인덱스를 갖는 픽처가 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택될 수 있다.
상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계는, 상기 비트스트림으로부터 획득된 차분 움직임 벡터를 상기 오프셋이 적용된 주변 블록의 움직임 벡터에 합하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 차분 움직임 벡터는, 상기 비트스트림에 포함된 변이 거리 정보 및 변이 방향 정보로부터 산출될 수 있다.
상기 변이 거리 정보는, 2 n(n은 0이상의 정수)의 변이 거리를 나타내며, 상기 오프셋은 홀수일 수 있다.
상기 움직임 정보의 복호화 방법은, 상기 변경 정보가 상기 움직임 정보의 비-변경(unchanged)을 나타내는 경우, 상기 주변 블록의 참조 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 상기 주변 블록의 움직임 벡터에 상기 비트스트림으로부터 획득된 차분 움직임 벡터를 적용하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 움직임 정보의 복호화 방법은, 상기 현재 블록의 크기가 기 설정된 크기 이하이면, 상기 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득하지 않고, 상기 주변 블록의 참조 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 상기 주변 블록의 움직임 벡터에 상기 비트스트림으로부터 획득된 차분 움직임 벡터를 적용하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 움직임 정보의 복호화 장치는, 현재 블록과 시간적 또는 공간적으로 관련된 주변 블록의 움직임 정보의 변경 여부를 가리키는 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득하는 비트스트림 획득부; 상기 변경 정보가 상기 움직임 정보의 변경을 가리키고, 상기 현재 블록을 포함하는 상위 블록이 하나의 참조 픽처 리스트를 이용할 수 있는 경우, 상기 현재 블록의 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처의 개수를 확인하고, 상기 확인된 픽처의 개수에 따라 상기 주변 블록의 참조 픽처 또는 상기 주변 블록의 참조 픽처와 상이한 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 상기 주변 블록의 참조 픽처가 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택되면, 상기 주변 블록의 움직임 벡터의 x 컴포넌트 및 y 컨포넌트 중 적어도 하나에 오프셋을 적용하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 움직임 정보 획득부; 및 상기 현재 블록의 참조 픽처 내에서 상기 현재 블록의 움직임 벡터가 가리키는 참조 블록을 이용하여 상기 현재 블록을 복원하는 예측 복호화부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 움직임 정보의 부호화 방법은, 현재 블록과 시간적 또는 공간적으로 관련된 주변 블록의 움직임 정보의 변경 여부를 결정하는 단계; 및 상기 주변 블록을 가리키는 정보, 상기 움직임 정보의 변경 여부를 가리키는 변경 정보, 및 차분 움직임 벡터를 가리키는 정보를 포함하는 비트스트림을 생성하는 단계를 포함하되, 상기 현재 블록을 포함하는 상위 블록이 하나의 참조 픽처 리스트를 이용할 수 있고, 상기 주변 블록의 참조 픽처가 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택되면, 상기 차분 움직임 벡터는, 상기 주변 블록의 움직임 벡터의 x 컴포넌트 및 y 컨포넌트 중 적어도 하나에 오프셋을 적용한 결과와 상기 현재 블록의 움직임 벡터 사이의 차이에 대응할 수 있다.
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 '픽처'는 비디오의 정지영상이거나 동영상, 즉 비디오 그 자체를 나타낼 수 있다.
또한, 본 명세서에서 '샘플' 또는 '신호'는, 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.
이하에서는, 도 1 내지 도 19를 참조하여, 일 실시예에 따른 트리 구조의 부호화 단위 및 변환 단위에 기초한 영상 부호화 방법 및 그 장치, 영상 복호화 방법 및 그 장치가 개시된다.
도 1은 일 실시예에 따른 영상 복호화 장치(100)의 블록도를 도시한다.
영상 복호화 장치(100)는 비트스트림 획득부(110) 및 복호화부(120)를 포함할 수 있다. 비트스트림 획득부(110) 및 복호화부(120)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 또한 비트스트림 획득부(110) 및 복호화부(120)는 적어도 하나의 프로세서가 수행할 명령어들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다.
비트스트림 획득부(110)는 비트스트림을 수신할 수 있다. 비트스트림은 후술되는 영상 부호화 장치(200)가 영상을 부호화한 정보를 포함한다. 또한 비트스트림은 영상 부호화 장치(200)로부터 송신될 수 있다. 영상 부호화 장치(200) 및 영상 복호화 장치(100)는 유선 또는 무선으로 연결될 수 있으며, 비트스트림 획득부(110)는 유선 또는 무선을 통하여 비트스트림을 수신할 수 있다. 비트스트림 획득부(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 대해 상세히 설명하면, 비트스트림 획득부(110)는 비트스트림을 수신할 수 있다.
영상 복호화 장치(100)는 비트스트림으로부터 부호화 단위의 분할 형태 모드에 대응하는 빈스트링을 획득하는 동작을 수행할 수 있다. 그리고, 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위의 분할 규칙을 결정하는 동작을 수행할 수 있다. 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 동작을 수행할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 분할 규칙을 결정하기 위하여, 부호화 단위의 너비 및 높이의 비율에 따른, 상기 부호화 단위의 크기의 허용 가능한 제 1 범위를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 분할 규칙을 결정하기 위하여, 부호화 단위의 분할 형태 모드에 따른, 부호화 단위의 크기의 허용 가능한 제 2 범위를 결정할 수 있다.
이하에서는 본 개시의 일 실시예에 따라 부호화 단위의 분할에 대하여 자세히 설명한다.
먼저 하나의 픽처 (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. 구현예에 따라, 하나의 슬라이스는 하나 이상의 타일을 포함하고, 하나의 슬라이스는 하나 이상의 최대 부호화 단위를 포함할 수도 있다. 하나 또는 복수의 타일을 포함하는 슬라이스가 픽처 내에서 결정될 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.
픽처가 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. 픽처가 모노크롬 픽처인 경우에 최대 부호화 단위란, 모노크롬 샘플의 최대 부호화 블록과 모노크롬 샘플들을 부호화하는데 이용되는 신택스 구조들을 포함하는 단위이다. 픽처가 컬러 성분별로 분리되는 컬러 플레인으로 부호화되는 픽처인 경우에 최대 부호화 단위란, 해당 픽처와 픽처의 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).
픽처가 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. 픽처가 모노크롬 픽처인 경우에 부호화 단위란, 모노크롬 샘플의 부호화 블록과 모노크롬 샘플들을 부호화하는데 이용되는 신택스 구조들을 포함하는 단위이다. 픽처가 컬러 성분별로 분리되는 컬러 플레인으로 부호화되는 픽처인 경우에 부호화 단위란, 해당 픽처와 픽처의 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 픽처에서 터너리 분할이 가능한 루마 부호화 블록의 최대 크기는 32x32이고, P 픽처 또는 B 픽처에서 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_TT_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 분할될 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 장치(100)가 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(200)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 장치(100)가 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 4를 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 장치(100)가 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 비-정사각형 형태의 제3 부호화 단위(520c)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 장치(100)가 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 경계에 인접하는 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 7은 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)가 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 7을 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 7을 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 7을 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 8은 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)가 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 8을 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 8을 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 9는 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)가 제1 부호화 단위(900)를 분할하여 적어도 하나의 부호화 단위를 결정하는 과정을 도시한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 비트스트림 획득부(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 9를 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 높이를 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 9를 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 장치(100)가 제1 부호화 단위(1000)가 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 비트스트림 획득부(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 장치(100)가 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 수직 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 7과 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 14는 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 데이터 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 비트스트림 획득부(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, 비트스트림 획득부(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 정수 배에 해당할 수 있다. 일 실시예에 따라 기준 부호화 단위의 크기는 최대 부호화 단위를 쿼드 트리 구조에 따라 n번 분할한 크기일 수 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 최대 부호화 단위를 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 단위마다 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(200) 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 부호화 장치(200) 및 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 영상 부호화 장치(200)로부터 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 부호화 장치(200) 및 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 16은 일 실시예에 따라 부호화 단위가 분할될 수 있는 형태의 조합이 픽쳐마다 서로 다른 경우, 각각의 픽쳐마다 결정될 수 있는 부호화 단위들을 도시한다.
도 16을 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 픽쳐마다 부호화 단위가 분할될 수 있는 분할 형태들의 조합을 다르게 결정할 수 있다. 예를 들면, 영상 복호화 장치(100)는 영상에 포함되는 적어도 하나의 픽쳐들 중 4개의 부호화 단위로 분할될 수 있는 픽쳐(1600), 2개 또는 4개의 부호화 단위로 분할될 수 있는 픽쳐(1610) 및 2개, 3개 또는 4개의 부호화 단위로 분할될 수 있는 픽쳐(1620)를 이용하여 영상을 복호화 할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 픽쳐(1600)를 복수개의 부호화 단위로 분할하기 위하여, 4개의 정사각형의 부호화 단위로 분할됨을 나타내는 분할 형태 정보만을 이용할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 픽쳐(1610)를 분할하기 위하여, 2개 또는 4개의 부호화 단위로 분할됨을 나타내는 분할 형태 정보만을 이용할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 픽쳐(1620)를 분할하기 위하여, 2개, 3개 또는 4개의 부호화 단위로 분할됨을 나타내는 분할 형태 정보만을 이용할 수 있다. 상술한 분할 형태의 조합은 영상 복호화 장치(100)의 동작을 설명하기 위한 실시예에 불과하므로 상술한 분할 형태의 조합은 상기 실시예에 한정하여 해석되어서는 안되며 소정의 데이터 단위마다 다양한 형태의 분할 형태의 조합이 이용될 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)의 비트스트림 획득부(110)는 분할 형태 정보의 조합을 나타내는 인덱스를 포함하는 비트스트림을 소정의 데이터 단위 단위(예를 들면, 시퀀스, 픽쳐, 슬라이스, 슬라이스 세그먼트, 타일 또는 타일 그룹 등)마다 획득할 수 있다. 예를 들면, 비트스트림 획득부(110)는 시퀀스 파라미터 세트(Sequence Parameter Set), 픽쳐 파라미터 세트(Picture Parameter Set), 슬라이스 헤더(Slice Header), 타일 헤더(tile header) 또는 타일 그룹 헤더(tile group header)에서 분할 형태 정보의 조합을 나타내는 인덱스를 획득할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)의 영상 복호화 장치(100)는 획득한 인덱스를 이용하여 소정의 데이터 단위마다 부호화 단위가 분할될 수 있는 분할 형태의 조합을 결정할 수 있으며, 이에 따라 소정의 데이터 단위마다 서로 다른 분할 형태의 조합을 이용할 수 있다.
도 17은 일 실시예에 따라 바이너리(binary)코드로 표현될 수 있는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 결정될 수 있는 부호화 단위의 다양한 형태를 도시한다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 비트스트림 획득부(110)를 통해 획득한 블록 형태 정보 및 분할 형태 모드 정보를 이용하여 부호화 단위를 다양한 형태로 분할할 수 있다. 분할될 수 있는 부호화 단위의 형태는 상술한 실시예들을 통해 설명한 형태들을 포함하는 다양한 형태에 해당할 수 있다.
도 17을 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 정사각형 형태의 부호화 단위를 수평 방향 및 수직 방향 중 적어도 하나의 방향으로 분할할 수 있고, 비-정사각형 형태의 부호화 단위를 수평 방향 또는 수직 방향으로 분할할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)가 정사각형 형태의 부호화 단위를 수평 방향 및 수직 방향으로 분할하여 4개의 정사각형의 부호화 단위로 분할할 수 있는 경우, 정사각형의 부호화 단위에 대한 분할 형태 모드 정보가 나타낼 수 있는 분할 형태는 4가지일 수 있다. 일 실시예에 따라 분할 형태 모드 정보는 2자리의 바이너리 코드로써 표현될 수 있으며, 각각의 분할 형태마다 바이너리 코드가 할당될 수 있다. 예를 들면 부호화 단위가 분할되지 않는 경우 분할 형태 모드 정보는 (00)b로 표현될 수 있고, 부호화 단위가 수평 방향 및 수직 방향으로 분할되는 경우 분할 형태 모드 정보는 (01)b로 표현될 수 있고, 부호화 단위가 수평 방향으로 분할되는 경우 분할 형태 모드 정보는 (10)b로 표현될 수 있고 부호화 단위가 수직 방향으로 분할되는 경우 분할 형태 모드 정보는 (11)b로 표현될 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 비-정사각형 형태의 부호화 단위를 수평 방향 또는 수직 방향으로 분할하는 경우 분할 형태 모드 정보가 나타낼 수 있는 분할 형태의 종류는 몇 개의 부호화 단위로 분할하는지에 따라 결정될 수 있다. 도 17을 참조하면, 영상 복호화 장치(100)는 일 실시예에 따라 비-정사각형 형태의 부호화 단위를 3개까지 분할할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위를 두 개의 부호화 단위로 분할할 수 있으며, 이 경우 분할 형태 모드 정보는 (10)b로 표현될 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위를 세 개의 부호화 단위로 분할할 수 있으며, 이 경우 분할 형태 모드 정보는 (11)b로 표현될 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 부호화 단위를 분할하지 않는 것으로 결정할 수 있으며, 이 경우 분할 형태 모드 정보는 (0)b로 표현될 수 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보를 나타내는 바이너리 코드를 이용하기 위하여 고정길이 코딩(FLC: Fixed Length Coding)이 아니라 가변길이 코딩(VLC: Varaible Length Coding)을 이용할 수 있다.
일 실시예에 따라 도 17을 참조하면, 부호화 단위가 분할되지 않는 것을 나타내는 분할 형태 모드 정보의 바이너리 코드는 (0)b로 표현될 수 있다. 만일 부호화 단위가 분할되지 않음을 나타내는 분할 형태 모드 정보의 바이너리 코드가 (00)b로 설정된 경우라면, (01)b로 설정된 분할 형태 모드 정보가 없음에도 불구하고 2비트의 분할 형태 모드 정보의 바이너리 코드를 모두 이용하여야 한다. 하지만 도 17에서 도시하는 바와 같이, 비-정사각형 형태의 부호화 단위에 대한 3가지의 분할 형태를 이용하는 경우라면, 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보로서 1비트의 바이너리 코드(0)b를 이용하더라도 부호화 단위가 분할되지 않는 것을 결정할 수 있으므로, 비트스트림을 효율적으로 이용할 수 있다. 다만 분할 형태 모드 정보가 나타내는 비-정사각형 형태의 부호화 단위의 분할 형태는 단지 도 17에서 도시하는 3가지 형태만으로 국한되어 해석되어서는 안되고, 상술한 실시예들을 포함하는 다양한 형태로 해석되어야 한다.
도 18은 일 실시예에 따라 바이너리 코드로 표현될 수 있는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 결정될 수 있는 부호화 단위의 또 다른 형태를 도시한다.
도 18을 참조하면 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 기초하여 정사각형 형태의 부호화 단위를 수평 방향 또는 수직 방향으로 분할할 수 있고, 비-정사각형 형태의 부호화 단위를 수평 방향 또는 수직 방향으로 분할할 수 있다. 즉, 분할 형태 모드 정보는 정사각형 형태의 부호화 단위를 한쪽 방향으로 분할되는 것을 나타낼 수 있다. 이러한 경우 정사각형 형태의 부호화 단위가 분할되지 않는 것을 나타내는 분할 형태 모드 정보의 바이너리 코드는 (0)b로 표현될 수 있다. 만일 부호화 단위가 분할되지 않음을 나타내는 분할 형태 모드 정보의 바이너리 코드가 (00)b로 설정된 경우라면, (01)b로 설정된 분할 형태 모드 정보가 없음에도 불구하고 2비트의 분할 형태 모드 정보의 바이너리 코드를 모두 이용하여야 한다. 하지만 도 18에서 도시하는 바와 같이, 정사각형 형태의 부호화 단위에 대한 3가지의 분할 형태를 이용하는 경우라면, 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보로서 1비트의 바이너리 코드(0)b를 이용하더라도 부호화 단위가 분할되지 않는 것을 결정할 수 있으므로, 비트스트림을 효율적으로 이용할 수 있다. 다만 분할 형태 모드 정보가 나타내는 정사각형 형태의 부호화 단위의 분할 형태는 단지 도 18에서 도시하는 3가지 형태만으로 국한되어 해석되어서는 안되고, 상술한 실시예들을 포함하는 다양한 형태로 해석되어야 한다.
일 실시예에 따라 블록 형태 정보 또는 분할 형태 모드 정보는 바이너리 코드를 이용하여 표현될 수 있고, 이러한 정보가 곧바로 비트스트림으로 생성될 수 있다. 또한 바이너리 코드로 표현될 수 있는 블록 형태 정보 또는 분할 형태 모드 정보는 바로 비트스트림으로 생성되지 않고 CABAC(context adaptive binary arithmetic coding)에서 입력되는 바이너리 코드로서 이용될 수도 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 CABAC을 통해 블록 형태 정보 또는 분할 형태 모드 정보에 대한 신택스를 획득하는 과정을 설명한다. 비트스트림 획득부(110)를 통해 상기 신택스에 대한 바이너리 코드를 포함하는 비트스트림을 획득할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 획득한 비트스트림에 포함되는 빈 스트링(bin string)을 역 이진화하여 블록 형태 정보 또는 분할 형태 모드 정보를 나타내는 신택스 요소(syntax element)를 검출할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 복호화할 신택스 요소에 해당하는 바이너리 빈 스트링의 집합을 구하고, 확률 정보를 이용하여 각각의 빈을 복호화할 수 있고, 영상 복호화 장치(100)는 이러한 복호화된 빈으로 구성되는 빈 스트링이 이전에 구한 빈 스트링들 중 하나와 같아질 때까지 반복할수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 빈 스트링의 역 이진화를 수행하여 신택스 요소를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 적응적 이진 산술 코딩(adaptive binary arithmetic coding)의 복호화 과정을 수행하여 빈 스트링에 대한 신택스를 결정할 수 있고, 영상 복호화 장치(100)는 비트스트림 획득부(110)를 통해 획득한 빈들에 대한 확률 모델을 갱신할 수 있다. 도 17을 참조하면, 영상 복호화 장치(100)의 비트스트림 획득부(110)는 일 실시예에 따라 분할 형태 모드 정보를 나타내는 바이너리 코드를 나타내는 비트스트림을 획득할 수 있다. 획득한 1비트 또는 2비트의 크기를 가지는 바이너리 코드를 이용하여 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 대한 신택스를 결정할 수 있다. 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 대한 신택스를 결정하기 위하여, 2비트의 바이너리 코드 중 각각의 비트에 대한 확률을 갱신할 수 있다. 즉, 영상 복호화 장치(100)는 2비트의 바이너리 코드 중 첫번째 빈의 값이 0 또는 1 중 어떤 값이냐에 따라, 다음 빈을 복호화 할 때 0 또는 1의 값을 가질 확률을 갱신할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 신택스를 결정하는 과정에서, 신택스에 대한 빈 스트링의 빈들을 복호화 하는 과정에서 이용되는 빈들에 대한 확률을 갱신할 수 있으며, 영상 복호화 장치(100)는 상기 빈 스트링 중 특정 비트에서는 확률을 갱신하지 않고 동일한 확률을 가지는 것으로 결정할 수 있다.
도 17을 참조하면, 비-정사각형 형태의 부호화 단위에 대한 분할 형태 모드 정보를 나타내는 빈 스트링을 이용하여 신택스를 결정하는 과정에서, 영상 복호화 장치(100)는 비-정사각형 형태의 부호화 단위를 분할하지 않는 경우에는 0의 값을 가지는 하나의 빈을 이용하여 분할 형태 모드 정보에 대한 신택스를 결정할 수 있다. 즉, 블록 형태 정보가 현재 부호화 단위는 비-정사각형 형태임을 나타내는 경우, 분할 형태 모드 정보에 대한 빈 스트링의 첫번째 빈은, 비-정사각형 형태의 부호화 단위가 분할되지 않는 경우 0이고, 2개 또는 3개의 부호화 단위로 분할되는 경우 1일 수 있다. 이에 따라 비-정사각형의 부호화 단위에 대한 분할 형태 모드 정보의 빈 스트링의 첫번째 빈이 0일 확률은 1/3, 1일 확률은 2/3일 수 있다. 상술하였듯이 영상 복호화 장치(100)는 비-정사각형 형태의 부호화 단위가 분할되지 않는 것을 나타내는 분할 형태 모드 정보는 0의 값을 가지는 1비트의 빈 스트링만을 표현될 수 있으므로, 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보의 첫번째 빈이 1인 경우에만 두번째 빈이 0인지 1인지 판단하여 분할 형태 모드 정보에 대한 신택스를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 대한 첫번째 빈이 1인 경우, 두번째 빈이 0 또는 1일 확률은 서로 동일한 확률인 것으로 보고 빈을 복호화할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보에 대한 빈 스트링의 빈을 결정하는 과정에서 각각의 빈에 대한 다양한 확률을 이용할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 비-정사각형 블록의 방향에 따라 분할 형태 모드 정보에 대한 빈의 확률을 다르게 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위의 넓이 또는 긴 변의 길이에 따라 분할 형태 모드 정보에 대한 빈의 확률을 다르게 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 현재 부호화 단위의 형태 및 긴 변의 길이 중 적어도 하나에 따라 분할 형태 모드 정보에 대한 빈의 확률을 다르게 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 소정 크기 이상의 부호화 단위들에 대하여는 분할 형태 모드 정보에 대한 빈의 확률을 동일한 것으로 결정할 수 있다. 예를 들면, 부호화 단위의 긴 변의 길이를 기준으로 64샘플 이상의 크기의 부호화 단위들에 대하여는 분할 형태 모드 정보에 대한 빈의 확률이 동일한 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 복호화 장치(100)는 분할 형태 모드 정보의 빈 스트링을 구성하는 빈들에 대한 초기 확률은 슬라이스 타입(예를 들면, I 슬라이스, P 슬라이스 또는 B 슬라이스)에 기초하여 결정될 수 있다.
도 19는 루프 필터링을 수행하는 영상 부호화 및 복호화 시스템의 블록도를 나타낸 도면이다.
영상 부호화 및 복호화 시스템(1900)의 부호화단(1910)은 영상의 부호화된 비트스트림을 전송하고, 복호화단(1950)은 비트스트림을 수신하여 복호화함으로써 복원 영상을 출력한다. 여기서 부호화단(1910)은 후술할 영상 부호화 장치(200)에 유사한 구성일 수 있고, 복호화단(1950)은 영상 복호화 장치(100)에 유사한 구성일 수 있다.
부호화단(1910)에서, 예측 부호화부(1915)는 인터 예측 및 인트라 예측을 통해 예측 데이터를 출력하고, 변환 및 양자화부(1920)는 예측 데이터와 현재 입력 영상 간의 레지듀얼 데이터의 양자화된 변환 계수를 출력한다. 엔트로피 부호화부(1925)는 양자화된 변환 계수를 부호화하여 변환하고 비트스트림으로 출력한다. 양자화된 변환 계수는 역양자화 및 역변환부(1930)을 거쳐 공간 영역의 데이터로 복원되고, 복원된 공간 영역의 데이터는 디블로킹 필터링부(1935) 및 루프 필터링부(1940)를 거쳐 복원 영상으로 출력된다. 복원 영상은 예측 부호화부(1915)를 거쳐 다음 입력 영상의 참조 영상으로 사용될 수 있다.
복호화단(1950)으로 수신된 비트스트림 중 부호화된 영상 데이터는, 엔트로피 복호화부(1955) 및 역양자화 및 역변환부(1960)를 거쳐 공간 영역의 레지듀얼 데이터로 복원된다. 예측 복호화부(1975)로부터 출력된 예측 데이터 및 레지듀얼 데이터가 조합되어 공간 영역의 영상 데이터가 구성되고, 디블로킹 필터링부(1965) 및 루프 필터링부(1970)는 공간 영역의 영상 데이터에 대해 필터링을 수행하여 현재 원본 영상에 대한 복원 영상을 출력할 수 있다. 복원 영상은 예측 복호화부(1975)에 의해 다음 원본 영상에 대한 참조 영상으로서 이용될 수 있다.
부호화단(1910)의 루프 필터링부(1940)는 사용자 입력 또는 시스템 설정에 따라 입력된 필터 정보를 이용하여 루프 필터링을 수행한다. 루프 필터링부(1940)에 의해 사용된 필터 정보는 엔트로피 부호화부(1925)로 출력되어, 부호화된 영상 데이터와 함께 복호화단(1950)으로 전송된다. 복호화단(1950)의 루프 필터링부(1970)는 복호화단(1950)으로부터 입력된 필터 정보에 기초하여 루프 필터링을 수행할 수 있다.
상술한 다양한 실시예들은 영상 복호화 장치(100)이 수행하는 영상 복호화 방법과 관련된 동작을 설명한 것이다. 이하에서는 이러한 영상 복호화 방법에 역순의 과정에 해당하는 영상 부호화 방법을 수행하는 영상 부호화 장치(200)의 동작을 다양한 실시예를 통해 설명하도록 한다.
도 2는 일 실시예에 따라 블록 형태 정보 및 분할 형태 모드 정보 중 적어도 하나에 기초하여 영상을 부호화 할 수 있는 영상 부호화 장치(200)의 블록도를 도시한다.
영상 부호화 장치(200)는 부호화부(220) 및 비트스트림 생성부(210)를 포함할 수 있다. 부호화부(220)는 입력 영상을 수신하여 입력 영상을 부호화할 수 있다. 부호화부(220)는 입력 영상을 부호화하여 적어도 하나의 신택스 엘리먼트를 획득할 수 있다. 신택스 엘리먼트는 skip flag, prediction mode, motion vector difference, motion vector prediction method (or index), transform quantized coefficient, coded block pattern, coded block flag, intra prediction mode, direct flag, merge flag, delta QP, reference index, prediction direction, transform index 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 부호화부(220)는 부호화 단위의 모양, 방향, 너비 및 높이의 비율 또는 크기 중 적어도 하나를 포함하는 블록 형태 정보에 기초하여 컨텍스트 모델을 결정할 수 있다.
비트스트림 생성부(210)는 부호화된 입력 영상에 기초하여 비트스트림을 생성할 수 있다. 예를 들어 비트스트림 생성부(210)는 컨텍스트 모델에 기초하여 신택스 엘리먼트를 엔트로피 부호화함으로써 비트스트림을 생성할 수 있다. 또한 영상 부호화 장치(200)는 비트스트림을 영상 복호화 장치(100)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따라 영상 부호화 장치(200)의 부호화부(220)는 부호화 단위의 형태를 결정할 수 있다. 예를 들면 부호화 단위가 정사각형인지 또는 비-정사각형의 형태를 가질 수 있고, 이러한 형태를 나타내는 정보는 블록 형태 정보에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따라 부호화부(220)는 부호화 단위가 어떤 형태로 분할될지를 결정할 수 있다. 부호화부(220)는 부호화 단위에 포함되는 적어도 하나의 부호화 단위의 형태를 결정할 수 있고 비트스트림 생성부(210)는 이러한 부호화 단위의 형태에 대한 정보를 포함하는 분할 형태 모드 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다.
일 실시예에 따라 부호화부(220)는 부호화 단위가 분할되는지 분할되지 않는지 여부를 결정할 수 있다. 부호화부(220)가 부호화 단위에 하나의 부호화 단위만이 포함되거나 또는 부호화 단위가 분할되지 않는 것으로 결정하는 경우 비트스트림 생성부(210)는 부호화 단위가 분할되지 않음을 나타내는 분할 형태 모드 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다. 또한 부호화부(220)는 부호화 단위에 포함되는 복수개의 부호화 단위로 분할할 수 있고, 비트스트림 생성부(210)는 부호화 단위는 복수개의 부호화 단위로 분할됨을 나타내는 분할 형태 모드 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다.
일 실시예에 따라 부호화 단위를 몇 개의 부호화 단위로 분할할지를 나타내거나 어느 방향으로 분할할지를 나타내는 정보가 분할 형태 모드 정보에 포함될 수 있다. 예를 들면 분할 형태 모드 정보는 수직 방향 및 수평 방향 중 적어도 하나의 방향으로 분할하는 것을 나타내거나 또는 분할하지 않는 것을 나타낼 수 있다.
영상 부호화 장치(200)는 부호화 단위의 분할 형태 모드에 기초하여 분할 형태 모드에 대한 정보를 결정한다. 영상 부호화 장치(200)는 부호화 단위의 모양, 방향, 너비 및 높이의 비율 또는 크기 중 적어도 하나에 기초하여 컨텍스트 모델을 결정한다. 그리고, 영상 부호화 장치(200)는 컨텍스트 모델에 기초하여 부호화 단위를 분할하기 위한 분할 형태 모드에 대한 정보를 비트스트림으로 생성한다.
영상 부호화 장치(200)는 컨텍스트 모델을 결정하기 위하여, 부호화 단위의 모양, 방향, 너비 및 높이의 비율 또는 크기 중 적어도 하나와 컨텍스트 모델에 대한 인덱스를 대응시키기 위한 배열을 획득할 수 있다. 영상 부호화 장치(200)는 배열에서 부호화 단위의 모양, 방향, 너비 및 높이의 비율 또는 크기 중 적어도 하나에 기초하여 컨텍스트 모델에 대한 인덱스를 획득할 수 있다. 영상 부호화 장치(200)는 컨텍스트 모델에 대한 인덱스에 기초하여 컨텍스트 모델을 결정할 수 있다.
영상 부호화 장치(200)는, 컨텍스트 모델을 결정하기 위하여, 부호화 단위에 인접한 주변 부호화 단위의 모양, 방향, 너비 및 높이의 비율 또는 크기 중 적어도 하나를 포함하는 블록 형태 정보에 더 기초하여 컨텍스트 모델을 결정할 수 있다. 또한 주변 부호화 단위는 부호화 단위의 좌하측, 좌측, 좌상측, 상측, 우상측, 우측 또는 우하측에 위치한 부호화 단위 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 영상 부호화 장치(200)는, 컨텍스트 모델을 결정하기 위하여, 상측 주변 부호화 단위의 너비의 길이와 부호화 단위의 너비의 길이를 비교할 수 있다. 또한, 영상 부호화 장치(200)는 좌측 및 우측의 주변 부호화 단위의 높이의 길이와 부호화 단위의 높이의 길이를 비교할 수 있다. 또한, 영상 부호화 장치(200)는 비교 결과들에 기초하여 컨텍스트 모델을 결정할 수 있다.
영상 부호화 장치(200)의 동작은 도 3 내지 도 19에서 설명한 비디오 복호화 장치(100)의 동작과 유사한 내용을 포함하고 있으므로, 상세한 설명은 생략한다.
도 20은 일 실시예에 따른 영상 복호화 장치(2000)의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 20을 참조하면, 영상 복호화 장치(2000)는 비트스트림 획득부(2010), 움직임 정보 획득부(2030) 및 예측 복호화부(2050)를 포함한다.
도 20에 도시된 비트스트림 획득부(2010)는 도 1에 도시된 비트스트림 획득부(110)에 대응하고, 움직임 정보 획득부(2030) 및 예측 복호화부(2050)는 도 1에 도시된 복호화부(120)에 대응할 수 있다.
일 실시예에 따른 비트스트림 획득부(2010), 움직임 정보 획득부(2030) 및 예측 복호화부(2050)는 적어도 하나의 프로세서로 구현될 수 있다. 영상 복호화 장치(2000)는 비트스트림 획득부(2010), 움직임 정보 획득부(2030) 및 예측 복호화부(2050)의 입출력 데이터를 저장하는 하나 이상의 메모리(미도시)를 포함할 수 있다. 또한, 영상 복호화 장치(2000)는, 메모리(미도시)의 데이터 입출력을 제어하는 메모리 제어부(미도시)를 포함할 수 있다.
비트스트림 획득부(2010)는 영상의 부호화 결과로 생성된 비트스트림을 획득한다. 비트스트림 획득부(2010)는 비트스트림으로부터 영상의 복호화를 위한 신택스 엘리먼트들을 획득한다. 신택스 엘리먼트들에 해당하는 이진 값들은 영상의 계층 구조에 따라 비트스트림에 포함될 수 있다. 비트스트림 획득부(2010)는 비트스트림에 포함된 이진 값들을 엔트로피 코딩하여 신택스 엘리먼트들을 획득할 수 있다.
비트스트림은 현재 픽처 내 현재 블록의 예측 모드에 대한 정보를 포함할 수 있다. 현재 블록은 부호화 또는 복호화하고자 하는 현재 픽처로부터 분할된 최대 부호화 단위, 부호화 단위, 또는 변환 단위의 블록을 의미할 수 있다.
현재 블록의 예측 모드는 인트라 예측 모드 또는 인터 예측 모드를 포함할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 인터 예측 모드는 현재 블록의 움직임 정보가 가리키는 참조 픽처 내 참조 블록으로부터 현재 블록을 복원하는 모드이다. 움직임 정보는 예측 방향, 참조 픽처 인덱스 및 움직임 벡터를 포함할 수 있다.
예측 방향은 리스트 0 방향, 리스트 1 방향 또는 양방향 중 어느 하나일 수 있다. 예측 방향이 리스트 0 방향이라는 것은 참조 영상 리스트 0에 포함된 픽처를 리스트 0 방향의 참조 픽처로 이용한다는 것을 의미하고, 예측 방향이 리스트 1 방향이라는 것은 참조 영상 리스트 1에 포함된 픽처를 리스트 1 방향의 참조 픽처로 이용한다는 것을 의미한다. 또한, 예측 방향이 양방향이라는 것은 참조 영상 리스트 0에 포함된 픽처를 리스트 0 방향의 참조 픽처로 이용하고, 참조 영상 리스트 1에 포함된 픽처를 리스트 1 방향의 참조 픽처로 이용한다는 것을 의미한다.
참조 픽처 인덱스는 참조 영상 리스트 0 및/또는 참조 영상 리스트 1에 포함된 픽처들 중 현재 블록의 참조 픽처로 이용되는 픽처를 가리킨다. 리스트 0 방향의 참조 픽처 인덱스에 따라 참조 영상 리스트 0에 포함된 픽처들 중에서 리스트 0 방향의 참조 픽처로 이용되는 픽처가 특정된다. 또한, 리스트 1 방향의 참조 픽처 인덱스에 따라 참조 영상 리스트 1에 포함된 픽처들 중에서 리스트 1 방향의 참조 픽처로 이용되는 픽처가 특정된다.
움직임 벡터는 참조 픽처 내 참조 블록의 위치를 특정한다. 리스트 0 방향의 움직임 벡터란, 리스트 0 방향의 참조 픽처 내 참조 블록을 가리키는 움직임 벡터를 의미하고, 리스트 1 방향의 움직임 벡터란, 리스트 1 방향의 참조 픽처 내 참조 블록을 가리키는 움직임 벡터를 의미한다.
현재 블록의 예측 방향이 리스트 0 방향이라면, 현재 블록의 움직임 정보는 현재 블록의 예측 방향이 리스트 0 방향이라는 정보, 리스트 0 방향의 참조 픽처 인덱스 및 리스트 0 방향의 움직임 벡터 중 적어도 하나를 포함한다. 또한, 현재 블록이 리스트 1 방향이라면, 현재 블록의 움직임 정보는 현재 블록의 예측 방향이 리스트 1 방향이라는 정보, 리스트 1 방향의 참조 픽처 인덱스 및 리스트 1 방향의 움직임 벡터 중 적어도 하나를 포함한다. 또한, 현재 블록이 양방향이라면, 현재 블록의 움직임 정보는 현재 블록의 예측 방향이 양방향이라는 정보, 리스트 0 방향의 참조 픽처 인덱스, 리스트 1 방향의 참조 픽처 인덱스, 리스트 0 방향의 움직임 벡터 및 리스트 1 방향의 움직임 벡터 중 적어도 하나를 포함한다.
인터 예측 모드의 하나인, 머지 모드 (또는 다이렉트 모드)는 현재 블록보다 먼저 복호화된 이전 블록의 움직임 정보를 현재 블록의 움직임 정보로 이용한다. 현재 블록의 움직임 정보를 비트스트림에 직접 포함시키는 대신 이전 블록을 가리키는 정보만을 비트스트림에 포함시킴으로써 비트레이트를 감소시킬 수 있다.
일반적으로 주변 블록들의 움직임 정보들을 후보로 포함하는 후보 리스트에서, 후보의 개수는 미리 제한되어 있고, 주변 블록들의 움직임 정보들과 현재 블록의 움직임 정보의 유사성이 높지 않을 수 있다. 따라서, 후보 리스트에서 최적의 후보를 선택하더라도, 선택된 후보의 움직임 정보가 현재 블록의 움직임 정보와 차이가 있다면, 복원 블록의 퀄리티 저하가 불가피하다.
본 개시의 일 실시예에서는 주변 블록들의 움직임 정보들을 후보로 포함하는 후보 리스트를 구축한 후, 주변 블록의 움직임 정보를 일정 기준에 따라 변경하여 현재 블록의 움직임 정보로 이용할 수 있다. 즉, 본 개시에 따르면, 후보 리스트에 포함된 움직임 정보를 그대로 이용하지 않고, 복원 블록과 원본 블록의 차이가 최소화되도록 일정 기준에 따라 후보 리스트 내 움직임 정보를 변경할 수 있다.
비트스트림 획득부(2010)는 현재 블록의 예측 모드가 주변 블록의 움직임 정보를 이용하여 현재 블록의 움직임 정보를 도출하는 모드인 경우, 주변 블록의 움직임 정보의 변경 여부를 나타내는 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득한다. 변경 정보는 주변 블록의 움직임 정보의 변경이 필요한지 여부, 변경이 필요하다면 어떻게 변경하여야 하는지를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 비트스트림 획득부(2010)는 현재 블록의 상위 레벨, 예를 들어, 비트스트림의 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) 또는 타일 그룹 헤더(tile group header)로부터 획득된 정보가 변경 모드의 미적용을 나타내는 경우, 현재 블록의 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득하지 않고, 해당 정보가 변경 모드의 적용 가능을 나타내는 경우, 현재 블록의 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 비트스트림 획득부(2010)는 현재 블록의 상위 레벨에서 획득된 정보가 변경 모드의 적용 가능을 나타내더라도 현재 블록의 크기가 기 설정된 크기 이하이면, 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득하지 않을 수 있다. 현재 블록의 크기가 작은 경우에는, 주변 블록의 움직임 정보를 변경하여 현재 블록의 움직임 정보를 획득하는 것이 복잡도에 비해 퀄리티 향상 정도가 작을 수 있기 때문이다. 현재 블록의 크기는 현재 블록의 폭과 높이의 곱으로 산출될 수도 있고, 또는, 현재 블록의 폭과 높이의 합으로 산출될 수도 있다.
움직임 정보 획득부(2030)는 변경 정보가 주변 블록의 움직임 정보의 변경을 가리키면, 주변 블록의 움직임 정보를 변경하여 현재 블록의 움직임 정보를 획득한다. 반대로, 움직임 정보 획득부(2030)는 변경 정보가 주변 블록의 움직임 정보의 비-변경(unchange)을 가리키면, 주변 블록의 움직임 정보를 변경하지 않고, 현재 블록의 움직임 정보를 획득할 수 있다. 후술하는 바와 같이, 변경 정보가 변경을 가리키더라도 주변 블록의 움직임 정보, 구체적으로, 예측 방향, 참조 픽처 및 움직임 벡터 중 적어도 하나는 변경되지 않을 수 있다. 또한, 변경 정보가 비-변경을 가리키더라도 주변 블록의 움직임 정보, 구체적으로, 움직임 벡터는 비트스트림으로부터 획득된 차분 움직임 벡터에 따라 변경될 수 있다.
주변 블록의 움직임 정보를 변경하는 방법에 대해 설명하기에 앞서, 현재 블록과 공간적 또는 시간적으로 관련된 주변 블록들에 대해 설명한다.
도 21은 현재 블록(2100)과 시간적 또는 공간적으로 관련된 주변 블록들의 위치를 나타내는 예시적인 도면이다.
도 21을 참조하면, 현재 블록(2100)의 주변 블록은 현재 블록(2100)과 공간적으로 관련된 공간적 블록(A0, A1, B0, B1, B2) 및 현재 블록(2100)과 시간적으로 관련된 시간적 블록(Col, Br)을 포함할 수 있다.
공간적 블록은, 현재 블록(2100)의 좌측 하부 코너 블록(A0), 좌측 하부 블록(A1), 우측 상부 코너 블록(B0), 우측 상부 블록(B1) 및 좌측 상부 코너 블록(B2) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 도 21에 도시된 바와 같이, 좌측 하부 블록(A1)은 좌측 하부 코너 블록(A0)의 상부에 위치하고, 우측 상부 블록(B1)은 우측 상부 코너 블록(B0)의 좌측에 위치할 수 있다.
시간적 블록은 현재 블록(2100)을 포함하는 현재 픽처의 POC(Picture Order Count)와 상이한 POC를 갖는 콜로케이티드 픽처 내에서 현재 블록(2100)과 동일한 지점에 위치하는 블록(Col)과, 동일 지점에 위치하는 블록(Col)에 대해 공간적으로 인접한 블록(Br)을 적어도 하나 포함할 수 있다. 블록(Br)은 현재 블록(2100)과 동일한 지점에 위치하는 블록(Col)의 우측 하부에 위치할 수 있다. 현재 블록(2100)과 동일한 지점에 위치하는 블록(Col)은, 콜로케이티드 픽처에 포함된 픽셀들 중 현재 블록(2100) 내 중앙 픽셀에 대응하는 픽셀을 포함하는 블록일 수 있다.
도 22에 도시된 시간적 블록들 및 공간적 블록들의 위치는 하나의 예시이며, 구현예에 따라 시간적 블록, 공간적 블록의 위치 및 개수는 다양하게 변경될 수 있다.
움직임 정보 획득부(2030)는 주변 블록들의 이용 가능성을 소정 순서에 따라 판단하고, 판단 결과에 따라 순차적으로 주변 블록들의 움직임 정보를 후보 리스트에 포함시킬 수 있다. 움직임 정보 획득부(2030)는 인트라 예측된 주변 블록은 이용 가능성이 없는 것으로 결정할 수 있다.
움직임 정보 획득부(2030)는 현재 블록의 예측 모드가 주변 블록의 움직임 정보를 이용하여 현재 블록의 움직임 정보를 도출하는 모드인 경우, 후보 리스트에서 어느 하나의 주변 블록의 움직임 정보를 선택하고, 변경 정보에 기초하여 주변 블록의 움직임 정보를 변경하여야 하는지, 어떻게 변경하여야 하여야 하는지를 결정할 수 있다.
변경 정보가 변경을 가리킬 때, 현재 블록을 포함하는 상위 블록(예를 들어, 픽처, 타일, 슬라이스, 최대 부호화 단위 등)의 타입에 따라 주변 블록의 움직임 정보가 다르게 변경될 수 있다. 예를 들어, 상위 블록이 참조 픽처 리스트 0와 참조 픽처 리스트 1 모두를 이용할 수 있는 블록(예를 들어, bi-predictive(B) 슬라이스)인 경우, 변경 정보는 주변 블록의 예측 방향을 어떤 방향으로 변경하여야 하는지를 나타낼 수 있다. 다른 예로, 상위 블록이 참조 픽처 리스트 0만을 이용할 수 있는 블록(예를 들어, predictive (P) 슬라이스)인 경우, 현재 블록의 예측 방향을 주변 블록의 예측 방향과 다르게 선택할 수 없으므로, 변경 정보는 주변 블록의 참조 픽처 및/또는 움직임 벡터를 어떻게 변경하여야 하는지를 나타낼 수 있다.
이하에서는, 상위 블록이 참조 픽처 리스트 0와 참조 픽처 리스트 1 모두를 이용할 수 있는 블록인 경우, 변경 정보에 기초하여 현재 블록의 움직임 정보를 획득하는 방법에 대해 설명한다.
I. 상위 블록이 참조 픽처 리스트 0와 참조 픽처 리스트 1 모두를 이용할 수 있는 블록인 경우
도 22는 상위 블록이 참조 픽처 리스트 0와 참조 픽처 리스트 1 모두를 이용할 수 있는 블록일 때, 변경 정보가 가리키는 값에 따라 주변 블록의 예측 방향이 어느 방향으로 변경되는지를 나타내는 예시적인 표이다.
도 22를 참조하면, 변경 정보(mmvd_group_idx)가 0의 값을 가지면, 주변 블록의 움직임 정보는 변경되지 않는다. 즉, 주변 블록의 예측 방향 및 참조 픽처가 현재 블록의 예측 방향 및 참조 픽처로 결정된다. 그리고, 주변 블록의 움직임 벡터에 후술하는 차분 움직임 벡터가 적용되어 현재 블록의 움직임 벡터가 획득된다. 변경 정보(mmvd_group_idx)가 비트스트림에 포함되어 있지 않은 경우에도 주변 블록의 움직임 정보는 변경되지 않는다. 즉, 주변 블록의 예측 방향 및 참조 픽처가 현재 블록의 예측 방향 및 참조 픽처로 결정된다. 그리고, 주변 블록의 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터가 적용되어 현재 블록의 움직임 벡터가 획득된다.
변경 정보(mmvd_group_idx)가 1 또는 2의 값을 가지면 주변 블록의 움직임 정보가 변경된다.
구체적으로, 주변 블록의 예측 방향이 리스트 0 방향이고, 변경 정보(mmvd_group_idx)가 1의 값을 가지면, 현재 블록의 예측 방향이 양방향으로 결정되고, 변경 정보(mmvd_group_idx)가 2의 값을 가지면, 현재 블록의 예측 방향이 리스트 1 방향으로 결정될 수 있다.
또한, 주변 블록의 예측 방향이 리스트 1 방향이고, 변경 정보(mmvd_group_idx)가 1의 값을 가지면, 현재 블록의 예측 방향이 양방향으로 결정되고, 변경 정보(mmvd_group_idx)가 2의 값을 가지면, 현재 블록의 예측 방향이 리스트 0 방향으로 결정될 수 있다.
또한, 주변 블록의 예측 방향이 양방향이고, 변경 정보(mmvd_group_idx)가 1의 값을 가지면, 현재 블록의 예측 방향이 리스트 0 방향으로 결정되고, 변경 정보(mmvd_group_idx)가 2의 값을 가지면, 현재 블록의 예측 방향이 리스트 1 방향으로 결정될 수 있다.
도 22에 도시된 변경 정보(mmvd_group_idx)의 값에 따른 주변 블록의 예측 방향의 변경 방향은 다양하게 결정될 수 있다.
이하, 주변 블록의 예측 방향이 변경될 때, 현재 블록의 참조 픽처를 선택하는 방법에 대해 설명한다.
1. 주변 블록의 예측 방향이 양방향이고, 현재 블록의 예측 방향이 단방향인 경우
주변 블록의 예측 방향이 양방향이고, 현재 블록의 예측 방향이 리스트 0 방향인 경우, 주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처가 현재 블록의 참조 픽처로 선택된다. 주변 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처는 현재 블록을 위해 이용되지 않는다.
주변 블록의 예측 방향이 양방향이고, 현재 블록의 예측 방향이 리스트 1 방향인 경우, 주변 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처가 현재 블록의 참조 픽처로 선택된다. 주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처는 현재 블록을 위해 이용되지 않는다.
2. 주변 블록의 예측 방향이 리스트 0 방향이고, 현재 블록의 예측 방향이 리스트 1 방향인 경우
주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리에 기초하여 참조 픽처 리스트 1에 포함된 픽처들 중 어느 하나가 현재 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처로 선택된다. 여기서, 픽처 사이의 거리는 두 픽처의 POC 차이일 수 있다. POC(picture order count)란, 픽처들 각각의 출력 순서를 나타내는 픽처 고유의 값이다.
일 실시예에서, 움직임 정보 획득부(2030)는 주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리만큼 현재 픽처로부터 이격된 참조 영상 리스트 1 내의 픽처를 현재 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처로 선택할 수 있다. 현재 픽처와 주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처 사이의 거리가, 현재 픽처와 현재 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처 사이의 거리와 동일하다면, 후술하는 움직임 벡터의 스케일링 과정이 생략될 수 있다.
도 23을 참조하여 설명하면, 현재 픽처의 POC가 5이고, 주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처의 POC가 3인 경우, 참조 픽처 리스트 1에 포함된 픽처들 중 POC 7의 픽처가 현재 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처로 선택될 수 있다. 주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리만큼 현재 픽처로부터 이격된 픽처가 참조 영상 리스트 1에 포함되어 있지 않으면, 움직임 정보 획득부(2030)는 참조 영상 리스트 1 내의 픽처 중 가장 작은 값(예를 들어, 0)의 인덱스를 갖는 픽처를 현재 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처로 선택할 수 있다.
다른 실시예에서, 움직임 정보 획득부(2030)는 참조 영상 리스트 1에 포함된 픽처의 개수가 1보다 크고, 주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리가, 참조 영상 리스트 1 내 1의 인덱스를 갖는 픽처와 현재 픽처 사이의 거리와 동일하면, 참조 영상 리스트 1에 포함된 인덱스 1의 픽처를 현재 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처로 선택할 수 있다. 움직임 정보 획득부(2030)는 참조 영상 리스트 1에 포함된 픽처의 개수가 1보다 크지 않으면, 참조 영상 리스트 1 내 0의 인덱스를 갖는 픽처를 현재 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처로 선택할 수 있다. 또한, 움직임 정보 획득부(2030)는 참조 영상 리스트 1에 포함된 픽처의 개수가 1보다 크지만, 주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리가, 참조 영상 리스트 1 내 1의 인덱스를 갖는 픽처와 현재 픽처 사이의 거리와 동일하지 않다면, 참조 영상 리스트 1 내 0의 인덱스를 갖는 픽처를 현재 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처로 선택할 수 있다. 이 경우, 참조 영상 리스트 1에 포함된 픽처들의 POC를 전부 확인하지 않아도 되므로 참조 픽처 선택의 프로세스가 간략화될 수 있다.
3. 주변 블록의 예측 방향이 리스트 1 방향이고, 현재 블록의 예측 방향이 리스트 0 방향인 경우
주변 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리에 기초하여 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처들 중 어느 하나가 현재 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처로 선택된다.
일 실시예에서, 움직임 정보 획득부(2030)는 주변 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리만큼 현재 픽처로부터 이격된 참조 영상 리스트 0 내의 픽처를 현재 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처로 선택할 수 있다.
도 23을 참조하여 설명하면, 현재 픽처의 POC가 5이고, 주변 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처의 POC가 7이면, 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처 중 POC 3의 픽처가 현재 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처로 선택될 수 있다. 주변 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리만큼 현재 픽처로부터 이격된 픽처가 참조 영상 리스트 0에 포함되어 있지 않으면, 움직임 정보 획득부(2030)는 참조 영상 리스트 0 내의 픽처 중 가장 작은 값(예를 들어, 0)의 인덱스를 갖는 픽처를 현재 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처로 선택할 수 있다.
다른 실시예에서, 움직임 정보 획득부(2030)는 참조 영상 리스트 0에 포함된 픽처의 개수가 1보다 크고, 주변 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리가, 참조 영상 리스트 0 내 1의 인덱스를 갖는 픽처와 현재 픽처 사이의 거리와 동일하면, 참조 영상 리스트 0에 포함된 인덱스 1의 픽처를 현재 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처로 선택할 수 있다. 움직임 정보 획득부(2030)는 참조 영상 리스트 0에 포함된 픽처의 개수가 1보다 크지 않으면, 참조 영상 리스트 0 내 0의 인덱스를 갖는 픽처를 현재 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처로 선택할 수 있다. 또한, 움직임 정보 획득부(2030)는 참조 영상 리스트 0에 포함된 픽처의 개수가 1보다 크지만, 주변 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리가, 참조 영상 리스트 0 내 1의 인덱스를 갖는 픽처와 현재 픽처 사이의 거리와 동일하지 않다면, 참조 영상 리스트 0 내 0의 인덱스를 갖는 픽처를 현재 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처로 선택할 수 있다. 이 경우, 참조 영상 리스트 0에 포함된 픽처들의 POC를 전부 확인하지 않아도 되므로 참조 픽처 선택의 프로세스가 간략화될 수 있다.
4. 주변 블록의 예측 방향이 리스트 0 방향이고, 현재 블록의 예측 방향이 양방향인 경우
주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처가 현재 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처로 선택된다. 그리고, 주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리에 기초하여 참조 픽처 리스트 1에 포함된 픽처들 중 어느 하나가 현재 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처로 선택된다. 주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리에 기초하여 참조 픽처 리스트 1에 포함된 픽처들 중 어느 하나를 현재 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처로 선택하는 방법은 "2. 주변 블록의 예측 방향이 리스트 0 방향이고, 현재 블록의 예측 방향이 리스트 1 방향인 경우"에서 설명하였으므로, 상세한 설명은 생략한다.
5. 주변 블록의 예측 방향이 리스트 1 방향이고, 현재 블록의 예측 방향이 양방향인 경우
주변 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처가 현재 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처로 선택된다. 그리고, 주변 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리에 기초하여 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처들 중 어느 하나가 현재 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처로 선택된다. 주변 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리에 기초하여 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처들 중 어느 하나를 현재 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처로 선택하는 방법은 "3. 주변 블록의 예측 방향이 리스트 1 방향이고, 현재 블록의 예측 방향이 리스트 0 방향인 경우"에서 설명하였으므로, 상세한 설명은 생략한다.
현재 블록의 참조 픽처와 주변 블록의 참조 픽처가 동일하면, 주변 블록의 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터가 적용됨으로써 현재 블록의 움직임 벡터가 획득될 수 있다. 구체적으로, 변경 정보가 비트스트림에 포함되어 있지 않거나, 변경 정보가 비 변경을 나타내는 경우, 주변 블록의 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터가 적용됨으로써 현재 블록의 움직임 벡터가 획득될 수 있다. 주변 블록의 예측 방향이 양방향이고, 현재 블록의 예측 방향이 리스트 0 방향 또는 리스트 1 방향인 경우에는, 주변 블록의 리스트 0 방향의 움직임 벡터 또는 리스트 1 방향의 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터가 적용됨으로써 현재 블록의 리스트 0 방향 또는 리스트 1 방향의 움직임 벡터가 획득될 수 있다.
현재 블록의 참조 픽처와 주변 블록의 참조 픽처가 동일하지 않으면, 주변 블록의 움직임 벡터가 스케일링되고, 스케일링된 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터가 적용됨으로써 현재 블록의 움직임 벡터가 획득될 수 있다.
이하에서는, 주변 블록의 움직임 벡터가 스케일링되는 과정에 대해 설명한다.
움직임 정보 획득부(2030)는 주변 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리와, 현재 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리 사이의 비율을 주변 블록의 움직임 벡터에 곱함으로써 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링할 수 있다. 스케일링된 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터가 적용됨으로써 현재 블록의 움직임 벡터가 획득될 수 있다.
움직임 정보 획득부(2030)는 주변 블록의 참조 픽처, 현재 픽처 및 현재 블록의 참조 픽처 사이의 위치 관계에 따라 스케일링된 움직임 벡터의 부호를 변환할 수 있는데, 이에 대해서는 도 24 및 도 25를 참조하여 설명한다.
도 24 및 도 25는 주변 블록의 참조 픽처, 현재 픽처 및 현재 블록의 참조 픽처 사이의 위치 관계를 나타내는 도면이다.
도 24 및 도 25에서 현재 픽처(2410, 2510)와 주변 블록의 참조 픽처(2430, 2530) 사이의 거리를 d1이라 하고, 현재 픽처(2410, 2510)와 현재 블록의 참조 픽처(2450, 2550) 사이의 거리를 d2라 한다. 픽처 사이의 거리란, 두 픽처의 POC 값의 차이를 의미할 수 있다.
도 24를 참조하면, 현재 픽처(2410)는 B의 POC를 갖고, 주변 블록의 참조 픽처(2430)와 현재 블록의 참조 픽처(2450) 각각은 A의 POC 및 C의 POC를 갖는다. POC B가 POC A와 POC C 사이의 값을 갖는 경우, 주변 블록의 움직임 벡터는 d1과 d2 사이의 비율에 따라 스케일링되고, 부호는 반대로 변환된다. 즉, 도 24에 도시된 것과 같이, 현재 픽처(2410)가 현재 블록의 참조 픽처(2450)와 주변 블록의 참조 픽처(2430) 사이에 위치하는 경우, 스케일링된 주변 블록의 움직임 벡터의 부호가 반대로 변환된다. 만약, d1과 d2의 값이 동일하다면, 주변 블록의 움직임 벡터는 부호만 반대로 변환된다.
다음으로, 도 25를 참조하면, 현재 픽처(2510)는 A의 POC를 갖고, 주변 블록의 참조 픽처(2530)와 현재 블록의 참조 픽처(2550) 각각은 B의 POC 및 C의 POC를 갖는다. POC A가 POC B 및 POC C보다 작거나, POC A가 POC B 및 POC C보다 큰 경우, 주변 블록의 움직임 벡터는 d1과 d2 사이의 비율에 따라 스케일링되고, 부호는 그대로 유지된다. 즉, 도 25에 도시된 것과 같이, 현재 블록의 참조 픽처(2550)와 주변 블록의 참조 픽처(2530)가 서로 다르고, 현재 픽처(2510)가 현재 블록의 참조 픽처(2550)와 주변 블록의 참조 픽처(2530)보다 POC에서 앞서거나, 현재 픽처(2510)가 현재 블록의 참조 픽처(2550)와 주변 블록의 참조 픽처(2530)보다 POC에서 뒤따르는 경우, 스케일링된 주변 블록의 움직임 벡터의 부호는 그대로 유지된다.
움직임 정보 획득부(2030)는 주변 블록의 움직임 벡터 또는 스케일링된 주변 블록의 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터를 적용하여 현재 블록의 움직임 벡터를 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 차분 움직임 벡터는 비트스트림으로부터 획득되는 변이 거리 정보 및 변이 방향 정보로부터 산출될 수 있다. 비트스트림 획득부(2010)는 비트스트림으로부터 변이 거리 정보 및 변이 방향 정보를 획득하고, 움직임 정보 획득부(2030)는 변이 거리 정보 및 변이 방향 정보에 기초하여 산출되는 차분 움직임 벡터를 주변 블록의 움직임 벡터 또는 스케일링된 주변 블록의 움직임 벡터에 적용할 수 있다.
변이 거리 정보는 원점을 기준으로 차분 움직임 벡터가 어느 정도의 거리만큼 이격되어 있는지를 나타낼 수 있다. 또는, 변이 거리 정보는 차분 움직임 벡터의 크기를 나타낼 수 있다. 여기서, 변이 거리란, 부화소 단위의 거리로서 예를 들어, 참조 픽처가 1/4 화소 단위의 부화소를 가지도록 인터폴레이션되었고, 변이 거리 정보가 2의 변이 거리를 나타낸다면, 차분 움직임 벡터는 2/4 화소 단위의 크기를 갖는다는 것을 의미할 수 있다.
변이 방향 정보는 원점을 기준으로 차분 움직임 벡터가 어느 방향으로 이격된 것인지를 나타낼 수 있다. 또는 변이 방향 정보는 차분 움직임 벡터의 부호를 나타낼 수 있다.
도 26은 좌표 평면 상에 표시된 차분 움직임 벡터들을 나타내는 도면이다.
원점을 기준으로 하였을 때, 변이 거리 및 변이 방향에 따라 차분 움직임 벡터는 다양한 값을 가질 수 있다. 예를 들어, 변이 거리가 1이고, 변이 방향이 +x 축 방향이라면, 차분 움직임 벡터는 (1,0)이 되고, 변이 거리가 1이고, 변이 방향이 -x 축 방향이라면, 차분 움직임 벡터는 (-1,0)이 될 수 있다. 또한, 변이 거리가 2이고, 변이 방향이 +y 축 방향이라면, 차분 움직임 벡터는 (0,2)이 되고, 변이 거리가 2이고, 변이 방향이 -y 축 방향이라면, 차분 움직임 벡터는 (0,-2)가 될 수 있다.
도 27은 변이 거리 정보의 값들에 대응하는 변이 거리들을 나타내는 예시적인 표이고, 도 28은 변이 방향 정보의 값들에 대응하는 변이 방향들을 나타내는 예시적인 표이다.
도 27을 참조하면, 변이 거리 정보(mmvd_distance_idx)가 가리키는 값이 증가함에 따라 변이 거리는 로그 스케일로 증가할 수 있다. 즉, 변이 거리 정보(mmvd_distance_idx)가 가리키는 값이 n일 때, 변이 거리는 2 n이 될 수 있다.
도 28을 참조하면, 변이 방향 정보(mmvd_direction_idx)가 가리키는 값에 따라 차분 움직임 벡터의 부호가 결정된다. 변이 방향 정보(mmvd_direction_idx)가 가리키는 값이 0이라면, 차분 움직임 벡터는 x축 방향으로 + 부호를 가지고, 변이 방향 정보(mmvd_direction_idx)가 가리키는 값이 1이라면, 차분 움직임 벡터는 x축 방향으로 - 부호를 가질 수 있다. 또한, 변이 방향 정보(mmvd_direction_idx)가 가리키는 값이 2이라면, 차분 움직임 벡터는 y축 방향으로 + 부호를 가지고, 변이 방향 정보(mmvd_direction_idx)가 가리키는 값이 3이라면, 차분 움직임 벡터는 y축 방향으로 - 부호를 가질 수 있다.
도 27에 도시된 변이 거리 정보가 가리키는 값에 따른 변이 거리와, 도 28에 도시된 변이 방향 정보가 가리키는 값에 따른 변이 방향은 구현예에 따라 다양하게 결정될 수 있다.
일 실시예에서, 현재 블록의 예측 방향이 양방향일 때, 변이 거리 정보 및 변이 방향 정보로부터 도출되는 차분 움직임 벡터는 스케일링된 후 리스트 0 방향의 움직임 벡터 또는 리스트 1 방향의 움직임 벡터에 적용될 수 있다. 구체적으로, 현재 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리가, 현재 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리보다 크다면, 차분 움직임 벡터는 스케일링된 후 리스트 0 방향의 움직임 벡터에 적용되고, 스케일링되지 않은 차분 움직임 벡터가 리스트 1 방향의 움직임 벡터에 적용될 수 있다. 반대로, 현재 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리가, 현재 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리보다 크다면, 차분 움직임 벡터는 스케일링된 후 리스트 1 방향의 움직임 벡터에 적용되고, 스케일링되지 않은 차분 움직임 벡터가 리스트 0 방향의 움직임 벡터에 적용될 수 있다.
차분 움직임 벡터의 스케일링은, 현재 픽처와 리스트 0 방향의 참조 픽처 사이의 거리와, 현재 픽처와 리스트 1 방향의 참조 픽처 사이의 거리의 비율에 기초하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 현재 픽처와 리스트 0 방향의 참조 픽처 사이의 거리가 d0이고, 현재 픽처와 리스트 1 방향의 참조 픽처 사이의 거리가 d1이라면, d0/d1이 차분 움직임 벡터에 곱해질 수 있다. 만약, 현재 픽처의 POC가 리스트 0 방향의 참조 픽처의 POC와 리스트 1 방향의 참조 픽처의 POC 사이의 값을 갖는다면, 스케일링된 차분 움직임 벡터의 부호가 반대로 변경될 수 있다.
현재 픽처와 리스트 0 방향의 참조 픽처 사이의 거리 d0와, 현재 픽처와 리스트 1 방향의 참조 픽처 사이의 거리 d1이 서로 동일하고, 현재 픽처의 POC가 리스트 0 방향의 참조 픽처의 POC와 리스트 1 방향의 참조 픽처의 POC 사이의 값을 갖는다면, 변이 거리 정보 및 변이 방향 정보로부터 도출된 차분 움직임 벡터는 리스트 0 방향의 움직임 벡터에 적용되고, 부호가 반대로 변경된 차분 움직임 벡터는 리스트 1 방향의 움직임 벡터에 적용될 수 있다.
일 실시예에서, 차분 움직임 벡터의 스케일링은 하기 수학식 1로 표현될 수 있다.
[수학식 1]
mMvdL=Clip3(-32767, 32767, ((distScaleFactor * mMvdL+16)>> 5))
수학식 1에서, distScaleFactor는 리스트 0 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리와, 리스트 1 방향의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리의 비율로서, 하기 수학식 2에 따라 산출될 수 있다.
[수학식 2]
distScaleFactor=(Abs(currPocDiffL1)<<5)/Abs(currPocDiffL0)
수학식 2에서, currPocDiffL1은 현재 픽처와 리스트 1 방향의 참조 픽처의 POC 차이이고, currPocDiffL0는 현재 픽처와 리스트 0 방향의 참조 픽처의 POC 차이를 나타낸다.
수학식 1에서, 클리핑(clipping) 연산의 상한과 하한이 각각 32767, -32767로 설정되어 있는데, 32767은 15bit의 숫자 부분과 1bit의 부호 부분으로 표현될 수 있는 가장 큰 수이다. 이 때, 15bit의 숫자 부분과 1bit의 부호 부분으로 표현되는 실제의 하한은 -32768이 되어야 한다. 그러나, 클리핑 연산을 통해 차분 움직임 벡터가 하한인 -32768로 결정되고, 현재 픽처의 POC가 리스트 0 방향의 참조 픽처의 POC와 리스트 1 방향의 참조 픽처의 POC 사이의 값을 갖는다면, -32768의 부호가 반대로 변경되어야 하는데, 이 경우, 15bit의 숫자 부분과 1bit의 부호 부분으로 표현 가능한 상한인 32767을 초과하게 된다. 따라서, 수학식 1에서는 클리핑 연산의 하한을 -32767로 설정한 것이다. 구현예 따라서, 수학식 1의 클리핑 연산의 하한이 -32768로 설정될 수도 있다.
한편, 이하에서는, 현재 블록의 상위 블록의 타입이 참조 영상 리스트 0만을 이용할 수 있는 경우, 변경 정보를 고려하여 현재 블록의 움직임 정보를 획득하는 방법에 대해 설명한다.
II. 상위 블록이 참조 픽처 리스트 0를 이용할 수 있는 블록인 경우
상위 블록이 참조 픽처 리스트 0만을 이용할 수 있는 블록(예를 들어, predictive (P) 슬라이스)인 경우, 현재 블록의 예측 방향은 리스트 0 방향으로 결정된다. 변경 정보는 현재 픽처의 참조 픽처를 어떻게 결정하여야 하는지를 나타내는데, 이는 도 29를 참조하여 설명한다.
도 29는 변경 정보가 가리키는 값 및 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처의 개수에 따라 현재 블록의 참조 픽처를 선택하는 방법을 나타내는 표이다.
도 29를 참조하면, 변경 정보(mmvd_group_idx)가 0일 때, 즉, 변경 정보가 주변 블록의 움직임 정보의 비 변경을 가리킬 때, 주변 블록의 참조 픽처(ref_idx_curr)가 현재 블록의 참조 픽처(ref_idx)로 선택된다. 그리고, 주변 블록의 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터가 적용되어 현재 블록의 움직임 벡터가 획득된다.
변경 정보(mmvd_group_idx)가 1 또는 2일 때, 즉, 변경 정보가 주변 블록의 움직임 정보의 변경을 가리킬 때에는, 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처의 개수에 따라 현재 블록의 참조 픽처가 적응적으로 선택된다.
구체적으로, 변경 정보(mmvd_group_idx)가 1일 때, 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처의 개수(Active reference number)가 1개이면, 현재 블록의 참조 픽처(ref_idx)는 주변 블록의 참조 픽처(ref_idx_curr)와 동일하게 선택된다. 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처의 개수(Active reference number)가 1개가 아니면(예를 들어, 2개, 3개), 현재 블록의 참조 픽처(ref_idx)는 주변 블록의 참조 픽처(ref_idx_curr)와 다르게 선택된다. 예를 들어, 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처의 개수(Active reference number)가 2개이고, 2개의 픽처 중 어느 하나가 주변 블록의 참조 픽처라면, 나머지 하나가 현재 블록의 참조 픽처(ref_idx)로 선택될 수 있다.
다음으로, 변경 정보가 2일 때, 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처의 개수(Active reference number)가 3개 미만(예를 들어, 2개)이면, 현재 블록의 참조 픽처(ref_idx)는 주변 블록의 참조 픽처(ref_idx_curr)와 동일하게 선택된다. 변경 정보가 1이고, 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처의 개수(Active reference number)가 2개인 경우, 현재 블록의 참조 픽처(ref_idx)가 주변 블록의 참조 픽처(ref_idx_curr)와 상이하게 선택되므로, 변경 정보가 2일 때는 현재 블록의 참조 픽처(ref_idx)가 주변 블록의 참조 픽처(ref_idx_curr)와 동일하게 선택되는 것이다.
변경 정보가 2일 때, 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처의 개수(Active reference number)가 3개 이상이고, 주변 블록의 참조 픽처(ref_idx_curr)의 인덱스가 2 미만이면, 현재 블록의 참조 픽처(ref_idx)는 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처들 중 2의 인덱스를 갖는 픽처로 선택된다. 즉, 현재 블록의 참조 픽처(ref_idx)는 주변 블록의 참조 픽처(ref_idx_curr)와 상이하게 선택된다.
변경 정보가 2일 때, 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처의 개수(Active reference number)가 3개 이상이고, 주변 블록의 참조 픽처(ref_idx_curr)의 인덱스가 2 이상이면, 현재 블록의 참조 픽처(ref_idx)는 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처들 중 1의 인덱스를 갖는 픽처로 선택된다. 즉, 주변 블록의 참조 픽처(ref_idx_curr)의 인덱스가 2, 3, 4 등이면, 이와 다르게 현재 블록의 참조 픽처(ref_idx)는 1의 인덱스를 갖는 픽처로 선택될 수 있다.
즉, 변경 정보가 변경을 나타내고, 참조 영상 리스트 0에 주변 블록의 참조 픽처와는 다른 픽처가 포함되어 있다면, 우선적으로 현재 블록의 참조 픽처는 주변 블록의 참조 픽처와 다르게 선택되지만, 참조 영상 리스트 0에 주변 블록의 참조 픽처와 다른 픽처가 포함되어 있지 않으면, 현재 블록의 참조 픽처는 주변 블록의 참조 픽처와 동일하게 선택될 수 있다.
변경 정보가 변경을 가리키고, 변경 정보에 따라 선택된 현재 블록의 참조 픽처가 주변 블록의 참조 픽처와 다르면, 주변 블록의 움직임 벡터는 스케일링되고, 스케일링된 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터가 적용되어 현재 블록의 움직임 벡터가 획득된다. 현재 블록의 참조 픽처가 주변 블록의 참조 픽처와 다를 때, 현재 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리, 및 주변 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리의 비율을 고려하여 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링하는 방법에 대해서는 전술하였으므로 상세한 설명을 생략한다.
변경 정보가 변경을 가리키고, 변경 정보에 따라 선택된 현재 블록의 참조 픽처와 주변 블록의 참조 픽처가 동일한 경우, 움직임 정보 획득부(2030)는 변경 정보가 비 변경을 가리키는 경우와 구분하기 위해 주변 블록의 움직임 벡터에 오프셋을 적용하고, 오프셋이 적용된 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터를 적용할 수 있다.
변경 정보가 변경을 가리키고, 현재 블록의 참조 픽처와 주변 블록의 참조 픽처가 동일할 때, 주변 블록의 움직임 벡터에 오프셋을 적용하여 주변 블록의 움직임 벡터를 변경하는 방법에 대해 도 30을 참조하여 설명한다.
도 30은 주변 블록의 참조 픽처와 현재 블록의 참조 픽처가 동일할 때, 주변 블록의 움직임 벡터를 변경하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
일 실시예에서, 움직임 정보 획득부(2030)는 주변 블록의 움직임 벡터(mv)의 x 콤포넌트 및 y 콤포넌트 중 적어도 하나에 기 설정된 오프셋을 더함으로써 주변 블록의 움직임 벡터(mv)를 변경할 수 있다. 오프셋은 미리 결정된 실수일 수 있다.
일 실시예에서, 오프셋은 홀수, 예를 들어, 3일 수도 있다. 앞서 변이 거리 정보가 가리키는 값들이 커짐에 따라 변이 거리가 로그스케일로 커질 수 있음을 설명하였는데, 이 경우, 변이 거리는 2 n의 값을 가지게 된다. 오프셋을 홀수로 설정하면, 오프셋이 적용되지 않은 주변 블록의 움직임 벡터에 어떤 차분 움직임 벡터를 더하더라도 오프셋이 적용된 주변 블록의 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터를 더한 것과 달라질 수 밖에 없다. 즉, 홀수의 오프셋을 적용함으로써 현재 블록의 움직임 벡터로 선택될 수 있는 후보들을 다양화할 수 있다.
도 30에 도시된 바와 같이, 움직임 정보 획득부(2030)는 주변 블록의 움직임 벡터(mv)의 x 콤포넌트에 +3 또는 -3의 오프셋을 적용할 수 있다. 주변 블록의 움직임 벡터(mv)의 x 콤포넌트에 +3 또는 -3의 오프셋이 적용되었다는 것은, 참조 픽처가 1/4 화소 단위까지 인터폴레이션된 경우, 주변 블록의 움직임 벡터를 3/4 화소 단위만큼 이동시켰다는 것을 의미한다. 구현예에 따라, 움직임 정보 획득부(2030)는 주변 블록의 움직임 벡터(mv)의 y 콤포넌트에 +3 또는 -3의 오프셋을 적용하거나, 주변 블록의 움직임 벡터(mv)의 x 콤포넌트 및 y 콤포넌트에 +3 또는 -3의 오프셋을 적용할 수도 있다.
움직임 정보 획득부(2030)는 참조 영상 리스트 0에 포함된 픽처의 개수가 1개이고, 변경 정보가 1의 값을 가지면 주변 블록의 움직임 벡터의 x 콤포넌트에 +3을 더하고, 변경 정보가 2의 값을 가지면 주변 블록의 움직임 벡터의 x 콤포넌트에 -3을 더할 수 있다.
또한, 움직임 정보 획득부(2030)는 참조 영상 리스트 0에 포함된 픽처의 개수가 2개이고, 변경 정보가 1의 값을 가지면, 현재 블록의 참조 픽처가 주변 블록의 참조 픽처와 상이하게 선택되므로, 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링한다. 변경 정보가 2의 값을 가진다면, 움직임 정보 획득부(2030)는 주변 블록의 움직임 벡터의 x 콤포넌트에 +3을 더할 수 있다.
움직임 정보 획득부(2030)는 참조 영상 리스트 0에 포함된 픽처의 개수가 3개 이상이고, 변경 정보가 1 또는 2이면, 주변 블록의 참조 픽처와 현재 블록의 참조 픽처가 서로 다르므로, 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링할 수 있다.
움직임 정보 획득부(2030)는 참조 영상 리스트 0에 포함된 픽처의 개수 및 변경 정보가 가리키는 값에 따라 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링하거나 주변 블록의 움직임 벡터에 오프셋을 적용한 후, 차분 움직임 벡터를 적용하여 현재 블록의 움직임 벡터를 획득할 수 있다.
예측 복호화부(2050)는 현재 블록의 움직임 정보가 획득되면, 현재 블록의 움직임 정보에 따라 현재 블록을 인터 예측한다. 예측 복호화부(2050)는 현재 블록의 예측 방향에 대응하는 참조 영상 리스트에 포함된 픽처들 중 참조 픽처 인덱스가 가리키는 픽처를 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 현재 블록의 움직임 벡터가 가리키는 참조 픽처 내 참조 블록으로부터 현재 블록의 예측 블록을 획득한다.
현재 블록의 예측 블록이 현재 블록의 복원 블록으로 결정될 수 있고, 구현예에 따라 비트스트림에 잔차 데이터(residual data)가 포함되어 있는 경우, 예측 블록에 잔차 데이터가 적용되어 현재 블록의 복원 블록이 획득될 수 있다.
한편, 전술한 바와 같이, 비트스트림 획득부(2010)는 현재 블록의 상위 레벨에서 획득된 정보가 변경 모드의 적용이 가능함을 나타내더라도 현재 블록의 크기가 기 설정된 크기 이하이면, 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득하지 않을 수 있다. 이 경우, 움직임 정보 획득부(2030)는 작은 블록에서의 양방향 예측을 방지하기 위해 주변 블록의 예측 방향이 양방향인 경우, 현재 블록의 예측 방향을 리스트 0 방향 또는 리스트 1 방향으로 결정할 수 있다. 이에 따라, 움직임 정보 획득부(2030)는 주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처 또는 주변 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처를 현재 픽처의 참조 픽처로 결정하고, 주변 블록의 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터를 적용하여 현재 블록의 움직임 벡터를 획득할 수 있다. 즉, 일 실시예에서는, 현재 블록의 크기가 작은 경우에는 주변 블록의 예측 방향이 양방향이더라도 현재 블록을 단방향 예측할 수 있다.
도 31은 일 실시예에 따른 움직임 정보의 복호화 방법을 나타내는 순서도이다.
S3110 단계에서, 영상 복호화 장치(2000)는 현재 블록과 시간적 또는 공간적으로 관련된 주변 블록의 움직임 정보의 변경 여부를 가리키는 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득한다.
일 실시예에서, 영상 복호화 장치(2000)는 현재 블록의 상위 레벨, 예를 들어, 비트스트림의 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) 또는 타일 그룹 헤더(tile group header)로부터 획득된 정보가 변경 모드의 적용 불가능을 나타내는 경우, 현재 블록의 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득하지 않고, 해당 정보가 변경 모드의 적용 가능을 나타내는 경우, 현재 블록의 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 영상 복호화 장치(2000)는 현재 블록의 상위 레벨에서 획득된 정보가 변경 모드의 적용 가능을 나타내더라도 현재 블록의 크기가 기 설정된 크기 이하이면, 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득하지 않을 수 있다. 이 경우, 영상 복호화 장치(2000)는 주변 블록의 예측 방향이 양방향인 경우, 현재 블록의 예측 방향을 리스트 0 방향 또는 리스트 1 방향으로 결정할 수 있다. 그리고, 영상 복호화 장치(2000)는 주변 블록의 리스트 0 방향의 참조 픽처 또는 주변 블록의 리스트 1 방향의 참조 픽처를 현재 픽처의 참조 픽처로 결정하고, 주변 블록의 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터를 적용하여 현재 블록의 움직임 벡터를 획득할 수 있다.
S3120 단계에서, 영상 복호화 장치(2000)는 변경 정보가 움직임 정보의 변경을 가리키고, 현재 블록의 상위 블록이 하나의 참조 픽처 리스트를 이용할 수 있는 경우, 다시 말하면, 현재 블록의 상위 블록이 두 개의 참조 픽처 리스트를 이용할 수 없는 경우, 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처의 개수를 확인한다.
일 실시예에서, 영상 복호화 장치(2000)는 변경 정보가 움직임 정보의 변경을 가리키고, 현재 블록의 상위 블록이 두 개의 참조 픽처 리스트를 이용할 수 있는 경우에는, 변경 정보에 따라 주변 블록의 예측 방향을 변경한다. 주변 블록의 변경된 예측 방향이 현재 블록의 예측 방향으로 선택될 수 있다. 즉, 변경 정보에 따라 현재 블록의 예측 방향이 결정될 수 있다.
S3130 단계에서, 영상 복호화 장치(2000)는 참조 픽처 리스트 내 픽처의 개수에 따라 주변 블록의 움직임 정보로부터 현재 블록의 움직임 정보를 획득한다.
구체적으로, 영상 복호화 장치(2000)는 참조 픽처 리스트 내 픽처의 개수에 따라 주변 블록의 참조 픽처 또는 주변 블록의 참조 픽처와 다른 픽처를 현재 블록의 참조 픽처로 선택한다. 그리고, 주변 블록의 참조 픽처가 현재 블록의 참조 픽처로 선택되면, 주변 블록의 움직임 벡터의 x 컴포넌트 및 y 컨포넌트 중 적어도 하나에 오프셋을 적용하여 현재 블록의 움직임 벡터를 획득한다. 영상 복호화 장치(2000)는 오프셋이 적용된 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터를 적용하여 현재 블록의 움직임 벡터를 획득할 수 있다.
영상 복호화 장치(2000)는 참조 픽처 리스트 내 픽처의 개수가 1개이면, 주변 블록의 참조 픽처를 현재 블록의 참조 픽처로 선택할 수 있다. 영상 복호화 장치(2000)는 변경 정보가 제 1 타입의 변경(예를 들어, 변경 정보가 1의 값을 가지는 경우)을 가리키면, 주변 블록의 움직임 벡터에 +부호의 오프셋을 적용할 수 있다. 영상 복호화 장치(2000)는 변경 정보가 제 2 타입의 변경(예를 들어, 변경 정보가 2의 값을 가지는 경우)을 가리키면, 주변 블록의 움직임 벡터에 - 부호의 오프셋을 적용할 수 있다.
영상 복호화 장치(2000)는 참조 픽처 리스트 내 픽처의 개수가 2개이고, 변경 정보가 제 1 타입의 변경을 가리키면, 현재 블록의 참조 픽처를 주변 블록의 참조 픽처와 상이하게 결정하고, 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링할 수 있다. 영상 복호화 장치(2000)는 참조 픽처 리스트 내 픽처의 개수가 2개이고, 변경 정보가 제 2 타입의 변경을 가리키면, 현재 블록의 참조 픽처를 주변 블록의 참조 픽처와 동일하게 결정하고, 주변 블록의 움직임 벡터의 x 컴포넌트 및 y 컨포넌트 중 적어도 하나에 오프셋을 적용할 수 있다.
영상 복호화 장치(2000)는 참조 픽처 리스트 내 픽처의 개수가 3개 이상이고, 변경 정보가 제 1 타입의 변경 또는 제 2 타입의 변경을 가리키면, 현재 블록의 참조 픽처를 주변 블록의 참조 픽처와 상이하게 결정하고, 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링할 수 있다. 이 때, 변경 정보가 제 1 타입의 변경을 가리킬 때와 제 2 타입의 변경을 가리킬 때 현재 블록의 참조 픽처는 서로 상이하게 선택될 수 있다.
영상 복호화 장치(2000)는 변경 정보가 움직임 정보의 변경을 가리키고, 현재 블록의 상위 블록이 두 개의 참조 픽처 리스트를 이용할 수 있는 경우, 현재 블록의 예측 방향을 고려하여 현재 블록의 참조 픽처를 선택하고, 현재 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리, 및 주변 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리의 비율에 따라 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링할 수 있다.
영상 복호화 장치(2000)는 주변 블록의 움직임 벡터, 주변 블록의 스케일링된 움직임 벡터 또는 주변 블록의 오프셋 적용된 움직임 벡터에 차분 움직임 벡터를 적용하여 현재 블록의 움직임 벡터를 획득할 수 있다.
S3140 단계에서, 영상 복호화 장치(2000)는 현재 블록의 움직임 정보를 이용하여 현재 블록을 복원한다.
영상 복호화 장치(2000)는 현재 블록의 예측 방향에 대응하는 참조 영상 리스트에 포함된 픽처들 중 참조 픽처 인덱스가 가리키는 픽처를 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 현재 블록의 움직임 벡터가 가리키는 참조 픽처 내 참조 블록으로부터 현재 블록의 예측 블록을 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 현재 블록의 예측 블록이 현재 블록의 복원 블록으로 결정될 수 있고, 구현예에 따라 비트스트림에 잔차 데이터가 포함되어 있는 경우, 예측 블록에 잔차 데이터가 적용되어 현재 블록의 복원 블록이 획득될 수 있다.
도 32는 일 실시예에 따른 영상 부호화 장치(3200)의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 32를 참조하면, 영상 부호화 장치(3200)는 예측 부호화부(3210) 및 비트스트림 생성부(3230)를 포함한다. 예측 부호화부(3210)는 도 2의 부호화부(220)에 대응하고, 비트스트림 생성부(3230)는 도 2의 비트스트림 생성부(210)에 대응할 수 있다.
일 실시예에 따른 예측 부호화부(3210) 및 비트스트림 생성부(3230)는 적어도 하나의 프로세서로 구현될 수 있다. 영상 부호화 장치(3200)는 예측 부호화부(3210) 및 비트스트림 생성부(3230)의 입출력 데이터를 저장하는 하나 이상의 메모리(미도시)를 포함할 수 있다. 또한, 영상 부호화 장치(3200)는, 메모리(미도시)의 데이터 입출력을 제어하는 메모리 제어부(미도시)를 포함할 수도 있다.
예측 부호화부(3210)는 예측 모드에 따라 영상을 부호화하고, 비트스트림 생성부(3230)는 영상의 부호화 결과 생성된 정보를 포함하는 비트스트림을 생성한다.
예측 부호화부(3210)는 현재 영상 내 현재 블록의 예측 모드를 결정할 수 있다. 현재 블록의 예측 모드가 인터 예측 모드로 결정되면, 비트스트림 생성부(3230)는 현재 블록의 움직임 정보를 나타내는 정보를 비트스트림에 포함시킨다.
예측 부호화부(3210)는 현재 블록의 예측 모드가 주변 블록의 움직임 정보로부터 현재 블록의 움직임 정보를 도출하는 모드인 경우, 현재 블록과 시간적 또는 공간적으로 관련된 주변 블록들의 움직임 정보들을 후보로 포함하는 후보 리스트를 구축한다. 예측 부호화부(3210)는 후보 리스트에 포함된 움직임 정보들 중 어느 하나를 선택하여 현재 블록의 움직임 정보를 도출할 수 있다.
예측 부호화부(3210)는 현재 블록의 상위 블록(예를 들어, 픽처 시퀀스, 픽처, 비디오, 슬라이스, 슬라이스 세그먼트 또는 타일)에서 상위 블록에 포함된 블록들에 대해 변경 모드의 적용이 가능한지를 판단할 수 있다. 상위 블록에 포함된 블록들에 대해 변경 모드의 적용이 가능한 경우, 예측 부호화부(3210)는 현재 블록의 움직임 정보의 도출을 위해, 주변 블록의 움직임 정보를 변경할지를 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 예측 부호화부(3210)는 현재 블록의 크기가 기 설정된 크기 이하이면, 상위 블록에 포함된 블록들에 대해 변경 모드의 적용이 가능하더라도 주변 블록의 움직임 정보를 변경하지 않는 것으로 결정할 수 있다.
주변 블록의 움직임 정보를 변경하지 않기로 결정하면, 예측 부호화부(3210)는 주변 블록의 움직임 벡터와 현재 블록의 움직임 벡터 사이의 차이를 차분 움직임 벡터로 획득할 수 있다. 그리고, 비트스트림 생성부(3230)는 주변 블록의 움직임 정보의 미변경을 가리키는 변경 정보, 후보 리스트에 포함된 후보들 중 어느 하나를 가리키는 정보 및 차분 움직임 벡터를 가리키는 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다.
주변 블록의 움직임 정보를 변경하기로 결정하면, 예측 부호화부(3210)는 현재 블록을 포함하는 상위 블록이 이용할 수 있는 참조 픽처 리스트의 개수가 1개인지 또는 2개인지를 고려하여 주변 블록의 움직임 정보를 어떻게 변경해야 하는지를 결정할 수 있다.
전술한 바와 같이, 상위 블록이 참조 픽처 리스트 0만을 이용할 수 있으면, 예측 부호화부(3210)는 참조 픽처 리스트 0에 포함된 픽처의 개수를 고려하여 현재 블록의 참조 픽처를 선택할 수 있다.
또한, 예측 부호화부(3210)는 상위 블록이 참조 픽처 리스트 0과 참조 영상 리스트 1을 이용할 수 있으면, 예측 부호화부(3210)는 주변 블록의 예측 방향을 어떤 방향으로 변경할지를 결정하고, 주변 블록의 예측 방향, 변경 방향 및 주변 블록의 참조 픽처를 고려하여 현재 블록의 참조 픽처를 선택할 수 있다.
상위 블록이 참조 픽처 리스트 0만을 이용할 수 있는 경우, 그리고, 상위 블록이 참조 픽처 리스트 0과 참조 영상 리스트 1을 이용할 수 있는 경우, 현재 블록의 참조 픽처를 선택하는 방법에 대해서는 영상 복호화 장치(2000)에 대한 설명에서 상세히 설명하였으므로 여기서는 그 설명을 생략한다.
예측 부호화부(3210)는 상위 블록이 참조 픽처 리스트 0만을 이용할 수 있고, 현재 블록의 참조 픽처와 주변 블록의 참조 픽처가 동일하다면, 주변 블록의 움직임 벡터의 x 콤포넌트 및 y 콤포넌트 중 적어도 하나에 오프셋을 적용할 수 있다.
예측 부호화부(3210)는 상위 블록이 참조 픽처 리스트 0만을 이용할 수 있고, 현재 블록의 참조 픽처와 주변 블록의 참조 픽처가 상이하다면, 주변 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리, 및 현재 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리 사이의 비율에 따라 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링할 수 있다.
또한, 예측 부호화부(3210)는 상위 블록이 참조 픽처 리스트 0와 참조 픽처 리스트 1을 이용할 수 있고, 현재 블록의 참조 픽처와 주변 블록의 참조 픽처가 상이하다면, 주변 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리, 및 현재 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리 사이의 비율에 따라 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링할 수 있다.
예측 부호화부(3210)는 주변 블록의 움직임 벡터, 주변 블록의 스케일링된 움직임 벡터 또는 주변 블록의 오프셋 적용된 움직임 벡터와 현재 블록의 움직임 벡터 사이의 차이인 차분 움직임 벡터를 획득한다.
비트스트림 생성부(3230)는 현재 블록의 움직임 정보로서, 주변 블록을 나타내는 정보, 주변 블록의 움직임 정보를 변경하여야 하는지, 변경된다면 어떻게 변경하여야 하는지를 나타내는 변경 정보 및 차분 움직임 벡터를 나타내는 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다. 현재 블록의 크기가 기 설정된 크기 이하라면, 변경 정보는 비트스트림에 포함되지 않을 수 있다.
일 실시예에서, 차분 움직임 벡터를 나타내는 정보는 변이 거리 정보 및 변이 방향 정보를 포함할 수 있다.
도 33은 일 실시예에 따른 움직임 정보의 부호화 방법을 나타내는 순서도이다.
S3310 단계에서, 영상 부호화 장치(3200)는 현재 블록의 움직임 벡터를 도출하기 위해, 현재 블록과 시간적 또는 공간적으로 관련된 주변 블록의 움직임 정보를 변경하여야 하는지를 결정한다.
일 실시예에서, 영상 부호화 장치(3200)는 현재 블록의 상위 레벨, 예를 들어, 픽처 시퀀스, 픽처, 비디오, 슬라이스, 슬라이스 세그먼트 또는 타일에서 변경 모드의 적용 가능 여부를 결정하고, 상위 레벨에서 변경 모드가 적용 가능한 것으로 결정되면, 현재 블록의 움직임 정보의 획득을 위해 주변 블록의 움직임 정보를 변경하여야 할지 여부를 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 영상 부호화 장치(3200)는 현재 블록의 상위 레벨에서 변경 모드가 적용 가능한 것으로 결정하였어도 현재 블록의 크기가 기 설정된 크기 이하이면, 주변 블록의 움직임 정보를 변경하지 않는 것으로 결정할 수 있다.
S3320 단계에서, 영상 부호화 장치(3200)는 주변 블록들 중 현재 블록의 움직임 정보를 도출하는데 이용되는 주변 블록을 가리키는 정보, 주변 블록의 움직임 정보의 변경 여부를 나타내는 정보 및 차분 움직임 벡터를 가리키는 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다. 상위 레벨에서 변경 모드가 적용 불가능한 것으로 결정되었거나, 현재 블록의 크기가 기 설정된 크기 이하이면, 변경 정보는 비트스트림에 포함되지 않을 수 있다.
영상 부호화 장치(3200)는 주변 블록의 움직임 벡터, 주변 블록의 스케일링된 움직임 벡터 또는 주변 블록의 오프셋 적용된 움직임 벡터와 현재 블록의 움직임 벡터 사이의 차이를 차분 움직임 벡터로 획득할 수 있다. 영상 부호화 장치(3200)는 차분 움직임 벡터를 나타내는 변이 거리 정보 및 변이 방향 정보를 비트스트림에 포함시킬 수 있다.
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. 또한, 다른 매체의 예시로, 애플리케이션을 유통하는 앱 스토어나 기타 다양한 소프트웨어를 공급 내지 유통하는 사이트, 서버 등에서 관리하는 기록매체 내지 저장매체도 들 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. 복호화 장치에 의한 움직임 정보의 복호화 방법에 있어서,
    현재 블록과 시간적 또는 공간적으로 관련된 주변 블록의 움직임 정보의 변경 여부를 가리키는 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득하는 단계;
    상기 변경 정보가 상기 움직임 정보의 변경을 가리키고, 상기 현재 블록의 상위 블록이 하나의 참조 픽처 리스트를 이용할 수 있는 경우, 현재 블록의 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처의 개수를 확인하는 단계;
    상기 확인된 픽처의 개수를 고려하여 상기 주변 블록의 참조 픽처 또는 상기 주변 블록의 참조 픽처와 상이한 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하는 단계;
    상기 주변 블록의 참조 픽처가 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택되면, 상기 주변 블록의 움직임 벡터의 x 컴포넌트 및 y 컨포넌트 중 적어도 하나에 오프셋을 적용하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계; 및
    상기 현재 블록의 참조 픽처 내에서 상기 현재 블록의 움직임 벡터가 가리키는 참조 블록을 이용하여 상기 현재 블록을 복원하는 단계를 포함하는, 움직임 정보의 복호화 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 선택하는 단계는,
    상기 확인된 픽처의 개수가 1개이면, 상기 주변 블록의 참조 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하는 단계를 포함하는, 움직임 정보의 복호화 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 변경 정보가 제 1 타입의 변경을 나타내는 경우, 상기 오프셋은 +부호를 갖고, 상기 변경 정보가 제 2 타입의 변경을 나타내는 경우, 상기 오프셋은 -부호를 갖는, 움직임 정보의 복호화 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 움직임 정보의 복호화 방법은,
    상기 확인된 픽처의 개수가 2개이고, 상기 변경 정보가 제 1 타입의 변경을 나타내는 경우, 상기 주변 블록의 참조 픽처와 다른 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 상기 주변 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리, 및 상기 현재 블록의 참조 픽처와 상기 현재 픽처 사이의 거리의 비율에 따라 상기 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계를 더 포함하는, 움직임 정보의 복호화 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 움직임 정보의 복호화 방법은,
    상기 확인된 픽처의 개수가 2개이고, 상기 변경 정보가 제 2 타입의 변경을 나타내는 경우, 상기 주변 블록의 참조 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 상기 주변 블록의 움직임 벡터의 x 컴포넌트 및 y 컨포넌트 중 적어도 하나에 오프셋을 적용하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계를 더 포함하는, 움직임 정보의 복호화 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 움직임 정보의 복호화 방법은,
    상기 확인된 픽처의 개수가 3개 이상인 경우, 상기 주변 블록의 참조 픽처와 다른 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 상기 주변 블록의 참조 픽처와 현재 픽처 사이의 거리, 및 상기 현재 블록의 참조 픽처와 상기 현재 픽처 사이의 거리의 비율에 따라 상기 주변 블록의 움직임 벡터를 스케일링하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계를 더 포함하는, 움직임 정보의 복호화 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 확인된 픽처의 개수가 3개 이상이고, 상기 변경 정보가 제 1 타입의 변경을 나타낼 때, 상기 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처들 중 상기 주변 블록의 참조 픽처와 상이한 픽처가 현재 블록의 참조 픽처로 선택되는, 움직임 정보의 복호화 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 확인된 픽처의 개수가 3개 이상이고, 상기 변경 정보가 제 2 타입의 변경을 나타낼 때, 상기 주변 블록의 참조 픽처를 나타내는 인덱스가 2보다 작으면 상기 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처들 중 2의 인덱스를 갖는 픽처가 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택되고, 상기 주변 블록의 참조 픽처를 나타내는 인덱스가 2 이상이면, 상기 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처들 중 1의 인덱스를 갖는 픽처가 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택되는, 움직임 정보의 복호화 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계는,
    상기 비트스트림으로부터 획득된 차분 움직임 벡터를 상기 오프셋이 적용된 주변 블록의 움직임 벡터에 합하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계를 포함하는, 움직임 정보의 복호화 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 차분 움직임 벡터는,
    상기 비트스트림에 포함된 변이 거리 정보 및 변이 방향 정보로부터 산출되는, 움직임 정보의 복호화 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 변이 거리 정보는, 2 n(n은 0이상의 정수)의 변이 거리를 나타내며, 상기 오프셋은 홀수인, 움직임 정보의 복호화 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 움직임 정보의 복호화 방법은,
    상기 변경 정보가 상기 움직임 정보의 비-변경(unchanged)을 나타내는 경우, 상기 주변 블록의 참조 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 상기 주변 블록의 움직임 벡터에 상기 비트스트림으로부터 획득된 차분 움직임 벡터를 적용하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계를 더 포함하는, 움직임 정보의 복호화 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 움직임 정보의 복호화 방법은,
    상기 현재 블록의 크기가 기 설정된 크기 이하이면, 상기 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득하지 않고, 상기 주변 블록의 참조 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 상기 주변 블록의 움직임 벡터에 상기 비트스트림으로부터 획득된 차분 움직임 벡터를 적용하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 단계를 더 포함하는, 움직임 정보의 복호화 방법.
  14. 현재 블록과 시간적 또는 공간적으로 관련된 주변 블록의 움직임 정보의 변경 여부를 가리키는 변경 정보를 비트스트림으로부터 획득하는 비트스트림 획득부;
    상기 변경 정보가 상기 움직임 정보의 변경을 가리키고, 상기 현재 블록을 포함하는 상위 블록이 하나의 참조 픽처 리스트를 이용할 수 있는 경우, 상기 현재 블록의 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처의 개수를 확인하고, 상기 확인된 픽처의 개수에 따라 상기 주변 블록의 참조 픽처 또는 상기 주변 블록의 참조 픽처와 상이한 픽처를 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택하고, 상기 주변 블록의 참조 픽처가 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택되면, 상기 주변 블록의 움직임 벡터의 x 컴포넌트 및 y 컨포넌트 중 적어도 하나에 오프셋을 적용하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 획득하는 움직임 정보 획득부; 및
    상기 현재 블록의 참조 픽처 내에서 상기 현재 블록의 움직임 벡터가 가리키는 참조 블록을 이용하여 상기 현재 블록을 복원하는 예측 복호화부를 포함하는, 움직임 정보의 복호화 장치.
  15. 부호화 장치에 의한 움직임 정보의 부호화 방법에 있어서,
    현재 블록과 시간적 또는 공간적으로 관련된 주변 블록의 움직임 정보의 변경 여부를 결정하는 단계; 및
    상기 주변 블록을 가리키는 정보, 상기 움직임 정보의 변경 여부를 가리키는 변경 정보, 및 차분 움직임 벡터를 가리키는 정보를 포함하는 비트스트림을 생성하는 단계를 포함하되,
    상기 현재 블록을 포함하는 상위 블록이 하나의 참조 픽처 리스트를 이용할 수 있고, 상기 주변 블록의 참조 픽처가 상기 현재 블록의 참조 픽처로 선택되면, 상기 차분 움직임 벡터는, 상기 주변 블록의 움직임 벡터의 x 컴포넌트 및 y 컨포넌트 중 적어도 하나에 오프셋을 적용한 결과와 상기 현재 블록의 움직임 벡터 사이의 차이에 대응하는, 움직임 정보의 부호화 방법.
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