WO2020262928A1 - 비디오/영상 코딩 시스템에서 디블록킹 필터링 방법 및 장치 - Google Patents

비디오/영상 코딩 시스템에서 디블록킹 필터링 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020262928A1
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    • H04N19/132Sampling, masking or truncation of coding units, e.g. adaptive resampling, frame skipping, frame interpolation or high-frequency transform coefficient masking

Definitions

  • the present technology relates to a method and apparatus for performing deblocking filtering in a video/image coding system.
  • VR virtual reality
  • AR artificial reality
  • high-efficiency video/video compression technology is required in order to effectively compress, transmit, store, and reproduce information of high-resolution, high-quality video/video having various characteristics as described above.
  • the technical problem of this document is to provide a method and apparatus for increasing video/image coding efficiency.
  • Another technical problem of this document is to provide a method and apparatus for improving video/image quality.
  • Another technical problem of this document is to provide a method and apparatus for efficiently performing deblocking filtering.
  • Another technical problem of this document is to provide a method and apparatus capable of minimizing the line buffer used when performing deblocking filtering.
  • the decoding method performed by the decoding apparatus includes deriving a reconstructed picture based on image information obtained from a bitstream, and deriving a target boundary for deblocking filtering within the reconstructed picture. And deblocking a reconstructed picture for the reconstructed picture by performing deblocking filtering based on the length of the deblocking filter for the target boundary, wherein the deriving the modified reconstructed picture comprises: It may include the step of determining a maximum filter length of the deblocking filter based on the position of the target boundary in the reconstructed picture.
  • a deblocking filtering method performed by an encoding apparatus includes deriving a target boundary for deblocking filtering in a reconstructed picture for a current picture, and a length of a deblocking filter for the target boundary. Performing deblocking filtering based on, and deriving a modified reconstructed picture for the reconstructed picture based on the deblocking filtering, wherein the performing of the deblocking filtering includes: in the reconstructed picture And determining a maximum filter length of the deblocking filter based on the position of the target boundary of.
  • a computer-readable digital storage medium wherein the digital storage medium includes information causing to perform a decoding method by a decoding device, and the decoding method includes image information obtained from a bitstream. Deriving a reconstructed picture based on, deriving a target boundary for deblocking filtering within the reconstructed picture, and performing deblocking filtering based on a length of a deblocking filter for the target boundary to the reconstructed picture Deriving a modified reconstructed picture for, wherein the deriving of the modified reconstructed picture comprises determining a maximum filter length of the deblocking filter based on a position of the target boundary within the reconstructed picture. It may include.
  • overall video/video compression efficiency may be improved.
  • an arrow of a video/image may be improved.
  • deblocking filtering can be efficiently performed.
  • FIG. 1 schematically shows an example of a video/video coding system to which embodiments of this document can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating a configuration of a video/video encoding apparatus to which embodiments of the present document can be applied.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a configuration of a video/image decoding apparatus to which embodiments of the present document can be applied.
  • FIG. 4 schematically shows an in-loop filtering-based video/video method
  • FIG. 5 schematically shows a filtering unit in an encoding apparatus.
  • FIG. 6 schematically shows an in-loop filtering-based video/video decoding method
  • FIG. 7 schematically shows a filtering unit in a decoding apparatus.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an exemplary embodiment of a deblocking filtering method.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a line buffer used when deblocking filtering is performed.
  • FIGS. 10 and 11 schematically show an example of a video/video encoding method and related components including a deblocking filtering method according to an embodiment of the present document.
  • FIG. 12 and 13 schematically illustrate an example of a video/video decoding method and related components including a deblocking filtering method according to an embodiment of the present document.
  • FIG. 14 shows an example of a content streaming system to which embodiments disclosed in this document can be applied.
  • each of the components in the drawings described in the present document is independently illustrated for convenience of description of different characteristic functions, and does not mean that the components are implemented as separate hardware or separate software.
  • two or more of the configurations may be combined to form one configuration, or one configuration may be divided into a plurality of configurations.
  • Embodiments in which each configuration is integrated and/or separated are also included in the scope of the disclosure unless departing from the essence of the method disclosed in this document.
  • This document is about video/image coding.
  • the method/embodiment disclosed in this document can be applied to the method disclosed in the versatile video coding (VVC) standard.
  • VVC versatile video coding
  • the method/embodiment disclosed in this document is an EVC (essential video coding) standard, AV1 (AOMedia Video 1) standard, AVS2 (2nd generation of audio video coding standard) or next-generation video/image coding standard (ex. H.267). , H.268, etc.).
  • a video may mean a set of a series of images over time.
  • a picture generally refers to a unit representing one image in a specific time period, and a slice/tile is a unit constituting a part of a picture in coding.
  • a slice/tile may include one or more coding tree units (CTU).
  • CTU coding tree units
  • One picture may be composed of one or more slices/tiles.
  • One picture may consist of one or more tile groups.
  • One tile group may include one or more tiles.
  • a brick may represent a rectangular region of CTU rows within a tile in a picture.
  • a tile may be partitioned into multiple bricks, each of which consisting of one or more CTU rows within the tile. ).
  • a tile that is not partitioned into multiple bricks may be also referred to as a brick.
  • a brick scan may represent a specific sequential ordering of CTUs partitioning a picture
  • the CTUs may be arranged in a CTU raster scan within a brick
  • bricks in a tile may be sequentially arranged in a raster scan of the bricks of the tile.
  • tiles in a picture may be sequentially aligned by raster scan of the tiles of the picture
  • a brick scan is a specific sequential ordering of CTUs partitioning a picture in which the CTUs are ordered consecutively in CTU raster scan in a brick.
  • bricks within a tile are ordered consecutively in a raster scan of the bricks of the tile
  • tiles in a picture are ordered consecutively in a raster scan of the tiles of the picture).
  • a tile is a rectangular region of CTUs within a particular tile column and a particular tile row in a picture.
  • the tile column is a rectangular region of CTUs, the rectangular region has a height equal to the height of the picture, and the width may be specified by syntax elements in a picture parameter set (The tile column is a rectangular region of CTUs having a height equal to the height of the picture and a width specified by syntax elements in the picture parameter set).
  • the tile row is a rectangular region of CTUs, the rectangular region has a width specified by syntax elements in a picture parameter set, and a height may be the same as the height of the picture (The tile row is a rectangular region of CTUs having a height specified by syntax elements in the picture parameter set and a width equal to the width of the picture).
  • a tile scan may represent a specific sequential ordering of CTUs that partition a picture, the CTUs may be sequentially arranged in a CTU raster scan in a tile, and tiles in a picture may be sequentially arranged in a raster scan of the tiles of the picture.
  • a tile scan is a specific sequential ordering of CTUs partitioning a picture in which the CTUs are ordered consecutively in CTU raster scan in a tile whereas tiles in a picture are ordered consecutively in a raster scan of the tiles of the picture).
  • a slice may include an integer number of bricks of a picture, and the integer number of bricks may be included in one NAL unit (A slice includes an integer number of bricks of a picture that may be exclusively contained in a single NAL unit).
  • a slice may consist of either a number of complete tiles or only a consecutive sequence of complete bricks of one tile. ).
  • Tile groups and slices can be used interchangeably in this document.
  • the tile group/tile group header may be referred to as a slice/slice header.
  • a pixel or pel may mean a minimum unit constituting one picture (or image).
  • sample' may be used as a term corresponding to a pixel.
  • a sample may generally represent a pixel or a value of a pixel, may represent only a pixel/pixel value of a luma component, or may represent only a pixel/pixel value of a chroma component.
  • a unit may represent a basic unit of image processing.
  • the unit may include at least one of a specific area of a picture and information related to the corresponding area.
  • One unit may include one luma block and two chroma (ex. cb, cr) blocks.
  • the unit may be used interchangeably with terms such as a block or an area depending on the case.
  • the MxN block may include samples (or sample arrays) consisting of M columns and N rows, or a set (or array) of transform coefficients.
  • the quantized transform coefficient may be referred to as a transform coefficient.
  • the transform coefficient may be called a coefficient or a residual coefficient, or may still be called a transform coefficient for uniformity of expression.
  • the quantized transform coefficient and the transform coefficient may be referred to as a transform coefficient and a scaled transform coefficient, respectively.
  • the residual information may include information about the transform coefficient(s), and the information about the transform coefficient(s) may be signaled through a residual coding syntax.
  • Transform coefficients may be derived based on the residual information (or information about the transform coefficient(s)), and scaled transform coefficients may be derived through an inverse transform (scaling) of the transform coefficients.
  • Residual samples may be derived based on the inverse transform (transform) of the scaled transform coefficients. This may be applied/expressed in other parts of this document as well.
  • FIG. 1 schematically shows an example of a video/video coding system to which embodiments of this document can be applied.
  • a video/image coding system may include a first device (a source device) and a second device (a receiving device).
  • the source device may transmit the encoded video/image information or data in a file or streaming form to the receiving device through a digital storage medium or a network.
  • the source device may include a video source, an encoding device, and a transmission unit.
  • the receiving device may include a receiving unit, a decoding device, and a renderer.
  • the encoding device may be referred to as a video/image encoding device, and the decoding device may be referred to as a video/image decoding device.
  • the transmitter may be included in the encoding device.
  • the receiver may be included in the decoding device.
  • the renderer may include a display unit, and the display unit may be configured as a separate device or an external component.
  • the video source may acquire a video/image through a process of capturing, synthesizing, or generating a video/image.
  • the video source may include a video/image capturing device and/or a video/image generating device.
  • the video/image capturing device may include, for example, one or more cameras, a video/image archive including previously captured video/images, and the like.
  • the video/image generating device may include, for example, a computer, a tablet and a smartphone, and may (electronically) generate a video/image.
  • a virtual video/image may be generated through a computer or the like, and in this case, a video/image capturing process may be substituted as a process of generating related data.
  • the encoding device may encode the input video/video.
  • the encoding apparatus may perform a series of procedures such as prediction, transformation, and quantization for compression and coding efficiency.
  • the encoded data (encoded video/video information) may be output in the form of a bitstream.
  • the transmission unit may transmit the encoded video/video information or data output in the form of a bitstream to the reception unit of the receiving device through a digital storage medium or a network in a file or streaming form.
  • Digital storage media may include various storage media such as USB, SD, CD, DVD, Blu-ray, HDD, and SSD.
  • the transmission unit may include an element for generating a media file through a predetermined file format, and may include an element for transmission through a broadcast/communication network.
  • the receiver may receive/extract the bitstream and transmit it to the decoding device.
  • the decoding device may decode the video/image by performing a series of procedures such as inverse quantization, inverse transformation, and prediction corresponding to the operation of the encoding device.
  • the renderer can render the decoded video/video.
  • the rendered video/image may be displayed through the display unit.
  • the video encoding device may include an image encoding device.
  • the encoding device 200 includes an image partitioner 210, a predictor 220, a residual processor 230, an entropy encoder 240, and It may be configured to include an adder 250, a filter 260, and a memory 270.
  • the prediction unit 220 may include an inter prediction unit 221 and an intra prediction unit 222.
  • the residual processing unit 230 may include a transform unit 232, a quantizer 233, an inverse quantizer 234, and an inverse transformer 235.
  • the residual processing unit 230 may further include a subtractor 231.
  • the addition unit 250 may be referred to as a reconstructor or a recontructed block generator.
  • the image segmentation unit 210, the prediction unit 220, the residual processing unit 230, the entropy encoding unit 240, the addition unit 250, and the filtering unit 260 described above may include one or more hardware components (for example, it may be configured by an encoder chipset or a processor).
  • the memory 270 may include a decoded picture buffer (DPB), and may be configured by a digital storage medium.
  • the hardware component may further include the memory 270 as an internal/external component.
  • the image segmentation unit 210 may divide an input image (or picture, frame) input to the encoding apparatus 200 into one or more processing units.
  • the processing unit may be referred to as a coding unit (CU).
  • the coding unit is recursively divided according to the QTBTTT (Quad-tree binary-tree ternary-tree) structure from a coding tree unit (CTU) or a largest coding unit (LCU).
  • QTBTTT Quad-tree binary-tree ternary-tree
  • CTU coding tree unit
  • LCU largest coding unit
  • one coding unit may be divided into a plurality of coding units of a deeper depth based on a quad tree structure, a binary tree structure, and/or a ternary structure.
  • a quad tree structure may be applied first, and a binary tree structure and/or a ternary structure may be applied later.
  • the binary tree structure may be applied first.
  • the coding procedure according to this document may be performed based on the final coding unit that is no longer divided. In this case, based on the coding efficiency according to the image characteristics, the maximum coding unit can be directly used as the final coding unit, or if necessary, the coding unit is recursively divided into coding units of lower depth to be optimal. A coding unit of the size of may be used as the final coding unit.
  • the coding procedure may include a procedure such as prediction, transformation, and restoration described later.
  • the processing unit may further include a prediction unit (PU) or a transform unit (TU).
  • the prediction unit and the transform unit may be divided or partitioned from the above-described final coding unit, respectively.
  • the prediction unit may be a unit of sample prediction
  • the transform unit may be a unit for inducing a transform coefficient and/or a unit for inducing a residual signal from the transform coefficient.
  • the unit may be used interchangeably with terms such as a block or an area depending on the case.
  • the MxN block may represent a set of samples or transform coefficients consisting of M columns and N rows.
  • a sample may represent a pixel or a value of a pixel, may represent only a pixel/pixel value of a luminance component, or may represent only a pixel/pixel value of a saturation component.
  • a sample may be used as a term corresponding to one picture (or image) as a pixel or pel.
  • the encoding apparatus 200 subtracts the prediction signal (predicted block, prediction sample array) output from the inter prediction unit 221 or the intra prediction unit 222 from the input video signal (original block, original sample array) to make a residual.
  • a signal residual signal, residual block, residual sample array
  • a unit that subtracts the prediction signal (prediction block, prediction sample array) from the input image signal (original block, original sample array) in the encoder 200 may be referred to as a subtraction unit 231.
  • the prediction unit 200 may perform prediction on a block to be processed (hereinafter, referred to as a current block), and generate a predicted block including prediction samples for the current block.
  • the predictor 200 may determine whether intra prediction or inter prediction is applied in units of a current block or CU.
  • the prediction unit 220 may generate various information related to prediction, such as prediction mode information, and transmit the generated information to the entropy encoding unit 240 as described later in the description of each prediction mode.
  • the information on prediction may be encoded by the entropy encoding unit 240 and output in the form of a bitstream.
  • the intra prediction unit 222 may predict the current block by referring to samples in the current picture.
  • the referenced samples may be located in the vicinity of the current block or may be located away from each other according to the prediction mode.
  • prediction modes may include a plurality of non-directional modes and a plurality of directional modes.
  • the non-directional mode may include, for example, a DC mode and a planar mode (Planar mode).
  • the directional mode may include, for example, 33 directional prediction modes or 65 directional prediction modes according to a detailed degree of the prediction direction. However, this is an example, and more or less directional prediction modes may be used depending on the setting.
  • the intra prediction unit 222 may determine a prediction mode applied to the current block by using the prediction mode applied to the neighboring block.
  • the inter prediction unit 221 may derive a predicted block for the current block based on a reference block (reference sample array) specified by a motion vector on the reference picture.
  • motion information may be predicted in units of blocks, subblocks, or samples based on correlation between motion information between neighboring blocks and the current block.
  • the motion information may include a motion vector and a reference picture index.
  • the motion information may further include inter prediction direction (L0 prediction, L1 prediction, Bi prediction, etc.) information.
  • the neighboring block may include a spatial neighboring block existing in a current picture and a temporal neighboring block existing in a reference picture.
  • the reference picture including the reference block and the reference picture including the temporal neighboring block may be the same or different.
  • the temporal neighboring block may be called a collocated reference block, a co-located CU (colCU), and the like, and a reference picture including the temporal neighboring block may be referred to as a collocated picture (colPic).
  • the inter prediction unit 221 constructs a motion information candidate list based on neighboring blocks, and provides information indicating which candidate is used to derive a motion vector and/or a reference picture index of the current block. Can be generated. Inter prediction may be performed based on various prediction modes.
  • the inter prediction unit 221 may use motion information of a neighboring block as motion information of a current block.
  • a residual signal may not be transmitted.
  • MVP motion vector prediction
  • the motion vector of the current block is calculated by using the motion vector of the neighboring block as a motion vector predictor and signaling a motion vector difference. I can instruct.
  • the prediction unit 220 may generate a prediction signal based on various prediction methods to be described later.
  • the prediction unit 200 may not only apply intra prediction or inter prediction to predict one block, but also simultaneously apply intra prediction and inter prediction. This can be called combined inter and intra prediction (CIIP).
  • the prediction unit may be based on an intra block copy (IBC) prediction mode or a palette mode to predict a block.
  • IBC intra block copy
  • the IBC prediction mode or the palette mode may be used for content image/video coding such as a game, for example, screen content coding (SCC).
  • SCC screen content coding
  • IBC basically performs prediction in the current picture, but can be performed similarly to inter prediction in that it derives a reference block in the current picture. That is, the IBC may use at least one of the inter prediction techniques described in this document.
  • the palette mode can be viewed as an example of intra coding or intra prediction. When the palette mode is applied, a sample value in a picture may be signaled based on information about a palette table
  • the prediction signal generated through the prediction unit may be used to generate a reconstructed signal or may be used to generate a residual signal.
  • the transform unit 232 may generate transform coefficients by applying a transform technique to the residual signal.
  • the transformation technique may include at least one of Discrete Cosine Transform (DCT), Discrete Sine Transform (DST), Graph-Based Transform (GBT), or Conditionally Non-linear Transform (CNT).
  • DCT Discrete Cosine Transform
  • DST Discrete Sine Transform
  • GBT Graph-Based Transform
  • CNT Conditionally Non-linear Transform
  • GBT refers to the transformation obtained from this graph when the relationship information between pixels is expressed in a graph.
  • CNT refers to a transformation obtained based on generating a prediction signal using all previously reconstructed pixels.
  • the conversion process may be applied to a pixel block having the same size of a square, or may be applied to a block of variable size other than a square.
  • the quantization unit 233 quantizes the transform coefficients and transmits it to the entropy encoding unit 240, and the entropy encoding unit 240 encodes the quantized signal (information on the quantized transform coefficients) and outputs it as a bitstream. have.
  • the information on the quantized transform coefficients may be called residual information.
  • the quantization unit 233 may rearrange the quantized transform coefficients in the form of blocks into a one-dimensional vector form based on a coefficient scan order, and the quantized transform coefficients in the form of the one-dimensional vector It is also possible to generate information about transform coefficients.
  • the entropy encoding unit 240 may perform various encoding methods such as exponential Golomb, context-adaptive variable length coding (CAVLC), and context-adaptive binary arithmetic coding (CABAC).
  • the entropy encoding unit 240 may encode together or separately information necessary for video/image reconstruction (eg, values of syntax elements) in addition to quantized transform coefficients.
  • the encoded information (eg, encoded video/video information) may be transmitted or stored in a bitstream format in units of network abstraction layer (NAL) units.
  • the video/video information may further include information on various parameter sets, such as an adaptation parameter set (APS), a picture parameter set (PPS), a sequence parameter set (SPS), or a video parameter set (VPS).
  • the video/video information may further include general constraint information.
  • information and/or syntax elements transmitted/signaled from the encoding device to the decoding device may be included in the video/video information.
  • the video/video information may be encoded through the above-described encoding procedure and included in the bitstream.
  • the bitstream may be transmitted through a network or may be stored in a digital storage medium.
  • the network may include a broadcasting network and/or a communication network
  • the digital storage medium may include various storage media such as USB, SD, CD, DVD, Blu-ray, HDD, and SSD.
  • a transmission unit for transmitting and/or a storage unit (not shown) for storing may be configured as an internal/external element of the encoding apparatus 200, or the transmission unit It may be included in the entropy encoding unit 240.
  • the quantized transform coefficients output from the quantization unit 233 may be used to generate a prediction signal.
  • a residual signal residual block or residual samples
  • the addition unit 250 adds the reconstructed residual signal to the prediction signal output from the inter prediction unit 221 or the intra prediction unit 222 to obtain a reconstructed signal (restored picture, reconstructed block, reconstructed sample array). Can be created.
  • the predicted block may be used as a reconstructed block.
  • the addition unit 250 may be referred to as a restoration unit or a restoration block generation unit.
  • the generated reconstructed signal may be used for intra prediction of the next processing target block in the current picture, and may be used for inter prediction of the next picture through filtering as described later.
  • LMCS luma mapping with chroma scaling
  • the filtering unit 260 may improve subjective/objective image quality by applying filtering to the reconstructed signal.
  • the filtering unit 260 may apply various filtering methods to the reconstructed picture to generate a modified reconstructed picture, and the modified reconstructed picture may be converted to the memory 270, specifically, the DPB of the memory 270. Can be saved on.
  • the various filtering methods may include, for example, deblocking filtering, sample adaptive offset, adaptive loop filter, bilateral filter, and the like.
  • the filtering unit 260 may generate a variety of filtering information and transmit it to the entropy encoding unit 240 as described later in the description of each filtering method.
  • the filtering information may be encoded by the entropy encoding unit 240 and output in the form of a bitstream.
  • the modified reconstructed picture transmitted to the memory 270 may be used as a reference picture in the inter prediction unit 221.
  • the encoding device may avoid prediction mismatch between the encoding device 200 and the decoding device, and may improve encoding efficiency.
  • the DPB of the memory 270 may store the modified reconstructed picture to be used as a reference picture in the inter prediction unit 221.
  • the memory 270 may store motion information of a block from which motion information in a current picture is derived (or encoded) and/or motion information of blocks in a picture that have already been reconstructed.
  • the stored motion information may be transferred to the inter prediction unit 221 in order to be used as motion information of spatial neighboring blocks or motion information of temporal neighboring blocks.
  • the memory 270 may store reconstructed samples of reconstructed blocks in the current picture, and may be transmitted to the intra prediction unit 222.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a configuration of a video/image decoding apparatus to which embodiments of the present document can be applied.
  • the decoding apparatus 300 includes an entropy decoder 310, a residual processor 320, a predictor 330, an adder 340, and a filtering unit. It may be configured to include (filter, 350) and memory (memory, 360).
  • the prediction unit 330 may include an inter prediction unit 331 and an intra prediction unit 332.
  • the residual processing unit 320 may include a dequantizer 321 and an inverse transformer 321.
  • the entropy decoding unit 310, the residual processing unit 320, the prediction unit 330, the addition unit 340, and the filtering unit 350 described above are one hardware component (for example, a decoder chipset or a processor). ) Can be configured.
  • the memory 360 may include a decoded picture buffer (DPB), and may be configured by a digital storage medium.
  • the hardware component may further include the memory 360 as an internal/external component.
  • the decoding apparatus 300 may reconstruct an image in response to a process in which the video/image information is processed by the encoding apparatus of FIG. 2. For example, the decoding apparatus 300 may derive units/blocks based on block division related information obtained from the bitstream.
  • the decoding device 300 may perform decoding using a processing unit applied in the encoding device.
  • the processing unit of decoding may be, for example, a coding unit, and the coding unit may be divided from a coding tree unit or a maximum coding unit along a quad tree structure, a binary tree structure and/or a ternary tree structure.
  • One or more transform units may be derived from the coding unit.
  • the reconstructed image signal decoded and output through the decoding device 300 may be reproduced through the playback device.
  • the decoding apparatus 300 may receive a signal output from the encoding apparatus of FIG. 2 in the form of a bitstream, and the received signal may be decoded through the entropy decoding unit 310.
  • the entropy decoding unit 310 may parse the bitstream to derive information (eg, video/image information) necessary for image restoration (or picture restoration).
  • the video/video information may further include information on various parameter sets, such as an adaptation parameter set (APS), a picture parameter set (PPS), a sequence parameter set (SPS), or a video parameter set (VPS).
  • the video/video information may further include general constraint information.
  • the decoding apparatus may further decode the picture based on the information on the parameter set and/or the general restriction information.
  • Signaled/received information and/or syntax elements described later in this document may be decoded through the decoding procedure and obtained from the bitstream.
  • the entropy decoding unit 310 decodes information in the bitstream based on a coding method such as exponential Golomb coding, context-adaptive variable length coding (CAVLC), or context-adaptive arithmetic coding (CABAC), and is required for image restoration.
  • a coding method such as exponential Golomb coding, context-adaptive variable length coding (CAVLC), or context-adaptive arithmetic coding (CABAC), and is required for image restoration.
  • a value of a syntax element and quantized values of a transform coefficient related to a residual may be output.
  • CABAC entropy decoding method a bin corresponding to each syntax element is received in a bitstream, and information about the syntax element to be decoded and decoding information of a block to be decoded or a block to be decoded or a symbol/bin decoded in a previous step
  • a context model is determined using the information of, and a symbol corresponding to the value of each syntax element can be generated by performing arithmetic decoding of the bin by predicting the probability of occurrence of the bin according to the determined context model.
  • the CABAC entropy decoding method may update the context model using information of the decoded symbol/bin for the context model of the next symbol/bin after the context model is determined.
  • the entropy decoding unit 310 Among the information decoded by the entropy decoding unit 310, information about prediction is provided to a prediction unit (inter prediction unit 332 and intra prediction unit 331), and entropy decoding is performed by the entropy decoding unit 310.
  • the dual value that is, quantized transform coefficients and related parameter information may be input to the residual processing unit 320.
  • the residual processing unit 320 may derive a residual signal (a residual block, residual samples, and a residual sample array).
  • information about filtering among information decoded by the entropy decoding unit 310 may be provided to the filtering unit 350.
  • a receiver (not shown) for receiving a signal output from the encoding device may be further configured as an inner/outer element of the decoding device 300, or the receiver may be a component of the entropy decoding unit 310.
  • the decoding apparatus according to this document may be called a video/video/picture decoding apparatus, and the decoding apparatus can be divided into an information decoder (video/video/picture information decoder) and a sample decoder (video/video/picture sample decoder).
  • the information decoder may include the entropy decoding unit 310, and the sample decoder includes the inverse quantization unit 321, an inverse transform unit 322, an addition unit 340, a filtering unit 350, and a memory 360. ), an inter prediction unit 332 and an intra prediction unit 331 may be included.
  • the inverse quantization unit 321 may inverse quantize the quantized transform coefficients and output transform coefficients.
  • the inverse quantization unit 321 may rearrange the quantized transform coefficients in a two-dimensional block shape. In this case, the rearrangement may be performed based on the coefficient scan order performed by the encoding device.
  • the inverse quantization unit 321 may perform inverse quantization on quantized transform coefficients by using a quantization parameter (for example, quantization step size information) and obtain transform coefficients.
  • a quantization parameter for example, quantization step size information
  • the inverse transform unit 322 obtains a residual signal (residual block, residual sample array) by inverse transforming the transform coefficients.
  • the prediction unit 330 may generate a prediction signal based on various prediction methods to be described later.
  • the prediction unit may apply intra prediction or inter prediction for prediction of one block, as well as simultaneously apply intra prediction and inter prediction. This can be called combined inter and intra prediction (CIIP).
  • the prediction unit may be based on an intra block copy (IBC) prediction mode or a palette mode to predict a block.
  • IBC intra block copy
  • the IBC prediction mode or the palette mode may be used for content image/video coding such as a game, for example, screen content coding (SCC).
  • SCC screen content coding
  • IBC basically performs prediction in the current picture, but can be performed similarly to inter prediction in that it derives a reference block in the current picture. That is, the IBC may use at least one of the inter prediction techniques described in this document.
  • the palette mode can be viewed as an example of intra coding or intra prediction. When the palette mode is applied, information about a palette table and a palette index may be included in the video/video information and signale
  • the intra prediction unit 331 may predict the current block by referring to samples in the current picture.
  • the referenced samples may be located in the vicinity of the current block or may be located away from each other according to the prediction mode.
  • prediction modes may include a plurality of non-directional modes and a plurality of directional modes.
  • the intra prediction unit 331 may determine a prediction mode applied to the current block by using the prediction mode applied to the neighboring block.
  • the inter prediction unit 332 may derive a predicted block for the current block based on a reference block (reference sample array) specified by a motion vector on the reference picture.
  • motion information may be predicted in units of blocks, subblocks, or samples based on correlation between motion information between neighboring blocks and the current block.
  • the motion information may include a motion vector and a reference picture index.
  • the motion information may further include inter prediction direction (L0 prediction, L1 prediction, Bi prediction, etc.) information.
  • the neighboring block may include a spatial neighboring block existing in a current picture and a temporal neighboring block existing in a reference picture.
  • the inter prediction unit 332 may construct a motion information candidate list based on neighboring blocks, and derive a motion vector and/or a reference picture index of the current block based on the received candidate selection information.
  • Inter prediction may be performed based on various prediction modes, and the information about the prediction may include information indicating a mode of inter prediction for the current block.
  • the addition unit 340 adds the obtained residual signal to the prediction signal (predicted block, prediction sample array) output from the prediction unit (including the inter prediction unit 332 and/or the intra prediction unit 331).
  • a reconstructed signal (a reconstructed picture, a reconstructed block, and a reconstructed sample array) can be generated.
  • the predicted block may be used as a reconstructed block.
  • the addition unit 340 may be referred to as a restoration unit or a restoration block generation unit.
  • the generated reconstructed signal may be used for intra prediction of the next processing target block in the current picture, may be output through filtering as described later, or may be used for inter prediction of the next picture.
  • LMCS luma mapping with chroma scaling
  • the filtering unit 350 may improve subjective/objective image quality by applying filtering to the reconstructed signal.
  • the filtering unit 350 may generate a modified reconstructed picture by applying various filtering methods to the reconstructed picture, and the modified reconstructed picture may be converted to the memory 360, specifically, the DPB of the memory 360. Can be transferred to.
  • the various filtering methods may include, for example, deblocking filtering, sample adaptive offset, adaptive loop filter, bilateral filter, and the like.
  • the (modified) reconstructed picture stored in the DPB of the memory 360 may be used as a reference picture in the inter prediction unit 332.
  • the memory 360 may store motion information of a block from which motion information in a current picture is derived (or decoded) and/or motion information of blocks in a picture that have already been reconstructed.
  • the stored motion information may be transmitted to the inter prediction unit 260 to be used as motion information of a spatial neighboring block or motion information of a temporal neighboring block.
  • the memory 360 may store reconstructed samples of reconstructed blocks in the current picture, and may be transmitted to the intra prediction unit 331.
  • the embodiments described in the filtering unit 260, the inter prediction unit 221, and the intra prediction unit 222 of the encoding apparatus 200 are respectively the filtering unit 350 and the inter prediction of the decoding apparatus 300.
  • the same or corresponding to the unit 332 and the intra prediction unit 331 may be applied.
  • the video/video coding method may be performed based on the following partitioning structure. Specifically, procedures such as prediction, residual processing ((inverse) transformation, (inverse) quantization, etc.), syntax element coding, and filtering, which will be described later, are CTU, CU (and/or TU, PU) derived based on the partitioning structure. Can be done based on The block partitioning procedure may be performed by the image segmentation unit 210 of the above-described encoding apparatus, so that partitioning-related information may be (encoded) processed by the entropy encoding unit 240 and transmitted to the decoding apparatus in the form of a bitstream.
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus derives a block partitioning structure of the current picture based on the partitioning-related information obtained from the bitstream, and based on this, a series of procedures for decoding an image (ex. prediction, residual). Processing, block/picture restoration, in-loop filtering, etc.) can be performed.
  • the CU size and the TU size may be the same, or a plurality of TUs may exist in the CU region. Meanwhile, the CU size may generally indicate a luma component (sample) CB (coding block) size.
  • the TU size may generally indicate a luma component (sample) TB (transform block) size.
  • Chroma component (sample) CB or TB size is the luma component (sample) according to the component ratio according to the color format (chroma format, ex. 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0, etc.) of the picture/video.
  • the TU size may be derived based on maxTbSize. For example, when the CU size is larger than the maxTbSize, a plurality of TUs (TBs) of the maxTbSize may be derived from the CU, and transformation/inverse transformation may be performed in units of the TU (TB).
  • the intra prediction mode/type is derived in the unit of CU (or CB), and the procedure of deriving the neighboring reference sample and generating the prediction sample may be performed in unit of TU (or TB).
  • the procedure of deriving the neighboring reference sample and generating the prediction sample may be performed in unit of TU (or TB).
  • one or a plurality of TUs (or TBs) may exist in one CU (or CB) region, and in this case, the plurality of TUs (or TBs) may share the same intra prediction mode/type.
  • the image processing unit may have a hierarchical structure.
  • One picture may be divided into one or more tiles, bricks, slices, and/or tile groups.
  • One slice may include one or more bricks.
  • One brick may contain one or more CTU rows in a tile.
  • a slice may include an integer number of bricks of a picture.
  • One tile group may include one or more tiles.
  • One tile may contain more than one CTU.
  • the CTU may be divided into one or more CUs.
  • a tile is a rectangular region of CTUs within a particular tile column and a particular tile row in a picture.
  • the tile group may include an integer number of tiles according to a tile raster scan in a picture.
  • the slice header may carry information/parameters applicable to the corresponding slice (blocks in the slice).
  • the encoding/decoding procedure for the tile, slice, brick, and/or tile group may be processed in parallel.
  • slices or tile groups may be used interchangeably. That is, the tile group header may be referred to as a slice header.
  • the slice may have one of slice types including intra (I) slice, predictive (P) slice, and bi-predictive (B) slice.
  • I intra
  • P predictive
  • B bi-predictive
  • intra prediction or inter prediction may be used, and when inter prediction is used, only uni prediction may be used. Meanwhile, intra prediction or inter prediction may be used for blocks in a B slice, and when inter prediction is used, up to a maximum bi prediction may be used.
  • the encoder determines the size of the tile/tile group, brick, slice, maximum and minimum coding unit according to the characteristics of the video image (e.g., resolution) or in consideration of coding efficiency or parallel processing, and information about it or to derive it. Possible information may be included in the bitstream.
  • the decoder may obtain information indicating whether a tile/tile group, a brick, a slice, and a CTU within a tile of the current picture is divided into a plurality of coding units. Efficiency can be improved if such information is acquired (transmitted) only under certain conditions.
  • the slice header may include information/parameters commonly applicable to the slice.
  • APS APS syntax
  • PPS PPS syntax
  • SPS SPS syntax
  • VPS VPS syntax
  • DPS DPS syntax
  • CVS coded video sequence
  • the high-level syntax may include at least one of the APS syntax, PPS syntax, SPS syntax, VPS syntax, DPS syntax, and slice header syntax.
  • information on the division and configuration of the tile/tile group/brick/slice may be configured at the encoding stage through the higher level syntax and transmitted to the decoding apparatus in the form of a bitstream.
  • a predicted block including prediction samples for a current block as a coding target block may be generated.
  • the predicted block includes prediction samples in the spatial domain (or pixel domain).
  • the predicted block is derived equally from the encoding device and the decoding device, and the encoding device decodes information (residual information) about the residual between the original block and the predicted block, not the original sample value of the original block itself.
  • Video coding efficiency can be improved by signaling to the device.
  • the decoding apparatus may derive a residual block including residual samples based on the residual information, and generate a reconstructed block including reconstructed samples by summing the residual block and the predicted block. A reconstructed picture to be included can be generated.
  • the residual information may be generated through transformation and quantization procedures.
  • the encoding apparatus derives a residual block between the original block and the predicted block, and derives transform coefficients by performing a transformation procedure on residual samples (residual sample array) included in the residual block. And, by performing a quantization procedure on the transform coefficients, quantized transform coefficients may be derived, and related residual information may be signaled to a decoding apparatus (via a bitstream).
  • the residual information may include information such as value information of the quantized transform coefficients, position information, a transform technique, a transform kernel, and a quantization parameter.
  • the decoding apparatus may perform an inverse quantization/inverse transform procedure based on the residual information and derive residual samples (or residual blocks).
  • the decoding apparatus may generate a reconstructed picture based on the predicted block and the residual block.
  • the encoding apparatus may also inverse quantize/inverse transform quantized transform coefficients for reference for inter prediction of a picture to derive a residual block, and generate a reconstructed picture based on this.
  • the encoding device/decoding device may generate a modified reconstructed picture by applying various filtering methods to the reconstructed picture in order to improve subjective/objective quality.
  • the modified reconstructed picture may be stored in a memory of the encoding/decoding device, specifically, in the DPB of the memories 270 and 360.
  • the various filtering methods may include, for example, deblocking filtering, sample adaptive offset, adaptive loop filter, bilateral filter, and the like.
  • pictures constituting the video/video may be encoded/decoded according to a series of decoding orders.
  • a picture order corresponding to an output order of a decoded picture may be set differently from the decoding order, and based on this, not only forward prediction but also backward prediction may be performed during inter prediction.
  • the picture decoding procedure may roughly include a picture restoration procedure and an in-loop filtering procedure for a reconstructed picture.
  • a modified reconstructed picture can be generated through an in-loop filtering procedure, and the modified reconstructed picture can be output as a decoded picture, and is also stored in the decoded picture buffer 360 or memory of the decoding device, When decoding a picture, it can be used as a reference picture in an inter prediction procedure.
  • the in-loop filtering procedure may include a deblocking filtering procedure, a sample adaptive offset (SAO) procedure, an adaptive loop filter (ALF) procedure, and/or a bi-lateral filter procedure, as described above.
  • SAO sample adaptive offset
  • ALF adaptive loop filter
  • one or some of the deblocking filtering procedure may be sequentially applied, or all of them may be sequentially applied. It can also be applied as
  • the SAO procedure may be performed after the deblocking filtering procedure is applied to the reconstructed picture.
  • the ALF procedure may be performed. This can likewise be done in the encoding device.
  • the picture encoding procedure is not only a procedure of encoding information for picture restoration (ex. partitioning information, prediction information, residual information, etc.) and outputting it in the form of a bitstream, as well as generating a reconstructed picture for the current picture, and in-loop It may include a procedure for applying filtering.
  • a modified reconstructed picture may be generated through the in-loop filtering procedure, which may be stored in the decoded picture buffer 270 or in a memory, and as in the case of a decoding device, in the inter prediction procedure when encoding a picture later It can be used as a reference picture.
  • (in-loop) filtering-related information may be encoded by the entropy encoding unit 240 and output in the form of a bitstream, and the decoding apparatus encodes based on the filtering-related information.
  • the in-loop filtering procedure can be performed in the same way as the device.
  • noise generated during video/video coding such as blocking artifacts and ringing artifacts can be reduced, and subjective/objective visual quality can be improved.
  • the encoding device and the decoding device can derive the same prediction result, increase the reliability of picture coding, and reduce the amount of data to be transmitted for picture coding. Can be reduced.
  • FIG. 4 schematically shows an in-loop filtering-based video/video method
  • FIG. 5 schematically shows a filtering unit in an encoding apparatus.
  • the filtering unit in the encoding apparatus of FIG. 5 may be applied to the filtering unit 260 of the encoding apparatus 200 of FIG. 2 as described above or correspondingly.
  • the encoding apparatus generates a reconstructed picture for the current picture (S400).
  • the encoding apparatus may generate a reconstructed picture through a procedure such as partitioning, intra/inter prediction, and residual processing for an input original picture.
  • the encoding device generates prediction samples for the current block through intra or inter prediction, generates residual samples based on the prediction samples, transforms/quantizes the residual samples, and then performs inverse quantization/inverse transform processing (modification ) Residual samples can be derived.
  • the reason for performing inverse quantization/inverse transformation after transformation/quantization as described above is to derive residual samples identical to residual samples derived from the decoding apparatus as described above.
  • the encoding apparatus may generate a reconstructed block including reconstructed samples for the current block based on the prediction samples and (modified) residual samples.
  • the reconstructed picture may be generated based on the reconstructed block.
  • the encoding apparatus performs an in-loop filtering procedure for applying an in-loop filter to the reconstructed picture (S410).
  • a modified reconstructed picture may be generated through an in-loop filtering procedure.
  • the modified reconstructed picture may be stored in the decoded picture buffer 270 or a memory as a decoded picture, and may be used as a reference picture in an inter prediction procedure when encoding a picture later.
  • the in-loop filtering procedure may include a deblocking filtering procedure, a sample adaptive offset (SAO) procedure, an adaptive loop filter (ALF) procedure, and/or a bi-lateral filter procedure.
  • S410 may be performed by the filtering unit 260 of the encoding device.
  • the deblocking filtering procedure is the deblocking filtering processing unit 261
  • the SAO procedure is the SAO processing unit 262
  • the ALF procedure is the ALF processing unit 263
  • the viral filter procedure is the viral filter processing unit 264.
  • Some of the various filtering procedures may be omitted in consideration of image characteristics, complexity, and efficiency, and in this case, related components in FIG. 5 may also be omitted.
  • the encoding apparatus encodes image information including information for picture restoration and information related to (in-loop) filtering (S420).
  • the encoded image information may be output in the form of a bitstream.
  • the output bitstream may be delivered to a decoding device through a storage medium or a network.
  • S420 may be performed by the entropy encoding unit 240 of the encoding device.
  • Information for picture restoration may include partitioning information, prediction information, residual information, and the like described above/after.
  • Filtering-related information includes, for example, flag information indicating whether to apply all in-loop filtering, flag information indicating whether to apply each filtering procedure, information about SAO type, information about SAO offset value, information about SAO band position.
  • FIG. 6 schematically shows an in-loop filtering-based video/video decoding method
  • FIG. 7 schematically shows a filtering unit in a decoding apparatus.
  • the filtering unit in the decoding apparatus of FIG. 7 may be applied to the same or corresponding to the filtering unit 350 of the decoding apparatus 300 of FIG. 3 described above.
  • the decoding device may perform an operation corresponding to an operation performed by the encoding device.
  • the decoding apparatus may obtain image information including information for picture restoration and information related to (in-loop) filtering from a received bitstream (S600).
  • S600 may be performed by the entropy decoding unit 310 of the decoding device.
  • Information for picture restoration may include partitioning information, prediction information, residual information, and the like described above/after.
  • Filtering-related information includes, for example, flag information indicating whether to apply all in-loop filtering, flag information indicating whether to apply each filtering procedure, information about SAO type, information about SAO offset value, information about SAO band position. , Information on the ALF filtering shape, information on the ALF filtering coefficient, information on the viral filter shape, and/or information on the viral filter weight. Detailed filtering-related information will be described later. Meanwhile, as described above, when some filtering methods are omitted, information (parameters) related to the omitted filtering may be omitted.
  • the decoding apparatus generates a reconstructed picture for the current picture based on the information for picture restoration (S610). As described above with reference to FIG. 3, the decoding apparatus may generate a reconstructed picture through procedures such as intra/inter prediction and residual processing for the current picture. Specifically, the decoding apparatus generates prediction samples for the current block through intra or inter prediction based on prediction information included in information for picture restoration, and based on residual information included in the information for picture restoration, the current block Derive residual samples for (based on inverse quantization/inverse transformation). The decoding apparatus may generate a reconstructed block including reconstructed samples for the current block based on the prediction samples and the residual samples. A reconstructed picture can be generated based on the reconstructed block.
  • the decoding apparatus may generate a reconstructed picture through procedures such as intra/inter prediction and residual processing for the current picture. Specifically, the decoding apparatus generates prediction samples for the current block through intra or inter prediction based on prediction information included in information for picture restoration, and based on residual information included in the information for picture restoration
  • the decoding apparatus performs an in-loop filtering procedure on the reconstructed picture (S620).
  • a modified reconstructed picture may be generated through an in-loop filtering procedure.
  • the modified reconstructed picture may be stored in the output and/or decoded picture buffer 360 or memory as a decoded picture, and may be used as a reference picture in an inter prediction procedure when decoding a picture afterwards.
  • the in-loop filtering procedure may include a deblocking filtering procedure, a sample adaptive offset (SAO) procedure, an adaptive loop filter (ALF) procedure, and/or a bi-lateral filter procedure.
  • S620 may be performed by the filtering unit 350 of the decoding device.
  • the deblocking filtering procedure is the deblocking filtering processing unit 351
  • the SAO procedure is the SAO processing unit 352
  • the ALF procedure is the ALF processing unit 353
  • the bilateral filter procedure is the viral filter processing unit 354.
  • the encoding device/decoding device may reconstruct a picture in block units.
  • block distortion may occur at the boundary between blocks in the reconstructed picture.
  • the encoding device and the decoding device may use a deblocking filter to remove block distortion occurring at a boundary between blocks in the reconstructed picture.
  • the deblocking filtering procedure may, for example, derive a target boundary from a reconstructed picture, determine a boundary strength (bS) for the target boundary, and perform deblocking filtering on the target boundary based on the bS.
  • the bS may be determined based on a prediction mode of two blocks adjacent to a target boundary, a motion vector difference, whether a reference picture is the same, and whether a non-zero significant coefficient exists.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an exemplary embodiment of a deblocking filtering method. The method of FIG. 8 may be performed by the filtering unit 260 in the encoding apparatus of FIG. 2 and the filtering unit 350 in the decoding apparatus of FIG. 3 described above.
  • the encoding device/decoding device may derive a boundary between blocks on which deblocking filtering is performed in a reconstructed picture (S800).
  • the boundary on which deblocking filtering is performed may be referred to as an edge.
  • the boundary on which deblocking filtering is performed may include two types, and the two types may be a vertical boundary and a horizontal boundary.
  • the vertical boundary may be referred to as a vertical edge
  • the horizontal boundary may be referred to as a horizontal edge.
  • the encoding device/decoding device may perform deblocking filtering on a vertical boundary and deblocking filtering on a horizontal boundary.
  • the encoding device/decoding device may derive a transform block boundary.
  • the encoding device/decoding device may derive a coding subblock boundary.
  • the encoding device/decoding device may derive a block boundary on which deblocking filtering is performed based on an NxN size grid. For example, the encoding device/decoding device may derive a block boundary on which deblocking filtering is performed based on whether a boundary of a block (a transform block or a coding sub-block) corresponds to an NxN size grid. In other words, for example, the encoding device/decoding device may derive a block boundary on which deblocking filtering is performed based on whether the boundary of a block (transform block or coding sub-block) is a block boundary located on an NxN size grid. I can.
  • the encoding device/decoding device may derive a boundary of a block corresponding to the NxN size grid as a block boundary on which deblocking filtering is performed.
  • the NxN size grid may mean a boundary derived by dividing the reconstructed picture into NxN size squares.
  • the NxN size grid may be, for example, a 4x4 or 8x8 size grid.
  • the encoding device/decoding device may determine a boundary strength (bS) for a boundary on which deblocking filtering is performed (S810).
  • the bS may also be referred to as a boundary filtering strength.
  • the encoding device/decoding device may determine bS based on blocks adjacent to a boundary on which deblocking filtering is performed. For example, it may be assumed that the bS value for the boundary (block edge) between the block P and the block Q is obtained. In this case, the encoding device/decoding device may determine the bS value for the boundary based on the positions of the blocks P and Q and/or information on whether the blocks P and Q are coded in the intra mode.
  • block P may indicate a block including p0 samples adjacent to the boundary on which deblocking filtering is performed
  • block Q may indicate a block including q0 samples adjacent to the boundary on which deblocking filtering is performed.
  • p0 may represent a sample of a block adjacent to the left or upper side of a boundary on which deblocking filtering is performed
  • q0 may represent a sample of a block adjacent to the right or lower side of a boundary on which deblocking filtering is performed.
  • the direction of the filtering boundary is a vertical direction (that is, when the filtering boundary is a vertical boundary)
  • p0 may represent a sample of a block adjacent to the left of the boundary on which deblocking filtering is performed
  • q0 is deblocking
  • a sample of a block adjacent to the right of the boundary on which filtering is performed may be indicated.
  • p0 may represent a sample of a block adjacent to the upper side of the boundary on which deblocking filtering is performed
  • q0 is A sample of a block adjacent to a lower side of a boundary on which blocking filtering is performed may be indicated.
  • the encoding device/decoding device may perform deblocking filtering based on the bS (S820).
  • the encoding device/decoding device may determine whether the filtering process for all block boundaries in the reconstructed picture has been performed, and when the filtering process for all block boundaries has not been performed, the encoding device/decoding device It may be determined whether the position of the boundary corresponds to an NxN size grid (eg, an 8x8 grid). For example, it may be determined whether the remainder derived by dividing the x component and the y component of the boundary position of the subblock by N is 0. If the remainder derived by dividing the x and y components of the boundary position of the sub-block by N is 0, the boundary position of the sub-block may correspond to an NxN size grid. When the position of the boundary of the sub-block corresponds to the NxN size grid, the encoding device/decoding device may perform deblocking filtering on the boundary based on bS for the boundary.
  • NxN size grid e.g, an 8x8 grid
  • the encoding device/decoding device may determine a filter applied to the boundary between blocks based on the determined bS value. Filters can be divided into strong filters and weak filters.
  • the encoding/decoding apparatus may improve encoding efficiency by performing filtering with different filters on a boundary at a position where block distortion is likely to occur in a reconstructed picture and a boundary at a position at which block distortion occurs at low probability.
  • the encoding device/decoding device may perform deblocking filtering on the boundary between blocks by using the determined filter (eg, a strong filter or a weak filter).
  • the deblocking filtering process may be terminated.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a line buffer used when deblocking filtering is performed.
  • deblocking filtering When the encoding device/decoding device performs deblocking filtering, a maximum of 7 tap filters is allowed for the deblocking filter. For this reason, the vertical line buffer should store up to 8 pixels as shown in FIG. 9. The horizontal line buffer stores up to 4 pixels on the CTU boundary due to the disallowing of a long tap deblocking filter. Therefore, in this document, when deblocking filtering is allowed on a brick or slice boundary, deblocking filtering may be performed in the following manner to minimize the line buffer.
  • a maximum of 4 pixels or a maximum of 2 pixels may be stored in the vertical line buffer.
  • the long tap deblocking filter may be disabled at an edge which is located with vertical tile, brick and/or slice boundary. In this case, the number of samples required for the line buffer is reduced as follows.
  • sample rows are required for the luma element. (4-sample column are required for luma component.)
  • sample rows are required for chroma elements. (2-sample column are required for chroma component.)
  • a transform block boundary (a target boundary on which deblocking filtering is performed) may be derived by the following procedure.
  • nCbW specifying the width of the current coding block
  • edgeType (a variable edgeType specifying whether a vertical (EDGE_VER) or a horizontal (EDGE_HOR) edge is filtered)
  • Arrays edgeFlags, maxFilterLengthPs, and maxFilterLengthQs are derived as follows according to edgeType. (Depending on edgeType, the arrays edgeFlags, maxFilterLengthPs and maxFilterLengthQs are derived as follows.)
  • edgeType is a vertical edge, the following applies. (If edgeType is equal to EDGE_VER, the following applies.)
  • variable numEdges is set to Max(1, nCbW/8). (The variable numEdges is set equal to Max( 1, nCbW/8 ).)
  • the horizontal position x in the current coding block is set to xEdge*8. (The horizontal position x inside the current coding block is set equal to xEdge*8.)
  • edgeFlags[x][y] The value of edgeFlags[x][y] is derived as follows. (The value of edgeFlags[x][y] is derived as follows.)
  • edgeFlags[x][y] is set to filterEdgeFlag. (Otherwise, if x is equal to 0, edgeFlags[x][y] is set equal to filterEdgeFlag.)
  • edgeFlags[x][y] is set to 1. (Otherwise, if the location (xCb + x, yCb + y) is at a transform block edge, edgeFlags[x][y] is set equal to 1.)
  • edgeFlags[x][y] is 1, the following applies. (When edgeFlags[x][y] is equal to 1,the following applies.)
  • maxFilterLengthQs[x][y] The value of maxFilterLengthQs[x][y] is derived as follows. (The value of maxFilterLengthQs[x][y] is derived as follows.)
  • maxFilterLengthQs[x][y] is set to 7. (If the width in luma samples of the transform block at luma location (xCb + x, yCb + y) is equal to or greater than 32, maxFilterLengthQs[x][y] is set equal to 7.)
  • maxFilterLengthQs[x][y] is set to 3. (Otherwise, maxFilterLengthQs[x][y] is set equal to 3.)
  • maxFilterLengthPs[x][y] The value of maxFilterLengthPs[x][y] is derived as follows. (The value of maxFilterLengthPs[x][y] is derived as follows.)
  • maxFilterLengthPs[x][y] is set to 7. (If all of the following conditions are true, maxFilterLengthPs[x][y] is set euqal to 7.)
  • the width in luma samples of the transform block at luma location (xCb + x 1, yCb ) is equal to the width of the luma samples of the transform block at the luma location (xCb + x 1, yCb + y) or greater than 32)
  • the brick at (xCb + x-1, yCb + y) is same brick at (xCb + x-1, yCb + y) xCb + x, yCb + y))
  • maxFilterLengthPs[x][y] is set to 3. (Otherwise, maxFilterLengthPs[x][y] is set equal to 3.)
  • maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are derived as follows. (Otherwise(cIdx is not equal to 0), the values of maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are derived as follows.)
  • maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are set to 3. (If all of the following condition are true, maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are set equal to 3.)
  • the width of the chroma samples of the transform block at the chroma location (xCb + x, yCb + y) and the width at the chroma location (xCb + x 1, yCb + y) are all 8 or more (the width in chroma samples of the transform block) at chroma location (xCb + x, yCb + y) and the width at chroma location (xCb + x 1, yCb + y) are both equal to or greater than 8)
  • the brick at (xCb + x-1, yCb + y) is same brick at (xCb + x-1, yCb + y) xCb + x, yCb + y))
  • maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are set to 1. (Otherwise, maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are set equal to 1.)
  • edgeType is a horizontal edge
  • edgeType is a horizontal edge
  • variable numEdges is set to Max(1, nCbH/8). (The variable numEdges is set equal to Max(1, nCbH/8).)
  • the vertical position y in the current coding block is set to yEdge*8. (The vertical position y inside the current coding block is set equal to yEdge*8.)
  • edgeFlags[x][y] The value of edgeFlags[x][y] is derived as follows. (The value of edgeFlags[x][y] is derived as follows.)
  • edgeFlags[x][y] is set to filterEdgeFlag. (Otherwise, if y is equal to 0, edgeFlags[x][y] is set equal to filterEdgeFlag.)
  • edgeFlags[x][y] is set to 1. (Otherwise, if the location (xCb + x, yCb + y) is at a transform block edge, edgeFlags[x][y] is set equal to 1.)
  • edgeFlags[x][y] When edgeFlags[x][y] is 1, the following applies. (When edgeFlags[x][y] is equal to 1, the following applies.)
  • maxFilterLengthQs[x][y] The value of maxFilterLengthQs[x][y] is derived as follows. (The value of maxFilterLengthQs[x][y] is derived as follows.)
  • maxFilterLengthQs[x][y] is set to 7. (If the height in luma samples of the transform block at luma location (xCb + x, yCb + y) is equal to or greater than 32, maxFilterLengthQs[x][y] is set equal to 7.)
  • maxFilterLengthQs[x][y] is set to 3. (Otherwise, maxFilterLengthQs[x][y] is set equal to 3.)
  • maxFilterLengthPs[x][y] The value of maxFilterLengthPs[x][y] is derived as follows. (The value of maxFilterLengthPs[x][y] is derived as follows.)
  • maxFilterLengthPs[x][y] is set to 7. (If all of the following conditions are true, maxFilterLengthPs[x][y] is set euqal to 7)
  • maxFilterLengthPs[x][y] is set to 3. (Otherwise, maxFilterLengthPs[x][y] is set equal to 3.)
  • maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are derived as follows. (Otherwise (cIdx is not equal to 0), the values of maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are derived as follows.)
  • maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are set to 3. (If all of the following conditions are true, maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are set equal to 3.)
  • the height of the chroma samples of the transform block at the chroma position (xCb + x, yCb + y) and the height at the chroma position (xCb + x, yCb + y 1) are all 8 or more (The height in chroma samples of the transform block at chroma location (xCb + x, yCb + y) and the height at chroma location (xCb + x, yCb + y 1) are both equal to or greater than 8)
  • -(yCb + y) % CtbHeightC is greater than 0, e.g. the horizontal edge does not overlap with the chroma CTB boundary ((yCb + y) % CtbHeightC is greater than 0, ie the horizontal edge do not overlap with the upper chroma CTB boundary.)
  • maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are set to 1. (Otherwise, maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are set equal to 1.)
  • the left block may be represented by P and the right block may be represented by Q based on the target boundary.
  • maxFilterLengthPs is the maximum filter length applied to the left block P (number of chroma/luma samples)
  • maxFilterLengthQs is the maximum filter length applied to the right block Q (number of chroma/luma samples).
  • maxFilterLengthPs may be determined based on the size of the left block P located on the left side of the target boundary (xCb + x-1, yCb + y).
  • maxFilterLengthPs is whether the target boundary is located at the brick or slice boundary (ex.The brick at (xCb + x-1, yCb + y) is same brick at (xCb + x, yCb + y) as described above. or The slice at (xCb + x-1, yCb + y) is same slice at (xCb + x, yCb + y)). That is, according to the above-described embodiment, when the target boundary is located at a brick or slice boundary, maxFilterLengthPs of the left block P may be 3 (luma samples) or 1 (chroma samples).
  • maxFilterLengthPs of the left block P may be 7 (luma samples) or 3 (chroma samples).
  • maxFilterLengthPs is n
  • a maximum of n+1 luma/chroma samples starting from the target boundary to 0..n to the left may be filtered.
  • maxFilterLengthPs is 7, a total of 8 luma samples up to 0..7 to the left of the target boundary may be filtered.
  • the maxFilterLengthPs of the left block P is set to 3 (luma samples) or 1 (chroma samples), so that it is used for deblocking filtering It is possible to minimize the vertical line buffer.
  • FIGS. 10 and 11 schematically show an example of a video/video encoding method and related components including a deblocking filtering method according to an embodiment of the present document.
  • the deblocking filtering method disclosed in FIG. 10 may be performed by the encoding apparatus 200 disclosed in FIGS. 2 and 11. Specifically, for example, S1000 to S1020 of FIG. 10 may be performed by the filtering unit 260 of the encoding apparatus 200.
  • the encoding method disclosed in FIG. 10 may include the embodiments described above in this document.
  • the filtering unit of the encoding apparatus may derive a target boundary for deblocking filtering within a reconstructed picture for a current picture (S1000).
  • the prediction unit 220 of the encoding apparatus may determine whether to perform inter prediction or intra prediction on the current block, and may determine a specific inter prediction mode or a specific intra prediction mode based on RD cost. have. According to the determined mode, the encoding apparatus may derive prediction samples for the current block.
  • the encoding device may generate a reconstructed picture based on the prediction samples of the current block. That is, the subtraction unit 231 of the encoding device may derive the residual samples by subtracting the original samples and the prediction samples for the current block, and the conversion unit 232 of the encoding device of the encoding device may derive the residual samples.
  • the transform coefficients can be generated by applying a transform technique to the fields.
  • the entropy encoding unit 240 of the encoding device may encode transform coefficients and output them as a bitstream.
  • the adder 250 of the encoding apparatus may generate reconstructed samples based on residual samples and prediction samples.
  • the encoding apparatus may generate a reconstructed block based on reconstructed samples for a current block in a picture, and generate a reconstructed picture including the reconstructed blocks.
  • block distortion may occur at the boundary between blocks in the reconstructed picture.
  • the filtering unit 260 of the encoding apparatus may perform deblocking filtering to remove block distortion occurring at a boundary between blocks in a reconstructed picture, and at this time, may determine a filtering strength according to the degree of block distortion.
  • the encoding apparatus may perform deblocking filtering on a vertical boundary or deblocking filtering on a horizontal boundary, and may derive a target boundary for each of a vertical boundary and a horizontal boundary.
  • the encoding apparatus may determine the maximum filter length of the deblocking filter for the target boundary based on the position of the target boundary in the reconstructed picture. In this case, the maximum filter length of the deblocking filter may be determined based on whether the target boundary is located at a brick or slice boundary. To this end, the encoding device may determine whether the target boundary is a vertical boundary or a horizontal boundary.
  • the encoding apparatus determines the maximum filter length of the deblocking filter for luma samples of the left block of the target boundary of the block to the right of the target boundary. It can be determined differently from the maximum field length of the deblocking filter for luma samples. For example, based on the target boundary being a vertical boundary and the target boundary being located at a brick or slice boundary, the encoding apparatus sets the maximum filter length of the deblocking filter to 3 for luma samples of the left block of the target boundary. After determining, the maximum filter length of the deblocking filter for luma samples of the block to the right of the target boundary may be determined to be 7.
  • the encoding apparatus is used to determine the luma samples of the left block of the target boundary.
  • the maximum filter length of the blocking filter may be determined to be 7
  • the maximum filter length of the deblocking filter for luma samples of the block to the right of the target boundary may be determined to be 7.
  • the encoding apparatus when the target boundary is a vertical boundary and the target boundary is located at a brick or slice boundary, the encoding apparatus includes a maximum filter length of a deblocking filter for chroma samples of a block to the left of the target boundary and a right side of the target boundary.
  • the maximum filter length of the deblocking filter for chroma samples of the block may be determined as 1.
  • the encoding apparatus is used to determine the chroma samples of the left block of the target boundary.
  • the maximum filter length of the blocking filter and the maximum filter length of the deblocking filter for chroma samples of the block to the right of the target boundary may be determined as 3.
  • the filtering unit of the encoding apparatus may perform deblocking filtering based on the filter length for the target boundary (S1010).
  • the encoding device may determine a boundary strength (bS) for a target boundary, and determine whether to apply a strong filter or a weak filter based on the bS and the filter length, and perform deblocking filtering. have.
  • bS boundary strength
  • the encoding apparatus may derive a modified reconstructed picture for the reconstructed picture based on the deblocking filtering (S1020). That is, the encoding device can derive a reconstructed sample from which blocking artifacts have been removed by performing deblocking filtering on the boundary of the current block in the reconstructed picture, and generates a reconstructed picture based on the reconstructed sample. can do. Through this, it is possible to remove blocking artifacts at a block boundary caused by prediction performed in a block unit (coding block or coding subblock unit), and to improve visual quality of a reconstructed picture.
  • the encoding apparatus may further apply an in-loop filtering procedure such as an SAO procedure to the modified reconstructed picture in order to improve subjective/objective image quality as needed.
  • an in-loop filtering procedure such as an SAO procedure
  • the encoding device may encode image information including information on the current block.
  • the information on the current block may include information related to prediction of the current block.
  • the prediction-related information may include prediction mode information of the current block (eg, intra prediction mode, inter prediction mode, Rane prediction mode, subblock-based merge mode, IBC mode referring to the current picture, etc.).
  • information on the current block may include information on residual samples derived based on prediction samples of the current block.
  • information on residual samples may include information on values of quantized transform coefficients derived by performing transform and quantization on residual samples, position information, transform technique, transform kernel, quantization parameter, etc. I can.
  • the encoding device may encode the image information including information on the current block as described above, output it as a bitstream, and transmit it to the decoding device through a network or a storage medium.
  • the encoding apparatus may generate a bitstream by encoding information (eg, information related to deblocking filtering) derived in the above-described process.
  • FIG. 12 and 13 schematically illustrate an example of a video/video decoding method and related components including a deblocking filtering method according to an embodiment of the present document.
  • the decoding method disclosed in FIG. 12 may be performed by the decoding apparatus 300 disclosed in FIGS. 3 and 13. Specifically, for example, S1200 of FIG. 12 may be performed by the adding unit 340 of the decoding apparatus 300, and S1210 and S1220 may be performed by the filter unit 350 of the decoding apparatus 300.
  • the decoding method disclosed in FIG. 12 may include the embodiments described above in this document.
  • the decoding apparatus may derive a reconstructed picture based on image information acquired from a bitstream (S1200).
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding device may obtain image information on the current block from the bitstream.
  • the decoding apparatus may receive image information including prediction related information for a current block through a bitstream.
  • the image information may include prediction related information for the current block.
  • the prediction related information may include information on an inter prediction mode or an intra prediction mode performed on the current block.
  • the prediction unit 330 of the decoding apparatus may perform inter prediction or intra prediction on the current block based on prediction related information received through the bitstream, and may derive prediction samples of the current block.
  • the decoding apparatus may receive image information including residual information for a current block through a bitstream.
  • the image information may include residual information on the current block.
  • the residual information may include a transform coefficient for a residual sample.
  • the inverse transform unit 322 of the decoding apparatus may derive residual samples (or residual sample array) of the current block based on the residual information.
  • the adder 340 of the decoding apparatus may generate reconstructed samples based on prediction samples and residual samples, and generate a reconstructed block based on reconstructed samples for a current block in a picture.
  • the decoding apparatus may generate a reconstructed picture including reconstructed blocks.
  • the decoding apparatus may derive a target boundary for deblocking filtering in the reconstructed picture (S1210). That is, since the decoding apparatus restores the picture in block units, block distortion may occur at the boundary between blocks in the reconstructed picture. Accordingly, the decoding apparatus may apply deblocking filtering to remove block distortion occurring at the boundary between blocks in the reconstructed picture, and in this case, determine the filtering strength according to the degree of block distortion.
  • the decoding apparatus may perform deblocking filtering on a vertical boundary or deblocking filtering on a horizontal boundary, and may derive a target boundary for each of a vertical boundary and a horizontal boundary.
  • the decoding apparatus may determine the maximum filter length of the deblocking filter for the target boundary based on the position of the target boundary in the reconstructed picture. In this case, the maximum filter length of the deblocking filter may be determined based on whether the target boundary is located at a brick or slice boundary. To this end, the decoding apparatus may determine whether the target boundary is a vertical boundary or a horizontal boundary.
  • the decoding apparatus determines the maximum filter length of the deblocking filter for luma samples of the left block of the target boundary of the right block of the target boundary. It can be determined differently from the maximum field length of the deblocking filter for luma samples. For example, based on the target boundary being a vertical boundary and the target boundary being located at a brick or slice boundary, the decoding apparatus sets the maximum filter length of the deblocking filter to 3 for luma samples of the left block of the target boundary. After determining, the maximum filter length of the deblocking filter for luma samples of the block to the right of the target boundary may be determined to be 7.
  • the decoding apparatus is configured to determine the luma samples of the left block of the target boundary.
  • the maximum filter length of the blocking filter may be determined to be 7, and the maximum filter length of the deblocking filter for luma samples of the block to the right of the target boundary may be determined to be 7.
  • the decoding apparatus when the target boundary is a vertical boundary and the target boundary is located at a brick or slice boundary, the decoding apparatus includes a maximum filter length of a deblocking filter for chroma samples of a block to the left of the target boundary and a right side of the target boundary.
  • the maximum filter length of the deblocking filter for chroma samples of the block may be determined as 1.
  • the decoding apparatus when the target boundary is a vertical boundary and the target boundary is located within a brick or slice, that is, when the target boundary is not a brick or slice boundary, the decoding apparatus is used for decoding chroma samples of the block to the left of the target boundary.
  • the maximum filter length of the blocking filter and the maximum filter length of the deblocking filter for chroma samples of the block to the right of the target boundary may be determined as 3.
  • the decoding apparatus may derive a modified reconstructed picture for the reconstructed picture by performing deblocking filtering based on the filter length for the target boundary (S1220).
  • the decoding apparatus may determine a boundary strength (bS) for a target boundary, and determine whether to apply a strong filter or a weak filter based on the bS and the filter length, and perform deblocking filtering. have.
  • bS boundary strength
  • the decoding apparatus may derive a reconstructed sample from which the blocking artifact has been removed by performing deblocking filtering on the boundary of the current block in the reconstructed picture, and may generate a reconstructed picture based on the reconstructed sample.
  • the decoding apparatus may derive a reconstructed sample from which the blocking artifact has been removed by performing deblocking filtering on the boundary of the current block in the reconstructed picture, and may generate a reconstructed picture based on the reconstructed sample.
  • the decoding apparatus may further apply an in-loop filtering procedure such as an SAO procedure to the modified reconstructed picture in order to improve subjective/objective image quality as needed.
  • an in-loop filtering procedure such as an SAO procedure
  • the method according to the embodiments of the present document described above may be implemented in the form of software, and the encoding device and/or the decoding device according to the present document is, for example, an image such as a TV, a computer, a smartphone, a set-top box, and a display device. It may be included in the device that performs the processing.
  • the above-described method may be implemented as a module (process, function, etc.) performing the above-described functions.
  • the modules are stored in memory and can be executed by the processor.
  • the memory may be inside or outside the processor, and may be connected to the processor by various well-known means.
  • the processor may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and/or a data processing device.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and/or other storage device. That is, the embodiments described in this document may be implemented and performed on a processor, microprocessor, controller, or chip.
  • the functional units illustrated in each drawing may be implemented and executed on a computer, processor, microprocessor, controller, or chip. In this case, information for implementation (ex. information on instructions) or an algorithm may be stored in a digital storage medium.
  • the decoding device and the encoding device to which the embodiment(s) of the present document is applied include a multimedia broadcasting transmission/reception device, a mobile communication terminal, a home cinema video device, a digital cinema video device, a surveillance camera, a video chat device, and a video communication device.
  • Real-time communication device mobile streaming device, storage medium, camcorder, video-on-demand (VoD) service provider, OTT video (over the top video) device, internet streaming service provider, 3D (3D) video device, virtual reality (VR) ) Device, AR (argumente reality) device, video telephony video device, vehicle terminal (ex.
  • an OTT video (Over the top video) device may include a game console, a Blu-ray player, an Internet-connected TV, a home theater system, a smartphone, a tablet PC, and a digital video recorder (DVR).
  • a game console may include a game console, a Blu-ray player, an Internet-connected TV, a home theater system, a smartphone, a tablet PC, and a digital video recorder (DVR).
  • DVR digital video recorder
  • the processing method to which the embodiment(s) of this document is applied may be produced in the form of a program executed by a computer, and may be stored in a computer-readable recording medium.
  • Multimedia data having a data structure according to the embodiment(s) of this document may also be stored in a computer-readable recording medium.
  • the computer-readable recording medium includes all kinds of storage devices and distributed storage devices in which computer-readable data is stored.
  • the computer-readable recording medium includes, for example, Blu-ray disk (BD), universal serial bus (USB), ROM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, and optical It may include a data storage device.
  • the computer-readable recording medium includes media implemented in the form of a carrier wave (for example, transmission through the Internet).
  • the bitstream generated by the encoding method may be stored in a computer-readable recording medium or transmitted through a wired or wireless communication network.
  • embodiment(s) of this document may be implemented as a computer program product by program code, and the program code may be executed in a computer according to the embodiment(s) of this document.
  • the program code may be stored on a carrier readable by a computer.
  • FIG. 14 shows an example of a content streaming system to which embodiments disclosed in this document can be applied.
  • a content streaming system to which embodiments of the present document are applied may largely include an encoding server, a streaming server, a web server, a media storage device, a user device, and a multimedia input device.
  • the encoding server serves to generate a bitstream by compressing content input from multimedia input devices such as smartphones, cameras, camcorders, etc. into digital data, and transmits it to the streaming server.
  • multimedia input devices such as smartphones, cameras, camcorders, etc. directly generate bitstreams
  • the encoding server may be omitted.
  • the bitstream may be generated by an encoding method or a bitstream generation method to which the embodiments of the present document are applied, and the streaming server may temporarily store the bitstream while transmitting or receiving the bitstream.
  • the streaming server transmits multimedia data to a user device based on a user request through a web server, and the web server serves as an intermediary for notifying the user of a service.
  • the web server transmits it to the streaming server, and the streaming server transmits multimedia data to the user.
  • the content streaming system may include a separate control server, and in this case, the control server serves to control commands/responses between devices in the content streaming system.
  • the streaming server may receive content from a media storage and/or encoding server. For example, when content is received from the encoding server, the content may be received in real time. In this case, in order to provide a smooth streaming service, the streaming server may store the bitstream for a predetermined time.
  • Examples of the user device include a mobile phone, a smart phone, a laptop computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), a navigation system, a slate PC, and Tablet PC, ultrabook, wearable device, for example, smartwatch, smart glass, head mounted display (HMD)), digital TV, desktop There may be computers, digital signage, etc.
  • PDA personal digital assistant
  • PMP portable multimedia player
  • HMD head mounted display
  • TV desktop
  • desktop There may be computers, digital signage, etc.
  • Each server in the content streaming system may be operated as a distributed server, and in this case, data received from each server may be distributedly processed.

Landscapes

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

Abstract

본 문서에 따른 디코딩 장치에 의하여 수행되는 디코딩 방법은 비트스트림으로부터 획득한 영상 정보를 기반으로 복원 픽처를 도출하는 단계, 상기 복원 픽처 내에서 디블록킹 필터링을 위한 타겟 경계를 도출하는 단계, 및 상기 타겟 경계에 대한 디블록킹 필터의 길이를 기반으로 디블록킹 필터링을 수행하여 상기 복원 픽처에 대한 수정된 복원 픽처를 도출하는 단계를 포함하되, 상기 수정된 복원 픽처를 도출하는 단계는 상기 복원 픽처 내에서의 상기 타겟 경계의 위치를 기반으로 상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

비디오/영상 코딩 시스템에서 디블록킹 필터링 방법 및 장치
본 기술은 비디오/영상 코딩 시스템에서 디블록킹 필터링(deblocking filtering)을 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
최근 4K 또는 8K 이상의 UHD(Ultra High Definition) 영상/비디오와 같은 고해상도, 고품질의 영상/비디오에 대한 수요가 다양한 분야에서 증가하고 있다. 영상/비디오 데이터가 고해상도, 고품질이 될수록 기존의 영상/비디오 데이터에 비해 상대적으로 전송되는 정보량 또는 비트량이 증가하기 때문에 기존의 유무선 광대역 회선과 같은 매체를 이용하여 영상 데이터를 전송하거나 기존의 저장 매체를 이용해 영상/비디오 데이터를 저장하는 경우, 전송 비용과 저장 비용이 증가된다.
또한, 최근 VR(virtual reality), AR(artificial reality) 컨텐츠나 홀로그램 등의 실감 미디어(immersive media)에 대한 관심 및 수요가 증가하고 있으며, 게임 영상과 같이 현실 영상과 다른 영상 특성을 갖는 영상/비디오에 대한 방송이 증가하고 있다.
이에 따라, 상기와 같은 다양한 특성을 갖는 고해상도 고품질의 영상/비디오의 정보를 효과적으로 압축하여 전송하거나 저장하고, 재생하기 위해 고효율의 영상/비디오 압축 기술이 요구된다.
또한, 영상/비디오 코딩 시 디블록킹 필터링(deblocking filtering) 과정에서 사용되는 라인 버퍼(line buffer)를 최소화할 수 있는 방안이 요구된다.
본 문서의 기술적 과제는 비디오/영상 코딩 효율을 높이는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 문서의 다른 기술적 과제는 비디오/영상의 화질을 향상시키는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 문서의 또 다른 기술적 과제는 효율적으로 디블록 필터링을 수행하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 문서의 또 다른 기술적 과제는 디블록킹 필터링을 수행 시 사용되는 라인 버퍼를 최소화할 수 있는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 디코딩 장치에 의하여 수행되는 디코딩 방법은 비트스트림으로부터 획득한 영상 정보를 기반으로 복원 픽처를 도출하는 단계, 상기 복원 픽처 내에서 디블록킹 필터링을 위한 타겟 경계를 도출하는 단계, 및 상기 타겟 경계에 대한 디블록킹 필터의 길이를 기반으로 디블록킹 필터링을 수행하여 상기 복원 픽처에 대한 수정된 복원 픽처를 도출하는 단계를 포함하되, 상기 수정된 복원 픽처를 도출하는 단계는 상기 복원 픽처 내에서의 상기 타겟 경계의 위치를 기반으로 상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
본 문서의 다른 실시예에 따르면, 인코딩 장치에 의하여 수행되는 디블록킹 필터링 방법은 현재 픽처에 대한 복원 픽처 내에서 디블록킹 필터링을 위한 타겟 경계를 도출하는 단계, 상기 타겟 경계에 대한 디블록킹 필터의 길이를 기반으로 디블록킹 필터링을 수행하는 단계, 및 상기 디블록킹 필터링을 기반으로 상기 복원 픽처에 대한 수정된 복원 픽처를 도출하는 단계를 포함하되, 상기 디블록킹 필터링을 수행하는 단계는 상기 복원 픽처 내에서의 상기 타겟 경계의 위치를 기반으로 상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
본 문서의 또 다른 실시예에 따르면, 컴퓨터 판독 가능한 디지털 저장 매체로서, 상기 디지털 저장 매체는 디코딩 장치에 의하여 디코딩 방법을 수행하도록 야기하는 정보를 포함하고, 상기 디코딩 방법은 비트스트림으로부터 획득한 영상 정보를 기반으로 복원 픽처를 도출하는 단계, 상기 복원 픽처 내에서 디블록킹 필터링을 위한 타겟 경계를 도출하는 단계, 및 상기 타겟 경계에 대한 디블록킹 필터의 길이를 기반으로 디블록킹 필터링을 수행하여 상기 복원 픽처에 대한 수정된 복원 픽처를 도출하는 단계를 포함하되, 상기 수정된 복원 픽처를 도출하는 단계는 상기 복원 픽처 내에서의 상기 타겟 경계의 위치를 기반으로 상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면 전반적인 비디오/영상의 압축 효율이 향상될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면 비디오/영상의 화살이 향상될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면 효율적으로 디블록 필터링을 수행할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면 디블록킹 필터링을 수행 시 사용되는 라인 버퍼를 최소화할 수 있다.
도 1은 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 비디오/영상 코딩 시스템의 예를 개략적으로 나타낸다.
도 2는 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 비디오/영상 인코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 3은 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 비디오/영상 디코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 4는 인루프 필터링 기반 영상/비디오 방법을 개략적으로 나타내고, 도 5는 인코딩 장치 내 필터링부를 개략적으로 나타낸다.
도 6은 인루프 필터링 기반 영상/비디오 디코딩 방법을 개략적으로 나타내고, 도 7은 디코딩 장치 내 필터링부를 개략적으로 나타낸다.
도 8은 디블록킹 필터링 방법의 일 실시예를 예시적으로 나타내는 도면이다.
도 9는 디블록킹 필터링을 수행 시 사용되는 라인 버퍼를 나타내는 도면이다.
도 10 및 도 11은 본 문서의 실시예에 따른 디블록킹 필터링 방법을 포함하는 비디오/영상 인코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 12 및 도 13은 본 문서의 실시예에 따른 디블록킹 필터링 방법을 포함하는 비디오/영상 디코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 14는 본 문서에서 개시된 실시예들이 적용될 수 있는 컨텐츠 스트리밍 시스템의 예를 나타낸다.
본 문서의 개시는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 본 문서에서 사용하는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 문서에서 제시된 방법의 기술적 사상을 한정하려는 의도로 사용되는 것은 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, '적어도 하나의' 표현을 포함한다. 본 문서에서 "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 문서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 도는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
한편, 본 문서에서 설명되는 도면 상의 각 구성들은 서로 다른 특징적인 기능들에 관한 설명의 편의를 위해 독립적으로 도시된 것으로서, 각 구성들이 서로 별개의 하드웨어나 별개의 소프트웨어로 구현된다는 것을 의미하지는 않는다. 예컨대, 각 구성 중 두 개 이상의 구성이 합쳐져 하나의 구성을 이룰 수도 있고, 하나의 구성이 복수의 구성으로 나뉘어질 수도 있다. 각 구성이 통합 및/또는 분리된 실시예도 본 문서에서 개시된 방법의 본질에서 벗어나지 않는 한 본 문서의 개시범위에 포함된다.
이 문서에서 "/"와 ","는 "및/또는"으로 해석된다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"로 해석되고, "A, B"는 "A 및/또는 B"로 해석된다. 추가적으로, "A/B/C"는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나"를 의미한다. 또한, "A, B, C"도 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나"를 의미한다. (In this document, the term "/" and "," should be interpreted to indicate "and/or." For instance, the expression "A/B" may mean "A and/or B." Further, "A, B" may mean "A and/or B." Further, "A/B/C" may mean "at least one of A, B, and/or C." Also, "A/B/C" may mean "at least one of A, B, and/or C.")
추가적으로, 본 문서에서 "또는"는 "및/또는"으로 해석된다. 예를 들어, "A 또는 B"은, 1) "A" 만을 의미하고, 2) "B" 만을 의미하거나, 3) "A 및 B"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 문서의 "또는"은 "추가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively)"를 의미할 수 있다. (Further, in the document, the term "or" should be interpreted to indicate "and/or." For instance, the expression "A or B" may comprise 1) only A, 2) only B, and/or 3) both A and B. In other words, the term "or" in this document should be interpreted to indicate "additionally or alternatively.")
본 문서는 비디오(video)/영상(image) 코딩에 관한 것이다. 예를 들어 이 문서에서 개시된 방법/실시예는 VVC(versatile video coding) 표준에 개시되는 방법에 적용될 수 있다. 또한, 이 문서에서 개시된 방법/실시예는 EVC(essential video coding) 표준, AV1(AOMedia Video 1) 표준, AVS2(2nd generation of audio video coding standard) 또는 차세대 비디오/영상 코딩 표준(ex. H.267, H.268 등)에 개시되는 방법에 적용될 수 있다.
본 문서에서는 비디오/영상 코딩에 관한 다양한 실시예들이 제시되며, 다른 언급이 없는 한 상기 실시예들은 서로 조합되어 수행될 수도 있다.
본 문서에서 비디오(video)는 시간의 흐름에 따른 일련의 영상(image)들의 집합을 의미할 수 있다. 픽처(picture)는 일반적으로 특정 시간대의 하나의 영상을 나타내는 단위를 의미하며, 슬라이스(slice)/타일(tile)은 코딩에 있어서 픽처의 일부를 구성하는 단위이다. 슬라이스/타일은 하나 이상의 CTU(coding tree unit)을 포함할 수 있다. 하나의 픽처는 하나 이상의 슬라이스/타일로 구성될 수 있다. 하나의 픽처는 하나 이상의 타일 그룹으로 구성될 수 있다. 하나의 타일 그룹은 하나 이상의 타일들을 포함할 수 있다. 브릭은 픽처 내 타일 이내의 CTU 행들의 사각 영역을 나타낼 수 있다(a brick may represent a rectangular region of CTU rows within a tile in a picture). 타일은 다수의 브릭들로 파티셔닝될 수 있고, 각 브릭은 상기 타일 내 하나 이상의 CTU 행들로 구성될 수 있다(A tile may be partitioned into multiple bricks, each of which consisting of one or more CTU rows within the tile). 다수의 브릭들로 파티셔닝되지 않은 타일은 또한 브릭으로 불릴 수 있다(A tile that is not partitioned into multiple bricks may be also referred to as a brick). 브릭 스캔은 픽처를 파티셔닝하는 CTU들의 특정한 순차적 오더링을 나타낼 수 있으며, 상기 CTU들은 브릭 내에서 CTU 래스터 스캔으로 정렬될 수 있고, 타일 내 브릭들은 상기 타일의 상기 브릭들의 래스터 스캔으로 연속적으로 정렬될 수 있고, 그리고 픽처 내 타일들은 상기 픽처의 상기 타일들의 래스터 스캔으로 연속적으로 정렬될 수 있다(A brick scan is a specific sequential ordering of CTUs partitioning a picture in which the CTUs are ordered consecutively in CTU raster scan in a brick, bricks within a tile are ordered consecutively in a raster scan of the bricks of the tile, and tiles in a picture are ordered consecutively in a raster scan of the tiles of the picture). 타일은 특정 타일 열 및 특정 타일 열 이내의 CTU들의 사각 영역이다(A tile is a rectangular region of CTUs within a particular tile column and a particular tile row in a picture). 상기 타일 열은 CTU들의 사각 영역이고, 상기 사각 영역은 상기 픽처의 높이와 동일한 높이를 갖고, 너비는 픽처 파라미터 세트 내의 신택스 요소들에 의하여 명시될 수 있다(The tile column is a rectangular region of CTUs having a height equal to the height of the picture and a width specified by syntax elements in the picture parameter set). 상기 타일 행은 CTU들의 사각 영역이고, 상기 사각 영역은 픽처 파라미터 세트 내의 신택스 요소들에 의하여 명시되는 너비를 갖고, 높이는 상기 픽처의 높이와 동일할 수 있다(The tile row is a rectangular region of CTUs having a height specified by syntax elements in the picture parameter set and a width equal to the width of the picture). 타일 스캔은 픽처를 파티셔닝하는 CTU들의 특정 순차적 오더링을 나타낼 수 있고, 상기 CTU들은 타일 내 CTU 래스터 스캔으로 연속적으로 정렬될 수 있고, 픽처 내 타일들은 상기 픽처의 상기 타일들의 래스터 스캔으로 연속적으로 정렬될 수 있다(A tile scan is a specific sequential ordering of CTUs partitioning a picture in which the CTUs are ordered consecutively in CTU raster scan in a tile whereas tiles in a picture are ordered consecutively in a raster scan of the tiles of the picture). 슬라이스는 픽처의 정수개의 브릭들을 포함할 수 있고, 상기 정수개의 브릭들은 하나의 NAL 유닛에 포함될 수 있다(A slice includes an integer number of bricks of a picture that may be exclusively contained in a single NAL unit). 슬라이스는 다수의 완전한 타일들로 구성될 수 있고, 또는 하나의 타일의 완전한 브릭들의 연속적인 시퀀스일 수도 있다(A slice may consists of either a number of complete tiles or only a consecutive sequence of complete bricks of one tile). 이 문서에서 타일 그룹과 슬라이스는 혼용될 수 있다. 예를 들어 본 문서에서 tile group/tile group header는 slice/slice header로 불릴 수 있다.
픽셀(pixel) 또는 펠(pel)은 하나의 픽처(또는 영상)을 구성하는 최소의 단위를 의미할 수 있다. 또한, 픽셀에 대응하는 용어로서 '샘플(sample)'이 사용될 수 있다. 샘플은 일반적으로 픽셀 또는 픽셀의 값을 나타낼 수 있으며, 루마(luma) 성분의 픽셀/픽셀값만을 나타낼 수도 있고, 크로마(chroma) 성분의 픽셀/픽셀 값만을 나타낼 수도 있다.
유닛(unit)은 영상 처리의 기본 단위를 나타낼 수 있다. 유닛은 픽처의 특정 영역 및 해당 영역에 관련된 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 하나의 유닛은 하나의 루마 블록 및 두개의 크로마(ex. cb, cr) 블록을 포함할 수 있다. 유닛은 경우에 따라서 블록(block) 또는 영역(area) 등의 용어와 혼용하여 사용될 수 있다. 일반적인 경우, MxN 블록은 M개의 열과 N개의 행으로 이루어진 샘플들(또는 샘플 어레이) 또는 변환 계수(transform coefficient)들의 집합(또는 어레이)을 포함할 수 있다.
본 문서에서 양자화/역양자화 및/또는 변환/역변환 중 적어도 하나는 생략될 수 있다. 상기 양자화/역양자화가 생략되는 경우, 상기 양자화된 변환 계수는 변환 계수라고 불릴 수 있다. 상기 변환/역변환이 생략되는 경우, 상기 변환 계수는 계수 또는 레지듀얼 계수 라고 불릴 수도 있고, 또는 표현의 통일성을 위하여 변환 계수라고 여전히 불릴 수도 있다.
본 문서에서 양자화된 변환 계수 및 변환 계수는 각각 변환 계수 및 스케일링된(scaled) 변환 계수라고 지칭될 수 있다. 이 경우 레지듀얼 정보는 변환 계수(들)에 관한 정보를 포함할 수 있고, 상기 변환 계수(들)에 관한 정보는 레지듀얼 코딩 신택스를 통하여 시그널링될 수 있다. 상기 레지듀얼 정보(또는 상기 변환 계수(들)에 관한 정보)를 기반으로 변환 계수들이 도출될 수 있고, 상기 변환 계수들에 대한 역변환(스케일링)을 통하여 스케일링된 변환 계수들이 도출될 수 있다. 상기 스케일링된 변환 계수들에 대한 역변환(변환)을 기반으로 레지듀얼 샘플들이 도출될 수 있다. 이는 본 문서의 다른 부분에서도 마찬가지로 적용/표현될 수 있다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 문서의 실시예들을 보다 상세하게 설명하고자 한다. 이하, 도면상의 동일한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 사용하고 동일한 구성 요소에 대해서 중복된 설명은 생략될 수 있다.
도 1은 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 비디오/영상 코딩 시스템의 예를 개략적으로 나타낸다.
도 1을 참조하면, 비디오/영상 코딩 시스템은 제1 장치(소스 디바이스) 및 제2 장치(수신 디바이스)를 포함할 수 있다. 소스 디바이스는 인코딩된 비디오(video)/영상(image) 정보 또는 데이터를 파일 또는 스트리밍 형태로 디지털 저장매체 또는 네트워크를 통하여 수신 디바이스로 전달할 수 있다.
상기 소스 디바이스는 비디오 소스(video source), 인코딩 장치 및 전송부를 포함할 수 있다. 상기 수신 디바이스는 수신부, 디코딩 장치 및 렌더러(renderer)를 포함할 수 있다. 상기 인코딩 장치는 비디오/영상 인코딩 장치라고 불릴 수 있고, 상기 디코딩 장치는 비디오/영상 디코딩 장치라고 불릴 수 있다. 송신기는 인코딩 장치에 포함될 수 있다. 수신기는 디코딩 장치에 포함될 수 있다. 렌더러는 디스플레이부를 포함할 수도 있고, 디스플레이부는 별개의 디바이스 또는 외부 컴포넌트로 구성될 수도 있다.
비디오 소스는 비디오/영상의 캡쳐, 합성 또는 생성 과정 등을 통하여 비디오/영상을 획득할 수 있다. 비디오 소스는 비디오/영상 캡쳐 디바이스 및/또는 비디오/영상 생성 디바이스를 포함할 수 있다. 비디오/영상 캡쳐 디바이스는 예를 들어, 하나 이상의 카메라, 이전에 캡쳐된 비디오/영상을 포함하는 비디오/영상 아카이브(archive) 등을 포함할 수 있다. 비디오/영상 생성 디바이스는 예를 들어 컴퓨터, 타블렛 및 스마트폰 등을 포함할 수 있으며 (전자적으로) 비디오/영상을 생성할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 등을 통하여 가상의 비디오/영상이 생성될 수 있으며, 이 경우 관련 데이터가 생성되는 과정으로 비디오/영상 캡쳐 과정이 갈음될 수 있다.
인코딩 장치는 입력 비디오/영상을 인코딩할 수 있다. 인코딩 장치는 압축 및 코딩 효율을 위하여 예측, 변환, 양자화 등 일련의 절차를 수행할 수 있다. 인코딩된 데이터(인코딩된 비디오/영상 정보)는 비트스트림(bitstream) 형태로 출력될 수 있다.
전송부는 비트스트림 형태로 출력된 인코딩된 비디오/영상 정보 또는 데이터를 파일 또는 스트리밍 형태로 디지털 저장매체 또는 네트워크를 통하여 수신 디바이스의 수신부로 전달할 수 있다. 디지털 저장 매체는 USB, SD, CD, DVD, 블루레이, HDD, SSD 등 다양한 저장 매체를 포함할 수 있다. 전송부는 미리 정해진 파일 포멧을 통하여 미디어 파일을 생성하기 위한 엘리먼트를 포함할 수 있고, 방송/통신 네트워크를 통한 전송을 위한 엘리먼트를 포함할 수 있다. 수신부는 상기 비트스트림을 수신/추출하여 디코딩 장치로 전달할 수 있다.
디코딩 장치는 인코딩 장치의 동작에 대응하는 역양자화, 역변환, 예측 등 일련의 절차를 수행하여 비디오/영상을 디코딩할 수 있다.
렌더러는 디코딩된 비디오/영상을 렌더링할 수 있다. 렌더링된 비디오/영상은 디스플레이부를 통하여 디스플레이될 수 있다.
도 2는 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 비디오/영상 인코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다. 이하 비디오 인코딩 장치라 함은 영상 인코딩 장치를 포함할 수 있다.
도 2를 참조하면, 인코딩 장치(200)는 영상 분할부(image partitioner, 210), 예측부(predictor, 220), 레지듀얼 처리부(residual processor, 230), 엔트로피 인코딩부(entropy encoder, 240), 가산부(adder, 250), 필터링부(filter, 260) 및 메모리(memory, 270)를 포함하여 구성될 수 있다. 예측부(220)는 인터 예측부(221) 및 인트라 예측부(222)를 포함할 수 있다. 레지듀얼 처리부(230)는 변환부(transformer, 232), 양자화부(quantizer 233), 역양자화부(dequantizer 234), 역변환부(inverse transformer, 235)를 포함할 수 있다. 레지듀얼 처리부(230)은 감산부(subtractor, 231)를 더 포함할 수 있다. 가산부(250)는 복원부(reconstructor) 또는 복원 블록 생성부(recontructed block generator)로 불릴 수 있다. 상술한 영상 분할부(210), 예측부(220), 레지듀얼 처리부(230), 엔트로피 인코딩부(240), 가산부(250) 및 필터링부(260)는 실시예에 따라 하나 이상의 하드웨어 컴포넌트(예를 들어 인코더 칩셋 또는 프로세서)에 의하여 구성될 수 있다. 또한 메모리(270)는 DPB(decoded picture buffer)를 포함할 수 있고, 디지털 저장 매체에 의하여 구성될 수도 있다. 상기 하드웨어 컴포넌트는 메모리(270)을 내/외부 컴포넌트로 더 포함할 수도 있다.
영상 분할부(210)는 인코딩 장치(200)에 입력된 입력 영상(또는, 픽처, 프레임)를 하나 이상의 처리 유닛(processing unit)으로 분할할 수 있다. 일 예로, 상기 처리 유닛은 코딩 유닛(coding unit, CU)이라고 불릴 수 있다. 이 경우 코딩 유닛은 코딩 트리 유닛(coding tree unit, CTU) 또는 최대 코딩 유닛(largest coding unit, LCU)으로부터 QTBTTT (Quad-tree binary-tree ternary-tree) 구조에 따라 재귀적으로(recursively) 분할될 수 있다. 예를 들어, 하나의 코딩 유닛은 쿼드 트리 구조, 바이너리 트리 구조, 및/또는 터너리 구조를 기반으로 하위(deeper) 뎁스의 복수의 코딩 유닛들로 분할될 수 있다. 이 경우 예를 들어 쿼드 트리 구조가 먼저 적용되고 바이너리 트리 구조 및/또는 터너리 구조가 나중에 적용될 수 있다. 또는 바이너리 트리 구조가 먼저 적용될 수도 있다. 더 이상 분할되지 않는 최종 코딩 유닛을 기반으로 본 문서에 따른 코딩 절차가 수행될 수 있다. 이 경우 영상 특성에 따른 코딩 효율 등을 기반으로, 최대 코딩 유닛이 바로 최종 코딩 유닛으로 사용될 수 있고, 또는 필요에 따라 코딩 유닛은 재귀적으로(recursively) 보다 하위 뎁스의 코딩 유닛들로 분할되어 최적의 사이즈의 코딩 유닛이 최종 코딩 유닛으로 사용될 수 있다. 여기서 코딩 절차라 함은 후술하는 예측, 변환, 및 복원 등의 절차를 포함할 수 있다. 다른 예로, 상기 처리 유닛은 예측 유닛(prediction unit, PU) 또는 변환 유닛(transform unit, TU)을 더 포함할 수 있다. 이 경우 상기 예측 유닛 및 상기 변환 유닛은 각각 상술한 최종 코딩 유닛으로부터 분할 또는 파티셔닝될 수 있다. 상기 예측 유닛은 샘플 예측의 단위일 수 있고, 상기 변환 유닛은 변환 계수를 유도하는 단위 및/또는 변환 계수로부터 레지듀얼 신호(residual signal)를 유도하는 단위일 수 있다.
유닛은 경우에 따라서 블록(block) 또는 영역(area) 등의 용어와 혼용하여 사용될 수 있다. 일반적인 경우, MxN 블록은 M개의 열과 N개의 행으로 이루어진 샘플들 또는 변환 계수(transform coefficient)들의 집합을 나타낼 수 있다. 샘플은 일반적으로 픽셀 또는 픽셀의 값을 나타낼 수 있으며, 휘도(luma) 성분의 픽셀/픽셀값만을 나타낼 수도 있고, 채도(chroma) 성분의 픽셀/픽셀 값만을 나타낼 수도 있다. 샘플은 하나의 픽처(또는 영상)을 픽셀(pixel) 또는 펠(pel)에 대응하는 용어로서 사용될 수 있다.
인코딩 장치(200)는 입력 영상 신호(원본 블록, 원본 샘플 어레이)에서 인터 예측부(221) 또는 인트라 예측부(222)로부터 출력된 예측 신호(예측된 블록, 예측 샘플 어레이)를 감산하여 레지듀얼 신호(residual signal, 잔여 블록, 잔여 샘플 어레이)를 생성할 수 있고, 생성된 레지듀얼 신호는 변환부(232)로 전송된다. 이 경우 도시된 바와 같이 인코더(200) 내에서 입력 영상 신호(원본 블록, 원본 샘플 어레이)에서 예측 신호(예측 블록, 예측 샘플 어레이)를 감산하는 유닛은 감산부(231)라고 불릴 수 있다. 예측부(200)는 처리 대상 블록(이하, 현재 블록이라 함)에 대한 예측을 수행하고, 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 포함하는 예측된 블록(predicted block)을 생성할 수 있다. 예측부(200)는 현재 블록 또는 CU 단위로 인트라 예측이 적용되는지 또는 인터 예측이 적용되는지 결정할 수 있다. 예측부(220)는 각 예측 모드에 대한 설명에서 후술하는 바와 같이 예측 모드 정보 등 예측에 관한 다양한 정보를 생성하여 엔트로피 인코딩부(240)로 전달할 수 있다. 예측에 관한 정보는 엔트로피 인코딩부(240)에서 인코딩되어 비트스트림 형태로 출력될 수 있다.
인트라 예측부(222)는 현재 픽처 내의 샘플들을 참조하여 현재 블록을 예측할 수 있다. 상기 참조되는 샘플들은 예측 모드에 따라 상기 현재 블록의 주변(neighbour)에 위치할 수 있고, 또는 떨어져서 위치할 수도 있다. 인트라 예측에서 예측 모드들은 복수의 비방향성 모드와 복수의 방향성 모드를 포함할 수 있다. 비방향성 모드는 예를 들어 DC 모드 및 플래너 모드(Planar 모드)를 포함할 수 있다. 방향성 모드는 예측 방향의 세밀한 정도에 따라 예를 들어 33개의 방향성 예측 모드 또는 65개의 방향성 예측 모드를 포함할 수 있다. 다만, 이는 예시로서 설정에 따라 그 이상 또는 그 이하의 개수의 방향성 예측 모드들이 사용될 수 있다. 인트라 예측부(222)는 주변 블록에 적용된 예측 모드를 이용하여, 현재 블록에 적용되는 예측 모드를 결정할 수도 있다.
인터 예측부(221)는 참조 픽처 상에서 움직임 벡터에 의해 특정되는 참조 블록(참조 샘플 어레이)을 기반으로, 현재 블록에 대한 예측된 블록을 유도할 수 있다. 이때, 인터 예측 모드에서 전송되는 움직임 정보의 양을 줄이기 위해 주변 블록과 현재 블록 간의 움직임 정보의 상관성에 기초하여 움직임 정보를 블록, 서브블록 또는 샘플 단위로 예측할 수 있다. 상기 움직임 정보는 움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스를 포함할 수 있다. 상기 움직임 정보는 인터 예측 방향(L0 예측, L1 예측, Bi 예측 등) 정보를 더 포함할 수 있다. 인터 예측의 경우에, 주변 블록은 현재 픽처 내에 존재하는 공간적 주변 블록(spatial neighbouring block)과 참조 픽처에 존재하는 시간적 주변 블록(temporal neighbouring block)을 포함할 수 있다. 상기 참조 블록을 포함하는 참조 픽처와 상기 시간적 주변 블록을 포함하는 참조 픽처는 동일할 수도 있고, 다를 수도 있다. 상기 시간적 주변 블록은 동일 위치 참조 블록(collocated reference block), 동일 위치 CU(colCU) 등의 이름으로 불릴 수 있으며, 상기 시간적 주변 블록을 포함하는 참조 픽처는 동일 위치 픽처(collocated picture, colPic)라고 불릴 수도 있다. 예를 들어, 인터 예측부(221)는 주변 블록들을 기반으로 움직임 정보 후보 리스트를 구성하고, 상기 현재 블록의 움직임 벡터 및/또는 참조 픽처 인덱스를 도출하기 위하여 어떤 후보가 사용되는지를 지시하는 정보를 생성할 수 있다. 다양한 예측 모드를 기반으로 인터 예측이 수행될 수 있으며, 예를 들어 스킵 모드와 머지 모드의 경우에, 인터 예측부(221)는 주변 블록의 움직임 정보를 현재 블록의 움직임 정보로 이용할 수 있다. 스킵 모드의 경우, 머지 모드와 달리 레지듀얼 신호가 전송되지 않을 수 있다. 움직임 정보 예측(motion vector prediction, MVP) 모드의 경우, 주변 블록의 움직임 벡터를 움직임 벡터 예측자(motion vector predictor)로 이용하고, 움직임 벡터 차분(motion vector difference)을 시그널링함으로써 현재 블록의 움직임 벡터를 지시할 수 있다.
예측부(220)는 후술하는 다양한 예측 방법을 기반으로 예측 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 예측부(200)는 하나의 블록에 대한 예측을 위하여 인트라 예측 또는 인터 예측을 적용할 수 있을 뿐 아니라, 인트라 예측과 인터 예측을 동시에 적용할 수 있다. 이는 combined inter and intra prediction(CIIP)라고 불릴 수 있다. 또한, 예측부는 블록에 대한 예측을 위하여 인트라 블록 카피(intra block copy, IBC) 예측 모드에 기반할 수도 있고 또는 팔레트 모드(palette mode)에 기반할 수도 있다. 상기 IBC 예측 모드 또는 팔레트 모드는 예를 들어 SCC(screen content coding) 등과 같이 게임 등의 컨텐츠 영상/동영상 코딩을 위하여 사용될 수 있다. IBC는 기본적으로 현재 픽처 내에서 예측을 수행하나 현재 픽처 내에서 참조 블록을 도출하는 점에서 인터 예측과 유사하게 수행될 수 있다. 즉, IBC는 본 문서에서 설명되는 인터 예측 기법들 중 적어도 하나를 이용할 수 있다. 팔레트 모드는 인트라 코딩 또는 인트라 예측의 일 예로 볼 수 있다. 팔레트 모드가 적용되는 경우 팔레트 테이블 및 팔레트 인덱스에 관한 정보를 기반으로 픽처 내 샘플 값을 시그널링할 수 있다.
상기 예측부(인터 예측부(221) 및/또는 상기 인트라 예측부(222) 포함)를 통해 생성된 예측 신호는 복원 신호를 생성하기 위해 이용되거나 레지듀얼 신호를 생성하기 위해 이용될 수 있다.
변환부(232)는 레지듀얼 신호에 변환 기법을 적용하여 변환 계수들(transform coefficients)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 변환 기법은 DCT(Discrete Cosine Transform), DST(Discrete Sine Transform), GBT(Graph-Based Transform), 또는 CNT(Conditionally Non-linear Transform) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, GBT는 픽셀 간의 관계 정보를 그래프로 표현한다고 할 때 이 그래프로부터 얻어진 변환을 의미한다. CNT는 이전에 복원된 모든 픽셀(all previously reconstructed pixel)를 이용하여 예측 신호를 생성하고 그에 기초하여 획득되는 변환을 의미한다. 또한, 변환 과정은 정사각형의 동일한 크기를 갖는 픽셀 블록에 적용될 수도 있고, 정사각형이 아닌 가변 크기의 블록에도 적용될 수 있다.
양자화부(233)는 변환 계수들을 양자화하여 엔트로피 인코딩부(240)로 전송하고, 엔트로피 인코딩부(240)는 양자화된 신호(양자화된 변환 계수들에 관한 정보)를 인코딩하여 비트스트림으로 출력할 수 있다. 상기 양자화된 변환 계수들에 관한 정보는 레지듀얼 정보라고 불릴 수 있다. 양자화부(233)는 계수 스캔 순서(scan order)를 기반으로 블록 형태의 양자화된 변환 계수들을 1차원 벡터 형태로 재정렬할 수 있고, 상기 1차원 벡터 형태의 양자화된 변환 계수들을 기반으로 상기 양자화된 변환 계수들에 관한 정보를 생성할 수도 있다.
엔트로피 인코딩부(240)는 예를 들어 지수 골롬(exponential Golomb), CAVLC(context-adaptive variable length coding), CABAC(context-adaptive binary arithmetic coding) 등과 같은 다양한 인코딩 방법을 수행할 수 있다. 엔트로피 인코딩부(240)는 양자화된 변환 계수들 외 비디오/이미지 복원에 필요한 정보들(예컨대 신택스 요소들(syntax elements)의 값 등)을 함께 또는 별도로 인코딩할 수도 있다. 인코딩된 정보(ex. 인코딩된 비디오/영상 정보)는 비트스트림 형태로 NAL(network abstraction layer) 유닛 단위로 전송 또는 저장될 수 있다. 상기 비디오/영상 정보는 어댑테이션 파라미터 세트(APS), 픽처 파라미터 세트(PPS), 시퀀스 파라미터 세트(SPS) 또는 비디오 파라미터 세트(VPS) 등 다양한 파라미터 세트에 관한 정보를 더 포함할 수 있다. 또한 상기 비디오/영상 정보는 일반 제한 정보(general constraint information)을 더 포함할 수 있다. 본 문서에서 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 전달/시그널링되는 정보 및/또는 신택스 요소들은 비디오/영상 정보에 포함될 수 있다. 상기 비디오/영상 정보는 상술한 인코딩 절차를 통하여 인코딩되어 상기 비트스트림에 포함될 수 있다. 상기 비트스트림은 네트워크를 통하여 전송될 수 있고, 또는 디지털 저장매체에 저장될 수 있다. 여기서 네트워크는 방송망 및/또는 통신망 등을 포함할 수 있고, 디지털 저장매체는 USB, SD, CD, DVD, 블루레이, HDD, SSD 등 다양한 저장매체를 포함할 수 있다. 엔트로피 인코딩부(240)로부터 출력된 신호는 전송하는 전송부(미도시) 및/또는 저장하는 저장부(미도시)가 인코딩 장치(200)의 내/외부 엘리먼트로서 구성될 수 있고, 또는 전송부는 엔트로피 인코딩부(240)에 포함될 수도 있다.
양자화부(233)로부터 출력된 양자화된 변환 계수들은 예측 신호를 생성하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 양자화된 변환 계수들에 역양자화부(234) 및 역변환부(235)를 통해 역양자화 및 역변환을 적용함으로써 레지듀얼 신호(레지듀얼 블록 or 레지듀얼 샘플들)를 복원할 수 있다. 가산부(250)는 복원된 레지듀얼 신호를 인터 예측부(221) 또는 인트라 예측부(222)로부터 출력된 예측 신호에 더함으로써 복원(reconstructed) 신호(복원 픽처, 복원 블록, 복원 샘플 어레이)가 생성될 수 있다. 스킵 모드가 적용된 경우와 같이 처리 대상 블록에 대한 레지듀얼이 없는 경우, 예측된 블록이 복원 블록으로 사용될 수 있다. 가산부(250)는 복원부 또는 복원 블록 생성부라고 불릴 수 있다. 생성된 복원 신호는 현재 픽처 내 다음 처리 대상 블록의 인트라 예측을 위하여 사용될 수 있고, 후술하는 바와 같이 필터링을 거쳐서 다음 픽처의 인터 예측을 위하여 사용될 수도 있다.
한편 픽처 인코딩 및/또는 복원 과정에서 LMCS(luma mapping with chroma scaling)가 적용될 수도 있다.
필터링부(260)는 복원 신호에 필터링을 적용하여 주관적/객관적 화질을 향상시킬 수 있다. 예를 들어 필터링부(260)은 복원 픽처에 다양한 필터링 방법을 적용하여 수정된(modified) 복원 픽처를 생성할 수 있고, 상기 수정된 복원 픽처를 메모리(270), 구체적으로 메모리(270)의 DPB에 저장할 수 있다. 상기 다양한 필터링 방법은 예를 들어, 디블록킹 필터링, 샘플 적응적 오프셋(sample adaptive offset), 적응적 루프 필터(adaptive loop filter), 양방향 필터(bilateral filter) 등을 포함할 수 있다. 필터링부(260)은 각 필터링 방법에 대한 설명에서 후술하는 바와 같이 필터링에 관한 다양한 정보를 생성하여 엔트로피 인코딩부(240)로 전달할 수 있다. 필터링 관한 정보는 엔트로피 인코딩부(240)에서 인코딩되어 비트스트림 형태로 출력될 수 있다.
메모리(270)에 전송된 수정된 복원 픽처는 인터 예측부(221)에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. 인코딩 장치는 이를 통하여 인터 예측이 적용되는 경우, 인코딩 장치(200)와 디코딩 장치에서의 예측 미스매치를 피할 수 있고, 부호화 효율도 향상시킬 수 있다.
메모리(270)의 DPB는 수정된 복원 픽처를 인터 예측부(221)에서의 참조 픽처로 사용하기 위해 저장할 수 있다. 메모리(270)는 현재 픽처 내 움직임 정보가 도출된(또는 인코딩된) 블록의 움직임 정보 및/또는 이미 복원된 픽처 내 블록들의 움직임 정보를 저장할 수 있다. 상기 저장된 움직임 정보는 공간적 주변 블록의 움직임 정보 또는 시간적 주변 블록의 움직임 정보로 활용하기 위하여 인터 예측부(221)에 전달할 수 있다. 메모리(270)는 현재 픽처 내 복원된 블록들의 복원 샘플들을 저장할 수 있고, 인트라 예측부(222)에 전달할 수 있다.
도 3은 본 문서의 실시예들이 적용될 수 있는 비디오/영상 디코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 3을 참조하면, 디코딩 장치(300)는 엔트로피 디코딩부(entropy decoder, 310), 레지듀얼 처리부(residual processor, 320), 예측부(predictor, 330), 가산부(adder, 340), 필터링부(filter, 350) 및 메모리(memory, 360)를 포함하여 구성될 수 있다. 예측부(330)는 인터 예측부(331) 및 인트라 예측부(332)를 포함할 수 있다. 레지듀얼 처리부(320)는 역양자화부(dequantizer, 321) 및 역변환부(inverse transformer, 321)를 포함할 수 있다. 상술한 엔트로피 디코딩부(310), 레지듀얼 처리부(320), 예측부(330), 가산부(340) 및 필터링부(350)는 실시예에 따라 하나의 하드웨어 컴포넌트(예를 들어 디코더 칩셋 또는 프로세서)에 의하여 구성될 수 있다. 또한 메모리(360)는 DPB(decoded picture buffer)를 포함할 수 있고, 디지털 저장 매체에 의하여 구성될 수도 있다. 상기 하드웨어 컴포넌트는 메모리(360)을 내/외부 컴포넌트로 더 포함할 수도 있다.
비디오/영상 정보를 포함하는 비트스트림이 입력되면, 디코딩 장치(300)는 도 2의 인코딩 장치에서 비디오/영상 정보가 처리된 프로세스에 대응하여 영상을 복원할 수 있다. 예를 들어, 디코딩 장치(300)는 상기 비트스트림으로부터 획득한 블록 분할 관련 정보를 기반으로 유닛들/블록들을 도출할 수 있다. 디코딩 장치(300)는 인코딩 장치에서 적용된 처리 유닛을 이용하여 디코딩을 수행할 수 있다. 따라서 디코딩의 처리 유닛은 예를 들어 코딩 유닛일 수 있고, 코딩 유닛은 코딩 트리 유닛 또는 최대 코딩 유닛으로부터 쿼드 트리 구조, 바이너리 트리 구조 및/또는 터너리 트리 구조를 따라서 분할될 수 있다. 코딩 유닛으로부터 하나 이상의 변환 유닛이 도출될 수 있다. 그리고, 디코딩 장치(300)를 통해 디코딩 및 출력된 복원 영상 신호는 재생 장치를 통해 재생될 수 있다.
디코딩 장치(300)는 도 2의 인코딩 장치로부터 출력된 신호를 비트스트림 형태로 수신할 수 있고, 수신된 신호는 엔트로피 디코딩부(310)를 통해 디코딩될 수 있다. 예를 들어, 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 비트스트림을 파싱(parsing)하여 영상 복원(또는 픽처 복원)에 필요한 정보(ex. 비디오/영상 정보)를 도출할 수 있다. 상기 비디오/영상 정보는 어댑테이션 파라미터 세트(APS), 픽처 파라미터 세트(PPS), 시퀀스 파라미터 세트(SPS) 또는 비디오 파라미터 세트(VPS) 등 다양한 파라미터 세트에 관한 정보를 더 포함할 수 있다. 또한 상기 비디오/영상 정보는 일반 제한 정보(general constraint information)을 더 포함할 수 있다. 디코딩 장치는 상기 파라미터 세트에 관한 정보 및/또는 상기 일반 제한 정보를 더 기반으로 픽처를 디코딩할 수 있다. 본 문서에서 후술되는 시그널링/수신되는 정보 및/또는 신택스 요소들은 상기 디코딩 절차를 통하여 디코딩되어 상기 비트스트림으로부터 획득될 수 있다. 예컨대, 엔트로피 디코딩부(310)는 지수 골롬 부호화, CAVLC(context-adaptive variable length coding) 또는 CABAC(context-adaptive arithmetic coding) 등의 코딩 방법을 기초로 비트스트림 내 정보를 디코딩하고, 영상 복원에 필요한 신택스 엘리먼트의 값, 레지듀얼에 관한 변환 계수의 양자화된 값 들을 출력할 수 있다. 보다 상세하게, CABAC 엔트로피 디코딩 방법은, 비트스트림에서 각 구문 요소에 해당하는 빈(bin)을 수신하고, 디코딩 대상 구문 요소 정보와 주변 및 디코딩 대상 블록의 디코딩 정보 혹은 이전 단계에서 디코딩된 심볼/빈의 정보를 이용하여 문맥(context) 모델을 결정하고, 결정된 문맥 모델에 따라 빈의 발생 확률을 예측하여 빈의 산술 디코딩(arithmetic decoding)를 수행하여 각 구문 요소의 값에 해당하는 심볼을 생성할 수 있다. 이때, CABAC 엔트로피 디코딩 방법은 문맥 모델 결정 후 다음 심볼/빈의 문맥 모델을 위해 디코딩된 심볼/빈의 정보를 이용하여 문맥 모델을 업데이트할 수 있다. 엔트로피 디코딩부(310)에서 디코딩된 정보 중 예측에 관한 정보는 예측부(인터 예측부(332) 및 인트라 예측부(331))로 제공되고, 엔트로피 디코딩부(310)에서 엔트로피 디코딩이 수행된 레지듀얼 값, 즉 양자화된 변환 계수들 및 관련 파라미터 정보는 레지듀얼 처리부(320)로 입력될 수 있다.
레지듀얼 처리부(320)는 레지듀얼 신호(레지듀얼 블록, 레지듀얼 샘플들, 레지듀얼 샘플 어레이)를 도출할 수 있다. 또한, 엔트로피 디코딩부(310)에서 디코딩된 정보 중 필터링에 관한 정보는 필터링부(350)으로 제공될 수 있다. 한편, 인코딩 장치로부터 출력된 신호를 수신하는 수신부(미도시)가 디코딩 장치(300)의 내/외부 엘리먼트로서 더 구성될 수 있고, 또는 수신부는 엔트로피 디코딩부(310)의 구성요소일 수도 있다. 한편, 본 문서에 따른 디코딩 장치는 비디오/영상/픽처 디코딩 장치라고 불릴 수 있고, 상기 디코딩 장치는 정보 디코더(비디오/영상/픽처 정보 디코더) 및 샘플 디코더(비디오/영상/픽처 샘플 디코더)로 구분할 수도 있다. 상기 정보 디코더는 상기 엔트로피 디코딩부(310)를 포함할 수 있고, 상기 샘플 디코더는 상기 역양자화부(321), 역변환부(322), 가산부(340), 필터링부(350), 메모리(360), 인터 예측부(332) 및 인트라 예측부(331) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
역양자화부(321)에서는 양자화된 변환 계수들을 역양자화하여 변환 계수들을 출력할 수 있다. 역양자화부(321)는 양자화된 변환 계수들을 2차원의 블록 형태로 재정렬할 수 있다. 이 경우 상기 재정렬은 인코딩 장치에서 수행된 계수 스캔 순서를 기반하여 재정렬을 수행할 수 있다. 역양자화부(321)는 양자화 파라미터(예를 들어 양자화 스텝 사이즈 정보)를 이용하여 양자화된 변환 계수들에 대한 역양자화를 수행하고, 변환 계수들(transform coefficient)를 획득할 수 있다.
역변환부(322)에서는 변환 계수들을 역변환하여 레지듀얼 신호(레지듀얼 블록, 레지듀얼 샘플 어레이)를 획득하게 된다.
예측부(330)는 현재 블록에 대한 예측을 수행하고, 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 포함하는 예측된 블록(predicted block)을 생성할 수 있다. 예측부(330)는 엔트로피 디코딩부(310)로부터 출력된 상기 예측에 관한 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 인트라 예측이 적용되는지 또는 인터 예측이 적용되는지 결정할 수 있고, 구체적인 인트라/인터 예측 모드를 결정할 수 있다.
예측부(330)는 후술하는 다양한 예측 방법을 기반으로 예측 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 예측부는 하나의 블록에 대한 예측을 위하여 인트라 예측 또는 인터 예측을 적용할 수 있을 뿐 아니라, 인트라 예측과 인터 예측을 동시에 적용할 수 있다. 이는 combined inter and intra prediction (CIIP)라고 불릴 수 있다. 또한, 예측부는 블록에 대한 예측을 위하여 인트라 블록 카피(intra block copy, IBC) 예측 모드에 기반할 수도 있고 또는 팔레트 모드(palette mode)에 기반할 수도 있다. 상기 IBC 예측 모드 또는 팔레트 모드는 예를 들어 SCC(screen content coding) 등과 같이 게임 등의 컨텐츠 영상/동영상 코딩을 위하여 사용될 수 있다. IBC는 기본적으로 현재 픽처 내에서 예측을 수행하나 현재 픽처 내에서 참조 블록을 도출하는 점에서 인터 예측과 유사하게 수행될 수 있다. 즉, IBC는 본 문서에서 설명되는 인터 예측 기법들 중 적어도 하나를 이용할 수 있다. 팔레트 모드는 인트라 코딩 또는 인트라 예측의 일 예로 볼 수 있다. 팔레트 모드가 적용되는 경우 팔레트 테이블 및 팔레트 인덱스에 관한 정보가 상기 비디오/영상 정보에 포함되어 시그널링될 수 있다.
인트라 예측부(331)는 현재 픽처 내의 샘플들을 참조하여 현재 블록을 예측할 수 있다. 상기 참조되는 샘플들은 예측 모드에 따라 상기 현재 블록의 주변(neighbour)에 위치할 수 있고, 또는 떨어져서 위치할 수도 있다. 인트라 예측에서 예측 모드들은 복수의 비방향성 모드와 복수의 방향성 모드를 포함할 수 있다. 인트라 예측부(331)는 주변 블록에 적용된 예측 모드를 이용하여, 현재 블록에 적용되는 예측 모드를 결정할 수도 있다.
인터 예측부(332)는 참조 픽처 상에서 움직임 벡터에 의해 특정되는 참조 블록(참조 샘플 어레이)을 기반으로, 현재 블록에 대한 예측된 블록을 유도할 수 있다. 이때, 인터 예측 모드에서 전송되는 움직임 정보의 양을 줄이기 위해 주변 블록과 현재 블록 간의 움직임 정보의 상관성에 기초하여 움직임 정보를 블록, 서브블록 또는 샘플 단위로 예측할 수 있다. 상기 움직임 정보는 움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스를 포함할 수 있다. 상기 움직임 정보는 인터 예측 방향(L0 예측, L1 예측, Bi 예측 등) 정보를 더 포함할 수 있다. 인터 예측의 경우에, 주변 블록은 현재 픽처 내에 존재하는 공간적 주변 블록(spatial neighbouring block)과 참조 픽처에 존재하는 시간적 주변 블록(temporal neighbouring block)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 인터 예측부(332)는 주변 블록들을 기반으로 움직임 정보 후보 리스트를 구성하고, 수신한 후보 선택 정보를 기반으로 상기 현재 블록의 움직임 벡터 및/또는 참조 픽처 인덱스를 도출할 수 있다. 다양한 예측 모드를 기반으로 인터 예측이 수행될 수 있으며, 상기 예측에 관한 정보는 상기 현재 블록에 대한 인터 예측의 모드를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
가산부(340)는 획득된 레지듀얼 신호를 예측부(인터 예측부(332) 및/또는 인트라 예측부(331)를 포함)로부터 출력된 예측 신호(예측된 블록, 예측 샘플 어레이)에 더함으로써 복원 신호(복원 픽처, 복원 블록, 복원 샘플 어레이)를 생성할 수 있다. 스킵 모드가 적용된 경우와 같이 처리 대상 블록에 대한 레지듀얼이 없는 경우, 예측된 블록이 복원 블록으로 사용될 수 있다.
가산부(340)는 복원부 또는 복원 블록 생성부라고 불릴 수 있다. 생성된 복원 신호는 현재 픽처 내 다음 처리 대상 블록의 인트라 예측을 위하여 사용될 수 있고, 후술하는 바와 같이 필터링을 거쳐서 출력될 수도 있고 또는 다음 픽처의 인터 예측을 위하여 사용될 수도 있다.
한편, 픽처 디코딩 과정에서 LMCS(luma mapping with chroma scaling)가 적용될 수도 있다.
필터링부(350)는 복원 신호에 필터링을 적용하여 주관적/객관적 화질을 향상시킬 수 있다. 예를 들어 필터링부(350)는 복원 픽처에 다양한 필터링 방법을 적용하여 수정된(modified) 복원 픽처를 생성할 수 있고, 상기 수정된 복원 픽처를 메모리(360), 구체적으로 메모리(360)의 DPB에 전송할 수 있다. 상기 다양한 필터링 방법은 예를 들어, 디블록킹 필터링, 샘플 적응적 오프셋(sample adaptive offset), 적응적 루프 필터(adaptive loop filter), 양방향 필터(bilateral filter) 등을 포함할 수 있다.
메모리(360)의 DPB에 저장된 (수정된) 복원 픽처는 인터 예측부(332)에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. 메모리(360)는 현재 픽처 내 움직임 정보가 도출된(또는 디코딩된) 블록의 움직임 정보 및/또는 이미 복원된 픽처 내 블록들의 움직임 정보를 저장할 수 있다. 상기 저장된 움직임 정보는 공간적 주변 블록의 움직임 정보 또는 시간적 주변 블록의 움직임 정보로 활용하기 위하여 인터 예측부(260)에 전달할 수 있다. 메모리(360)는 현재 픽처 내 복원된 블록들의 복원 샘플들을 저장할 수 있고, 인트라 예측부(331)에 전달할 수 있다.
본 명세서에서, 인코딩 장치(200)의 필터링부(260), 인터 예측부(221) 및 인트라 예측부(222)에서 설명된 실시예들은 각각 디코딩 장치(300)의 필터링부(350), 인터 예측부(332) 및 인트라 예측부(331)에도 동일 또는 대응되도록 적용될 수 있다.
본 문서에 따른 비디오/영상 코딩 방법은 다음과 같은 파티셔닝 구조에 기반하여 수행될 수 있다. 구체적으로 후술하는 예측, 레지듀얼 처리((역)변환, (역)양자화 등), 신택스 요소 코딩, 필터링 등의 절차는 상기 파티셔닝 구조에 기반하여 도출된 CTU, CU(및/또는 TU, PU)에 기반하여 수행될 수 있다. 블록 파티셔닝 절차는 상술한 인코딩 장치의 영상 분할부(210)에서 수행되어, 파티셔닝 관련 정보가 엔트로피 인코딩부(240)에서 (인코딩) 처리되어 비트스트림 형태로 디코딩 장치로 전달될 수 있다. 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 비트스트림으로부터 획득한 상기 파티셔닝 관련 정보를 기반으로 현재 픽처의 블록 파티셔닝 구조를 도출하고, 이를 기반으로 영상 디코딩을 위한 일련의 절차(ex. 예측, 레지듀얼 처리, 블록/픽처 복원, 인루프 필터링 등)을 수행할 수 있다. CU 사이즈와 TU 사이즈가 같을 수 있고, 또는 CU 영역 내에 복수의 TU가 존재할 수도 있다. 한편, CU 사이즈라 함은 일반적으로 루마 성분(샘플) CB(coding block) 사이즈를 나타낼 수 있다. TU 사이즈라 함은 일반적으로 루마 성분(샘플) TB(transform block) 사이즈를 나타낼 수 있다. 크로마 성분(샘플) CB 또는 TB 사이즈는 픽처/영상의 컬러 포멧(크로마 포멧, ex. 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 등)에 따른 성분비에 따라 루마 성분(샘플) CB 또는 TB 사이즈를 기반으로 도출될 수 있다. 상기 TU 사이즈는 maxTbSize를 기반으로 도출될 수 있다. 예를 들어, 상기 CU 사이즈가 상기 maxTbSize보다 큰 경우, 상기 CU로부터 상기 maxTbSize의 복수의 TU(TB)들이 도출되고, 상기 TU(TB) 단위로 변환/역변환이 수행될 수 있다. 또한, 예를 들어 인트라 예측이 적용되는 경우, 인트라 예측 모드/타입은 상기 CU(or CB) 단위로 도출되고, 주변 참조 샘플 도출 및 예측 샘플 생성 절차는 TU(or TB) 단위로 수행될 수 있다. 이 경우 하나의 CU(or CB) 영역 내에 하나 또는 복수의 TU(or TB)들이 존재할 수 있으며, 이 경우 상기 복수의 TU(or TB)들은 동일한 인트라 예측 모드/타입을 공유할 수 있다.
또한, 본 문서에 따른 비디오/이미지의 코딩에 있어서, 영상 처리 단위는 계층적 구조를 가질 수 있다. 하나의 픽처는 하나 이상의 타일, 브릭, 슬라이스 및/또는 타일 그룹으로 구분될 수 있다. 하나의 슬라이스는 하나 이상의 브릭을 포함할 수 있다. 하나의 브릭은 타일 내 하나 이상의 CTU 행(row)을 포함할 수 있다. 슬라이스는 픽처의 정수개의 브릭들을 포함할 수 있다. 하나의 타일 그룹은 하나 이상의 타일을 포함할 수 있다. 하나의 타일은 하나 이상의 CTU를 포함할 수 있다. 상기 CTU는 하나 이상의 CU로 분할될 수 있다. 타일은 픽처 내에서 특정 타일 행 및 특정 타일 열 내의 CTUs들을 포함하는 사각 영역이다(A rectangular region of CTUs within a particular tile column and a particular tile row in a picture). 타일 그룹은 픽처 내의 타일 래스터 스캔에 따른 정수개의 타일들을 포함할 수 있다. 슬라이스 헤더는 해당 슬라이스(슬라이스 내의 블록들)에 적용될 수 있는 정보/파라미터를 나를 수 있다. 인코딩/디코딩 장치가 멀티 코어 프로세서를 갖는 경우, 상기 타일, 슬라이스, 브릭 및/또는 타일 그룹에 대한 인코딩/디코딩 절차는 병렬 처리될 수 있다. 있다. 본 문서에서 슬라이스 또는 타일 그룹은 혼용될 수 있다. 즉, 타일 그룹 헤더는 슬라이스 헤더로 불릴 수 있다. 여기서 슬라이스는 intra (I) slice, predictive (P) slice 및 bi-predictive (B) slice를 포함하는 슬라이스 타입들 중 하나의 타입을 가질 수 있다. I 슬라이스 내의 블록들에 대하여는 예측을 위하여 인터 예측은 사용되지 않으며 인트라 예측만 사용될 수 있다. 물론 이 경우에도 예측 없이 원본 샘플 값을 코딩하여 시그널링할 수도 있다. P 슬라이스 내의 블록들에 대하여는 인트라 예측 또는 인터 예측이 사용될 수 있으며, 인터 예측이 사용되는 경우에는 단(uni) 예측만 사용될 수 있다. 한편, B 슬라이스 내의 블록들에 대하여는 인트라 예측 또는 인터 예측이 사용될 수 있으며, 인터 예측이 사용되는 경우에는 최대 쌍(bi) 예측까지 사용될 수 있다.
인코더에서는 비디오 영상의 특성(예를 들어, 해상도)에 따라서 혹은 코딩의 효율 또는 병렬 처리를 고려하여 타일/타일 그룹, 브릭, 슬라이스, 최대 및 최소 코딩 유닛 크기를 결정하고 이에 대한 정보 또는 이를 유도할 수 있는 정보가 비트스트림에 포함될 수 있다.
디코더에서는 현재 픽처의 타일/타일 그룹, 브릭, 슬라이스, 타일 내 CTU가 다수의 코딩 유닛으로 분할 되었는지를 등을 나타내는 정보를 획득할 수 있다. 이러한 정보는 특정 조건 하에만 획득하게(전송되게) 하면 효율을 높일 수 있다.
상기 슬라이스 헤더(슬라이스 헤더 신택스)는 상기 슬라이스에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. APS(APS 신택스) 또는 PPS(PPS 신택스)는 하나 이상의 픽처에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 SPS(SPS 신택스)는 하나 이상의 시퀀스에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 VPS(VPS 신택스)는 다중 레이어에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 DPS(DPS 신택스)는 비디오 전반에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 DPS는 CVS(coded video sequence)의 concatenation에 관련된 정보/파라미터를 포함할 수 있다.
본 문서에서 상위 레벨 신택스라 함은 상기 APS 신택스, PPS 신택스, SPS 신택스, VPS 신택스, DPS 신택스, 슬라이스 헤더 신택스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한 예를 들어, 상기 타일/타일 그룹/브릭/슬라이스의 분할 및 구성 등에 관한 정보는 상기 상위 레벨 신택스를 통하여 인코딩 단에서 구성되어 비트스트림 형태로 디코딩 장치로 전달될 수 있다.
한편, 상술한 바와 같이 비디오 코딩을 수행함에 있어 압축 효율을 높이기 위하여 예측이 수행된다. 이를 통하여 코딩 대상 블록인 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 포함하는 예측된 블록을 생성할 수 있다. 여기서 상기 예측된 블록은 공간 도메인(또는 픽셀 도메인)에서의 예측 샘플들을 포함한다. 상기 예측된 블록은 인코딩 장치 및 디코딩 장치에서 동일하게 도출되며, 상기 인코딩 장치는 원본 블록의 원본 샘플 값 자체가 아닌 상기 원본 블록과 상기 예측된 블록 간의 레지듀얼에 대한 정보(레지듀얼 정보)를 디코딩 장치로 시그널링함으로써 영상 코딩 효율을 높일 수 있다. 디코딩 장치는 상기 레지듀얼 정보를 기반으로 레지듀얼 샘플들을 포함하는 레지듀얼 블록을 도출하고, 상기 레지듀얼 블록과 상기 예측된 블록을 합하여 복원 샘플들을 포함하는 복원 블록을 생성할 수 있고, 복원 블록들을 포함하는 복원 픽처를 생성할 수 있다.
상기 레지듀얼 정보는 변환 및 양자화 절차를 통하여 생성될 수 있다. 예를 들어, 인코딩 장치는 상기 원본 블록과 상기 예측된 블록 간의 레지듀얼 블록을 도출하고, 상기 레지듀얼 블록에 포함된 레지듀얼 샘플들(레지듀얼 샘플 어레이)에 변환 절차를 수행하여 변환 계수들을 도출하고, 상기 변환 계수들에 양자화 절차를 수행하여 양자화된 변환 계수들을 도출하여 관련된 레지듀얼 정보를 (비트스트림을 통하여) 디코딩 장치로 시그널링할 수 있다. 여기서 상기 레지듀얼 정보는 상기 양자화된 변환 계수들의 값 정보, 위치 정보, 변환 기법, 변환 커널, 양자화 파라미터 등의 정보를 포함할 수 있다. 디코딩 장치는 상기 레지듀얼 정보를 기반으로 역양자화/역변환 절차를 수행하고 레지듀얼 샘플들(또는 레지듀얼 블록)을 도출할 수 있다. 디코딩 장치는 예측된 블록과 상기 레지듀얼 블록을 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다. 인코딩 장치는 또한 이후 픽처의 인터 예측을 위한 참조를 위하여 양자화된 변환 계수들을 역양자화/역변환하여 레지듀얼 블록을 도출하고, 이를 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다.
또한, 인코딩 장치/디코딩 장치는 주관적/객관적 화질을 향상시키기 위하여 복원 픽처에 다양한 필터링 방법을 적용하여 수정된(modified) 복원 픽처를 생성할 수 있다. 상기 수정된 복원 픽처는 인코딩 장치/디코딩 장치의 메모리, 구체적으로 메모리(270, 360)의 DPB에 저장될 수 있다. 상기 다양한 필터링 방법은 예를 들어, 디블록킹 필터링, 샘플 적응적 오프셋(sample adaptive offset), 적응적 루프 필터(adaptive loop filter), 양방향 필터(bilateral filter) 등을 포함할 수 있다.
한편, 영상/비디오 코딩에 있어서, 영상/비디오를 구성하는 픽처는 일련의 디코딩 순서(decoding order)에 따라 인코딩/디코딩될 수 있다. 디코딩된 픽처의 출력 순서(output order)에 해당하는 픽처 순서(picture order)는 상기 디코딩 순서와 다르게 설정될 수 있으며, 이를 기반으로 인터 예측시 순방향 예측뿐 아니라 역방향 예측 또한 수행할 수 있다.
픽처 디코딩 절차는 개략적으로 픽처 복원 절차 및 복원된 픽처에 대한 인루프 필터링 절차를 포함할 수 있다. 인루프 필터링 절차를 통하여 수정된(modified) 복원 픽처가 생성될 수 있으며, 상기 수정된 복원 픽처가 디코딩된 픽처로서 출력될 수 있고, 또한 디코딩 장치의 복호 픽처 버퍼(360) 또는 메모리에 저장되어 이후 픽처의 디코딩시 인터 예측 절차에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. 상기 인루프 필터링 절차는 상술한 바와 같이 디블록킹 필터링 절차, SAO(sample adaptive offset) 절차, ALF(adaptive loop filter) 절차 및/또는 바이래터럴 필터(bi-lateral filter) 절차 등을 포함할 수 있다. 이 경우 상기 디블록킹 필터링 절차, SAO(sample adaptive offset) 절차, ALF(adaptive loop filter) 절차 및 바이래터럴 필터(bi-lateral filter) 절차들 중 하나 또는 일부가 순차적으로 적용될 수 있고, 또는 모두가 순차적으로 적용될 수도 있다. 예를 들어, 복원 픽처에 대하여 디블록킹 필터링 절차가 적용된 후 SAO 절차가 수행될 수 있다. 또는 예를 들어 복원 픽처에 대하여 디블록킹 필터링 절차가 적용된 후 ALF 절차가 수행될 수 있다. 이는 인코딩 장치에서도 마찬가지로 수행될 수 있다.
픽처 인코딩 절차는 개략적으로 픽처 복원을 위한 정보(ex. 파티셔닝 정보, 예측 정보, 레지듀얼 정보 등)을 인코딩하여 비트스트림 형태로 출력하는 절차뿐 아니라, 현재 픽처에 대한 복원 픽처를 생성하고, 인루프 필터링을 적용하는 절차를 포함할 수 있다. 이 경우 인루프 필터링 절차를 통하여 수정된 복원 픽처가 생성될 수 있으며, 이는 복호 픽처 버퍼(270) 또는 메모리에 저장될 수 있으며, 디코딩 장치에서의 경우와 마찬가지로, 이후 픽처의 인코딩시 인터 예측 절차에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. 상기 인루프 필터링 절차가 수행되는 경우, (인루프) 필터링 관련 정보(파라미터)가 엔트로피 인코딩부(240)에서 인코딩되어 비트스트림 형태로 출력될 수 있고, 디코딩 장치는 상기 필터링 관련 정보를 기반으로 인코딩 장치와 동일한 방법으로 인루프 필터링 절차를 수행할 수 있다.
이러한 인루프 필터링 절차를 통하여 블록킹 아티팩트 및 링잉(ringing) 아티팩트 등 영상/동영상 코딩시 발생하는 노이즈를 줄일 수 있으며, 주관적/객관적 비주얼 퀄리티를 높일 수 있다. 또한, 인코딩 장치와 디코딩 장치에서 둘 다 인루프 필터링 절차를 수행함으로서, 인코딩 장치와 디코딩 장치는 동일한 예측 결과를 도출할 수 있으며, 픽처 코딩의 신뢰성을 높이고, 픽처 코딩을 위하여 전송되어야 하는 데이터량을 줄일 수 있다.
도 4는 인루프 필터링 기반 영상/비디오 방법을 개략적으로 나타내고, 도 5는 인코딩 장치 내 필터링부를 개략적으로 나타낸다. 도 5의 인코딩 장치 내 필터링부는 상술한 도 2의 인코딩 장치(200)의 필터링부(260)에도 동일 또는 대응되도록 적용될 수 있다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 인코딩 장치는 현재 픽처에 대한 복원 픽처를 생성한다(S400). 인코딩 장치는 도 2에서 상술한 바와 같이 입력 원본 픽처에 대한 파티셔닝, 인트라/인터 예측, 레지듀얼 처리 등의 절차를 통하여 복원 픽처를 생성할 수 있다. 구체적으로 인코딩 장치는 인트라 또는 인터 예측을 통하여 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 생성하고, 예측 샘플들을 기반으로 레지듀얼 샘플들을 생성하고, 레지듀얼 샘플들을 변환/양자화 후 다시 역양자화/역변환 처리하여 (수정된) 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있다. 이와 같이 변환/양자화 후 다시 역양자화/역변환을 수행하는 이유는 상술한 바와 같이 디코딩 장치에서 도출되는 레지듀얼 샘플들과 동일한 레지듀얼 샘플들을 도출하기 위함이다. 이는 양자화 절차는 기본적으로 lossy 코딩 절차이며, 변환 절차 또한 RT(reduced trasnform)이 적용되는 경우 손실이 있기 때문이다. 인코딩 장치는 예측 샘플들과 (수정된) 레지듀얼 샘플들을 기반으로 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 포함하는 복원 블록을 생성할 수 있다. 복원 블록을 기반으로 상기 복원 픽처를 생성할 수 있다.
인코딩 장치는 복원 픽처에 대해 인루프 필터를 적용하는 인루프 필터링 절차를 수행한다(S410). 인루프 필터링 절차를 통하여 수정된(modified) 복원 픽처가 생성될 수 있다. 수정된 복원 픽처는 디코딩된 픽처로서 복호 픽처 버퍼(270) 또는 메모리에 저장될 수 있으며, 이후 픽처의 인코딩 시 인터 예측 절차에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. 인루프 필터링 절차는 디블록킹 필터링 절차, SAO(sample adaptive offset) 절차, ALF(adaptive loop filter) 절차 및/또는 바이래터럴 필터(bi-lateral filter) 절차를 포함할 수 있다. S410은 인코딩 장치의 필터링부(260)에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 예를 들어, 디블록킹 필터링 절차는 디블록킹 필터링 처리부(261), SAO 절차는 SAO 처리부(262), ALF 절차는 ALF 처리부(263), 바이래터럴 필터 절차는 바이래터럴 필터 처리부(264)에 의하여 수행될 수 있다. 영상 특성, 복잡도, 효율 등을 고려하여 상기 다양한 필터링 절차들 중 일부가 생략될 수 있으며, 이 경우 도 5에서의 관련 컴포넌트 또한 생략될 수 있다.
인코딩 장치는 픽처 복원을 위한 정보 및 (인루프) 필터링 관련 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩한다(S420). 인코딩된 영상 정보는 비트스트림 형태로 출력될 수 있다. 출력된 비트스트림은 저장매체 또는 네트워크를 통하여 디코딩 장치로 전달될 수 있다. S420은 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)에 의하여 수행될 수 있다. 픽처 복원을 위한 정보는 상술/후술한 파티셔닝 정보, 예측 정보, 레지듀얼 정보 등을 포함할 수 있다. 필터링 관련 정보는 예를 들어, 전체 인루프 필터링 적용 여부를 지시하는 플래그 정보, 각 필터링 절차 적용 여부를 지시하는 플래그 정보, SAO 타입에 관한 정보, SAO 오프셋 값에 대한 정보, SAO 밴드 위치에 관한 정보, ALF 필터링 모양에 관한 정보, ALF 필터링 계수에 관한 정보, 바이래터럴 필터 모양에 관한 정보 및/또는 바이래터럴 필터 가중치에 관한 정보 등을 포함할 수 있다. 자세한 필터링 관련 정보에 대하여는 후술된다. 한편, 상술한 바와 같이 일부 필터링 방법이 생략되는 경우, 생략된 필터링에 관련된 정보(파라미터)는 당연히 생략될 수 있다.
도 6은 인루프 필터링 기반 영상/비디오 디코딩 방법을 개략적으로 나타내고, 도 7은 디코딩 장치 내 필터링부를 개략적으로 나타낸다. 도 7의 디코딩 장치 내 필터링부는 상술한 도 3의 디코딩 장치(300)의 필터링부(350)에도 동일 또는 대응되도록 적용될 수 있다. 또한, 디코딩 장치는 상기 인코딩 장치에서 수행된 동작과 대응되는 동작을 수행할 수 있다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 디코딩 장치는 수신된 비트스트림으로부터 픽처 복원을 위한 정보 및 (인루프) 필터링 관련 정보를 포함하는 영상 정보를 획득할 수 있다(S600). S600은 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)에 의하여 수행될 수 있다. 픽처 복원을 위한 정보는 상술/후술한 파티셔닝 정보, 예측 정보, 레지듀얼 정보 등을 포함할 수 있다. 필터링 관련 정보는 예를 들어, 전체 인루프 필터링 적용 여부를 지시하는 플래그 정보, 각 필터링 절차 적용 여부를 지시하는 플래그 정보, SAO 타입에 관한 정보, SAO 오프셋 값에 대한 정보, SAO 밴드 위치에 관한 정보, ALF 필터링 모양에 관한 정보, ALF 필터링 계수에 관한 정보, 바이래터럴 필터 모양에 관한 정보 및/또는 바이래터럴 필터 가중치에 관한 정보 등을 포함할 수 있다. 자세한 필터링 관련 정보에 대하여는 후술된다. 한편, 상술한 바와 같이 일부 필터링 방법이 생략되는 경우, 생략된 필터링에 관련된 정보(파라미터)는 당연히 생략될 수 있다.
디코딩 장치는 상기 픽처 복원을 위한 정보를 기반으로 현재 픽처에 대한 복원 픽처를 생성한다(S610). 디코딩 장치는 도 3에서 상술한 바와 같이 현재 픽처에 대한 인트라/인터 예측, 레지듀얼 처리 등의 절차를 통하여 복원 픽처를 생성할 수 있다. 구체적으로 디코딩 장치는 픽처 복원을 위한 정보에 포함되는 예측 정보를 기반으로 인트라 또는 인터 예측을 통하여 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 생성하고, 픽처 복원을 위한 정보에 포함되는 레지듀얼 정보를 기반으로 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 도출한다(역양자화/역변환 기반). 디코딩 장치는 예측 샘플들과 레지듀얼 샘플들을 기반으로 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 포함하는 복원 블록을 생성할 수 있다. 복원 블록을 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다.
디코딩 장치는 복원 픽처에 대한 인루프 필터링 절차를 수행한다(S620). 인루프 필터링 절차를 통하여 수정된(modified) 복원 픽처가 생성될 수 있다. 수정된 복원 픽처는 디코딩된 픽처로서 출력 및/또는 복호 픽처 버퍼(360) 또는 메모리에 저장될 수 있으며, 이후 픽처의 디코딩시 인터 예측 절차에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. 인루프 필터링 절차는 디블록킹 필터링 절차, SAO(sample adaptive offset) 절차, ALF(adaptive loop filter) 절차 및/또는 바이래터럴 필터(bi-lateral filter) 절차를 포함할 수 있다. S620은 디코딩 장치의 필터링부(350)에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 예를 들어, 디블록킹 필터링 절차는 디블록킹 필터링 처리부(351), SAO 절차는 SAO 처리부(352), ALF 절차는 ALF 처리부(353), 바이래터럴 필터 절차는 바이래터럴 필터 처리부(354)에 의하여 수행될 수 있다. 영상 특성, 복잡도, 효율 등을 고려하여 상기 다양한 필터링 절차들 중 일부가 생략될 수 있으며, 이 경우 도 7에서의 관련 컴포넌트 또한 생략될 수 있다.
한편, 상술한 바와 같이, 인코딩 장치/디코딩 장치는 블록 단위로 픽처를 복원할 수 있다. 이러한 블록 단위의 영상 복원이 수행되는 경우, 복원 픽처 내의 블록 간 경계에는 블록 왜곡이 발생할 수 있다. 따라서, 인코딩 장치 및 디코딩 장치는 상기 복원 픽처에서 블록 간의 경계(boundary)에 발생하는 블록 왜곡을 제거하기 위해, 디블록킹 필터를 이용할 수 있다. 디블록킹 필터링 절차는 예를 들어, 복원 픽처에서 타겟 경계를 도출하고, 상기 타겟 경계에 대한 bS(boundary strength)를 결정하고, 상기 bS 기반으로 타겟 경계에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다. 상기 bS는 타겟 경계에 인접하는 두 블록의 예측 모드, 움직임 벡터 차이, 참조 픽처 동일 여부, 0이 아닌 유효 계수의 존재 여부 등을 기반으로 결정될 수 있다.
도 8은 디블록킹 필터링 방법의 일 실시예를 예시적으로 나타내는 도면이다. 도 8의 방법은 상술한 도 2의 인코딩 장치 내 필터링부(260) 및 상술한 도 3의 디코딩 장치 내 필터링부(350)에 의하여 수행될 수 있다.
도 8을 참조하면, 인코딩 장치/디코딩 장치는 복원 픽처 내 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 간 경계를 도출할 수 있다(S800). 디블록킹 필터링이 수행되는 경계는 엣지(edge)라고 불릴 수 있다. 또한, 디블록킹 필터링이 수행되는 경계는 2가지 타입들을 포함할 수 있고, 2가지 타입들은 수직 경계(vertical boundary) 및 수평 경계(horizontal boundary)일 수 있다. 수직 경계는 수직 엣지(vertical edge)라고 불릴 수 있고, 수평 경계는 수평 엣지(horizontal edge)라고 불릴 수 있다. 인코딩 장치/디코딩 장치는 수직 경계에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있고, 수평 경계에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다.
한 방향에 대한 디블록킹 필터링(즉, 수직 경계에 대한 디블록킹 필터링 또는 수평 경계에 대한 디블록킹 필터링)을 수행하는 경우, 인코딩 장치/디코딩 장치는 변환 블록 경계를 도출할 수 있다. 인코딩 장치/디코딩 장치는 코딩 서브 블록(coding subblock) 경계를 도출할 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 NxN 사이즈 그리드(grid)를 기반으로 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 경계를 도출할 수 있다. 예를 들어, 인코딩 장치/디코딩 장치는 블록(변환 블록 또는 코딩 서브 블록)의 경계가 NxN 사이즈 그리드에 해당하는지 여부를 기반으로 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 경계를 도출할 수 있다. 다시 말해, 예를 들어, 인코딩 장치/디코딩 장치는 블록(변환 블록 또는 코딩 서브 블록)의 경계가 NxN 사이즈 그리드 상에 위치하는 블록 경계인지 여부를 기반으로 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 경계를 도출할 수 있다. 인코딩 장치/디코딩 장치는 NxN 사이즈 그리드에 해당하는 블록의 경계를 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 경계로 도출할 수 있다. 여기서, NxN 사이즈 그리드는 복원 픽처를 NxN 사이즈의 정사각형으로 분할하여 도출되는 경계를 의미할 수 있다. NxN 사이즈 그리드는 예컨대 4x4 또는 8x8 사이즈 그리드일 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계에 대한 경계 강도(Boundary Strength, bS)를 결정할 수 있다(S810). 상기 bS 는 바운더리 필터링 강도(boundary filtering strength)라고 지칭될 수도 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계에 인접한 블록들을 기반으로 bS 를 결정할 수 있다. 예를 들어, 블록 P와 블록 Q 사이의 경계(블록 에지)에 대한 bS 값을 구하는 경우가 가정될 수 있다. 이 경우, 인코딩 장치/디코딩 장치는 블록 P와 블록 Q 의 위치 및/또는 블록 P 및 블록 Q가 인트라 모드로 코딩되었는지 여부에 관한 정보 등을 기반으로 경계에 대한 bS 값을 결정할 수 있다.
여기서, 블록 P는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계에 인접한 p0 샘플을 포함하는 블록을 나타낼 수 있고, 블록 Q는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계에 인접한 q0 샘플을 포함하는 블록을 나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 p0 는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 좌측 또는 상측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있고, 상기 q0 는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 우측 또는 하측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있다. 일 예로, 필터링 경계의 방향이 수직 방향인 경우(즉, 필터링 경계가 수직 경계인 경우), 상기 p0 는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 좌측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있고, 상기 q0 는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 우측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있다. 또는 다른 예로, 필터링 경계의 방향이 수평 방향인 경우(즉, 필터링 경계가 수평 경계인 경우), 상기 p0 는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 상측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있고, 상기 q0 는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 하측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 상기 bS 를 기반으로 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다(S820).
예를 들어, 인코딩 장치/디코딩 장치는 복원 픽처 내 모든 블록 경계에 대한 필터링 과정이 수행되었는지 판단할 수 있고, 모든 블록 경계에 대한 필터링 과정이 수행되지 않은 경우, 인코딩 장치/디코딩 장치는 서브 블록의 경계의 위치가 NxN 사이즈 그리드(예를 들어, 8x8 그리드)에 해당하는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 서브 블록의 경계 위치의 x성분 및 y성분을 N으로 나눠 도출되는 나머지가 0인지 판단될 수 있다. 서브 블록의 경계 위치의 x성분 및 y성분을 N으로 나눠 도출되는 나머지가 0이면 서브 블록의 경계의 위치가 NxN 사이즈 그리드에 해당할 수 있다. 서브 블록의 경계의 위치가 NxN 사이즈 그리드에 해당하는 경우, 인코딩 장치/디코딩 장치는 경계에 대한 bS 를 기반으로 경계에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다.
한편, 인코딩 장치/디코딩 장치는 상기 결정된 bS 값을 기반으로, 블록 간의 경계에 적용되는 필터를 결정할 수 있다. 필터는 강한 필터(strong filter) 및 약한 필터(weak filter)로 나뉠 수 있다. 인코딩 장치/디코딩 장치는 복원 픽처 내에서 블록 왜곡이 발생할 확률이 높은 위치의 경계와 블록 왜곡이 발생할 확률이 낮은 위치의 경계에 대해 서로 다른 필터로 필터링을 수행함으로써, 부호화 효율을 높일 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 상기 결정된 필터(예를 들어, 강한 필터 또는 약한 필터)를 이용하여 블록 간의 경계에 대해 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다. 복원 픽처 내 블록들 간의 경계들에 대한 디블록킹 필터링 과정이 모두 수행된 경우, 디블록킹 필터링 과정은 종료될 수 있다.
도 9는 디블록킹 필터링을 수행 시 사용되는 라인 버퍼를 나타내는 도면이다.
인코딩 장치/디코딩 장치가 디블록킹 필터링을 수행함에 있어서, 디블록킹 필터는 최대 7 탭(tap) 필터가 허용된다. 이러한 이유로 수직 라인 버퍼는 도 9에 도시된 것과 같이 최대 8 픽셀들을 저장하고 있어야 한다. 수평 라인 버퍼는 CTU 경계 상에서 롱 탭(long tap) 디블록킹 필터가 허용되지 않음으로 인해 최대 4 픽셀들을 저장한다. 따라서 본 문서에서는 브릭 또는 슬라이스 경계에 디블록킹 필터링이 허용되는 경우 라인 버퍼를 최소화하기 위하여 다음과 같은 방법으로 디블록킹 필터링이 수행될 수 있다.
이하의 설명은 본 문서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 이하에서 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/정보의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 설명에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
일 예로, 타일 경계(브릭 및/또는 슬라이스 경계)에서 롱 탭 디블록킹 필터를 허용하지 않음으로써 수직 라인 버퍼에 최대 4 픽셀들 또는 최대 2 픽셀들이 저장될 수 있다. 이를 위하여 수직의 타일, 브릭 및/또는 슬라이스 경계에 위치하는 엣지(edge which is located with vertical tile, brick and/or slice boundary)에서는 롱 탭 디블록킹 필터는 비허용(disable)될 수 있다. 이 경우, 라인 버퍼를 위해 요구되는 샘플들의 수는 다음과 같이 감소된다.
- 루마 요소에 대해서 4 샘플 열이 요구된다. (4-sample column are required for luma component.)
- 크로마 요소에 대해서 2 샘플 열이 요구된다. (2-sample column are required for chroma component.)
일 예로, 변환 블록 경계(디블록킹 필터링이 수행되는 타겟 경계)는 다음과 같은 절차에 의해 도출될 수 있다.
이 절차에 대한 입력들은 다음과 같다. (Inputs to this process are as follows.)
- 현재 픽처의 좌상측 샘플에 대한 현재 코딩 블록의 좌상측 샘플을 나타내는 위치 (xCb, yCb) (a location (xCb, yCb) specifying the top-left sample of the current coding block relative to the top-left sample of the current picture)
- 현재 코딩 블록의 너비를 나타내는 변수 nCbW (a variable nCbW specifying the width of the current coding block)
- 현재 코딩 블록의 높이를 나타내는 변수 nCbH (a variable nCbH specifying the height of the current coding block,)
- 현재 코딩 블록의 색상 성분을 나타내는 변수 cIdx (a variable cIdx specifying the color component of the current coding block)
- 변수 filterEdgeFlag (a variable filterEdgeFlag)
- 2 차원 (nCbW)x(nCbH) 어레이 edgeFlags (a two-dimensional (nCbW)x(nCbH) array edgeFlags)
- 2 차원 (nCbW) x (nCbH) 어레이 maxFilterLengthQs 및 maxFilterLengthPs (two-dimensional (nCbW)x(nCbH) arrays maxFilterLengthQs and maxFilterLengthPs)
- 수직(EDGE_VER) 또는 수평(EDGE_HOR) 경계의 필터링 여부를 나타내는 변수 edgeType (a variable edgeType specifying whether a vertical (EDGE_VER) or a horizontal (EDGE_HOR) edge is filtered)
이 절차의 출력들은 다음과 같다. (Outputs of this process are as follows.)
- 수정된 2 차원 (nCbW) x (nCbH) 어레이 edgeFlags (the modified two-dimensional (nCbW)x(nCbH) array edgeFlags)
- 수정된 2 차원 (nCbW) x (nCbH) 어레이들 maxFilterLengthQs, maxFilterLengthPs (the modified two-dimensional (nCbW)x(nCbH) arrays maxFilterLengthQs, maxFilterLengthPs)
어레이 edgeFlags, maxFilterLengthPs 및 maxFilterLengthQs는 엣지 타입(edgeType)에 따라 다음과 같이 도출된다. (Depending on edgeType, the arrays edgeFlags, maxFilterLengthPs and maxFilterLengthQs are derived as follows.)
만일 엣지 타입이 수직 엣지인 경우, 다음이 적용된다. (If edgeType is equal to EDGE_VER, the following applies.)
변수 numEdges는 Max(1, nCbW/8)로 설정된다. (The variable numEdges is set equal to Max( 1, nCbW/8 ).)
xEdge = 0..numEdges  1 및 y = 0..nCbH - 1에 대해 다음이 적용된다. (For xEdge = 0..numEdges  1 and y = 0..nCbH  1, the following applies.)
현재 코딩 블록 내 수평 위치 x는 xEdge*8로 설정된다. (The horizontal position x inside the current coding block is set equal to xEdge*8.)
edgeFlags[x][y]의 값은 다음과 같이 도출된다. (The value of edgeFlags[x][y] is derived as follows.)
만일 pps_loop_filter_across_virtual_boundaries_disabled_flag가 1이고 (xCb + x)가 어떠한 n = 0..pps_num_ver_virtual_boundaries - 1에 대한 PpsVirtualBoundariesPosX[n]과 같으면, edgeFlags[x][y]는 0으로 설정된다. (If pps_loop_filter_across_virtual_boundaries_disabled_flag equal to 1 and (xCb + x) is equal to PpsVirtualBoundariesPosX[n] for any n = 0..pps_num_ver_virtual_boundaries  1, edgeFlags[x][y] is set equal to 0.)
그렇지 않으면, x가 0인 경우 edgeFlags[x][y]는 filterEdgeFlag로 설정된다. (Otherwise, if x is equal to 0, edgeFlags[x][y] is set equal to filterEdgeFlag.)
그렇지 않으면, 위치 (xCb + x, yCb + y)가 변환 블록 경계에 있는 경우, edgeFlags[x][y]는 1로 설정된다. (Otherwise, if the location (xCb + x, yCb + y) is at a transform block edge, edgeFlags[x][y] is set equal to 1.)
edgeFlags[x][y]가 1이면, 다음이 적용된다. (When edgeFlags[x][y] is equal to 1,the following applies.)
만일 cIdx가 0 이면, 다음이 적용된다. (If cIdx is equal to 0, the following applies.)
maxFilterLengthQs[x][y]의 값은 다음과 같이 도출된다. (The value of maxFilterLengthQs[x][y] is derived as follows.)
만일 루마 위치 (xCb + x, yCb + y)에서 변환 블록의 루마 샘플들의 너비가 32 이상이면, maxFilterLengthQs[x][y]는 7로 설정된다. (If the width in luma samples of the transform block at luma location (xCb + x, yCb + y) is equal to or greater than 32, maxFilterLengthQs[x][y] is set equal to 7.)
그렇지 않으면 maxFilterLengthQs[x][y]는 3으로 설정된다. (Otherwise, maxFilterLengthQs[x][y] is set equal to 3.)
maxFilterLengthPs[x][y]의 값은 다음과 같이 도출된다. (The value of maxFilterLengthPs[x][y] is derived as follows.)
만일 다음의 모든 조건들이 참이면, maxFilterLengthPs[x][y]는 7로 설정된다. (If all of the following conditions are true, maxFilterLengthPs[x][y] is set euqal to 7.)
- 루마 위치 (xCb + x  1, yCb + y)에서 변환 블록의 루마 샘플들의 너비가 32이상 (The width in luma samples of the transform block at luma location (xCb + x  1, yCb + y) is equal to or greater than 32)
- (xCb + x - 1, yCb + y)에서의 브릭이 (xCb + x, yCb + y)에서의 브릭과 같음 (The brick at (xCb + x - 1, yCb + y) is same brick at (xCb + x, yCb + y))
- (xCb + x - 1, yCb + y)에서의 슬라이스가 (xCb + x, yCb + y)에서의 슬라이스와 같음 (The slice at (xCb + x - 1, yCb + y) is same slice at (xCb + x, yCb + y))
그렇지 않으면, maxFilterLengthPs[x][y]는 3으로 설정된다. (Otherwise, maxFilterLengthPs[x][y] is set equal to 3.)
그렇지 않으면 (cIdx가 0이 아니면), maxFilterLengthPs[x][y]와 maxFilterLengthQs[x][y]는 다음과 같이 도출된다. (Otherwise(cIdx is not equal to 0), the values of maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are derived as follows.)
만일 다음의 조건이 모두 참이면, maxFilterLengthPs[x][y]와 maxFilterLengthQs[x][y]는 3으로 설정된다. (If all of the following condition are true, maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are set equal to 3.)
- 크로마 위치 (xCb + x, yCb + y)에서 변환 블록의 크로마 샘플들의 너비와 크로마 위치 (xCb + x  1, yCb + y)에서의 너비가 모두 8이상 (the width in chroma samples of the transform block at chroma location (xCb + x, yCb + y) and the width at chroma location (xCb + x  1, yCb + y) are both equal to or greater than 8)
- (xCb + x - 1, yCb + y)에서의 브릭이 (xCb + x, yCb + y)에서의 브릭과 같음 (The brick at (xCb + x - 1, yCb + y) is same brick at (xCb + x, yCb + y))
- (xCb + x - 1, yCb + y)에서의 슬라이스가 (xCb + x, yCb + y)에서의 슬라이스와 같음 (The slice at (xCb + x - 1, yCb + y) is same slice at (xCb + x, yCb + y))
그렇지 않으면, maxFilterLengthPs[x][y]와 maxFilterLengthQs[x][y]는 1로 설정된다. (Otherwise, maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are set equal to 1.)
그렇지 않으면(edgeType이 수평 엣지이면), 다음이 적용된다. (Otherwise (edgeType is equal to EDGE_HOR), the following applies.)
변수 numEdges는 Max(1, nCbH/8)로 설정된다. (The variable numEdges is set equal to Max(1, nCbH/8).)
yEdge = 0..numEdges  1 및 x = 0..nCbW - 1에 대해 다음이 적용된다. ((For yEdge = 0..numEdges  1 and x = 0..nCbW  1, the following applies.)
현재 코딩 블록 내 수직 위치 y는 yEdge*8로 설정된다. (The vertical position y inside the current coding block is set equal to yEdge*8.)
edgeFlags[x][y]의 값은 다음과 같이 도출된다. (The value of edgeFlags[x][y] is derived as follows.)
만일 pps_loop_filter_across_virtual_boundaries_disabled_flag가 1이고 (yCb + y)가 어떠한 n = 0..pps_num_hor_virtual_boundaries - 1에 대한 PpsVirtualBoundariesPosY[n]과 같으면, edgeFlags[x][y]은 0으로 설정된다 (If pps_loop_filter_across_virtual_boundaries_disabled_flag equal to 1 and (yCb + y) is equal to PpsVirtualBoundariesPosY[n] for any n = 0..pps_num_hor_virtual_boundaries  1, edgeFlags[x][y] is set equal to 0.)
그렇지 않으면, 만일 y가 0인 경우, edgeFlags[x][y]는 filterEdgeFlag로 설정된다. (Otherwise, if y is equal to 0, edgeFlags[x][y] is set equal to filterEdgeFlag.)
그렇지 않으면, 만일 위치 (xCb + x, yCb + y)가 변환 블록 엣지에 있는 경우, edgeFlags[x][y]는 1로 설정된다. (Otherwise, if the location (xCb + x, yCb + y) is at a transform block edge, edgeFlags[x][y] is set equal to 1.)
edgeFlags[x][y]가 1인 경우, 다음이 적용된다. (When edgeFlags[x][y] is equal to 1, the following applies.)
cIdx가 0이면, 다음이 적용된다. (If cIdx is equal to 0, the following applies.)
maxFilterLengthQs[x][y]의 값은 다음과 같이 도출된다. (The value of maxFilterLengthQs[x][y] is derived as follows.)
만일 루마 위치 (xCb + x, yCb + y)에서 변환 블록의 루마 샘플들의 높이가 32보다 크면, maxFilterLengthQs[x][y]는 7로 설정된다. (If the height in luma samples of the transform block at luma location (xCb + x, yCb + y) is equal to or greater than 32, maxFilterLengthQs[x][y] is set equal to 7.)
그렇지 않으면, maxFilterLengthQs[x][y]는 3으로 설정된다. (Otherwise, maxFilterLengthQs[x][y] is set equal to 3.)
maxFilterLengthPs[x][y]의 값은 다음과 같이 도출된다. (The value of maxFilterLengthPs[x][y] is derived as follows.)
만일 다음의 조건들이 모두 참이면, maxFilterLengthPs[x][y]는 7로 설정된다. (If all of the following conditions are true, maxFilterLengthPs[x][y] is set euqal to 7)
- 루마 위치 (xCb + x, yCb + y  1)에서 변환 블록의 루마 샘플들의 높이가 32이상 (The height in luma samples of the transform block at luma location (xCb + x, yCb + y  1) is equal to or greater than 32)
- (yCb + y) % CtbHeight가 0 보다 큼, 예를 들어, 수평 경계가 상측 크로마 CTB 경계와 겹치지 않음 ((yCb + y) % CtbHeight is greater than 0, i.e. the horizontal edge do not overlap with the upper chroma CTB boundary)
그렇지 않으면, maxFilterLengthPs[x][y]는 3으로 설정된다. (Otherwise, maxFilterLengthPs[x][y] is set equal to 3.)
그렇지 않으면(cIdx가 0이 아니면), maxFilterLengthPs[x][y] 및 maxFilterLengthQs[x][y]의 값은 다음과 같이 도출된다. (Otherwise (cIdx is not equal to 0), the values of maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are derived as follows.)
만일 다음의 조건들이 모두 참인 경우, maxFilterLengthPs[x][y] 및 maxFilterLengthQs[x][y]은 3으로 설정된다. (If all of the following conditions are true, maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are set equal to 3.)
- 크로마 위치 (xCb + x, yCb + y)에서 변환 블록의 크로마 샘플들의 높이와 크로마 위치 (xCb + x, yCb + y  1)에서의 높이가 모두 8이상 (The height in chroma samples of the transform block at chroma location (xCb + x, yCb + y) and the height at chroma location (xCb + x, yCb + y  1) are both equal to or greater than 8)
- (yCb + y) % CtbHeightC가 0보다 큼, 예를 들어 수평 엣지가 크로마 CTB 경계와 중첩되지 않음 ((yCb + y) % CtbHeightC is greater than 0, i.e. the horizontal edge do not overlap with the upper chroma CTB boundary.)
그렇지 않으면, maxFilterLengthPs[x][y] 및 maxFilterLengthQs[x][y]는 1로 설정된다. (Otherwise, maxFilterLengthPs[x][y] and maxFilterLengthQs[x][y] are set equal to 1.)
상술한 바와 같이, 타겟 경계가 수직 경계인 경우, 타겟 경계를 기준으로 좌측 블록은 P로, 우측 블록은 Q로 나타낼 수 있다. 타겟 경계가 (xCb, yCb)의 좌측 경계인 경우, maxFilterLengthPs는 좌측 블록 P에 적용되는 최대 필터 길이(크로마/루마 샘플 수), maxFilterLengthQs는 우측 블록 Q에 적용되는 최대 필터 길이(크로마/루마 샘플 수)를 나타낼 수 있다. 상술한 바와 같이, maxFilterLengthPs는 상기 타겟 경계의 좌측인 (xCb + x - 1, yCb + y)에 위치하는 좌측 블록 P의 사이즈를 기반으로 결정될 수 있다. 또한, maxFilterLengthPs는 상술한 바와 같이 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계에 위치하지 않는지 여부(ex. The brick at (xCb + x - 1, yCb + y) is same brick at (xCb + x, yCb + y) or The slice at (xCb + x - 1, yCb + y) is same slice at (xCb + x, yCb + y))를 기반으로 결정될 수 있다. 즉, 상술한 실시예에 따르면, 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계에 위치하는 경우에는 좌측 블록 P의 maxFilterLengthPs는 3(루마 샘플) 또는 1(크로마 샘플)이 될 수 있다. 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계에 위치하지 않는 경우에는 좌측 블록 P의 maxFilterLengthPs는 7(루마 샘플) 또는 3(크로마 샘플)이 될 수 있다. maxFilterLengthPs가 n인 경우, 상기 타겟 경계까지 시작하여 좌측으로 0..n까지 최대 n+1개의 루마/크로마 샘플들이 필터링 대상이 될 수 있다. 예를 들어, maxFilterLengthPs는 7인 경우 상기 타겟 경계의 좌측으로 0..7까지 총 8개의 루마 샘플들이 필터링 대상이 될 수 있다.
따라서 본 발명의 실시예에 따르면 상술한 바와 같이 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계에 위치하는 경우에는 좌측 블록 P의 maxFilterLengthPs는 3(루마 샘플) 또는 1(크로마 샘플)이 되도록 함으로써, 디블록킹 필터링에 사용되는 수직 경계 버퍼(vertical line buffer)를 최소화할 수 있다.
도 10 및 도 11은 본 문서의 실시예에 따른 디블록킹 필터링 방법을 포함하는 비디오/영상 인코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 10에 개시된 디블록킹 필터링 방법은 도 2 및 도 11에서 개시된 인코딩 장치(200)에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 예를 들어, 도 10의 S1000 내지 S1020은 인코딩 장치(200)의 필터링부(260)에 의하여 수행될 수 있다. 도 10에서 개시된 인코딩 방법은 본 문서에서 상술한 실시예들을 포함할 수 있다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 인코딩 장치의 필터링부는 현재 픽처에 대한 복원 픽처 내에서 디블록킹 필터링을 위한 타겟 경계를 도출할 수 있다(S1000). 일 실시예로, 인코딩 장치의 예측부(220)는 현재 블록에 인터 예측을 수행할지 또는 인트라 예측을 수행할지 여부를 결정할 수 있고, 구체적인 인터 예측 모드 또는 구체적인 인트라 예측 모드를 RD 코스트 기반으로 결정할 수 있다. 결정된 모드에 따라 인코딩 장치는 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출할 수 있다.
그리고, 인코딩 장치는 현재 블록의 예측 샘플들을 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다. 즉, 인코딩 장치의 감산부(231)는 현재 블록에 대한 원본 샘플들과 예측 샘플들의 감산을 통하여 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있고, 인코딩 장치의 인코딩 장치의 변환부(232)는 상기 레지듀얼 샘플들에 변환 기법을 적용하여 변환 계수들을 생성할 수 있다. 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)는 변환 계수들을 인코딩하여 비트스트림으로 출력할 수 있다. 인코딩 장치의 가산부(250)는 레지듀얼 샘플들과 예측 샘플들을 기반으로 복원 샘플들을 생성할 수 있다. 인코딩 장치는 픽처 내 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 기반으로 복원 블록을 생성할 수 있고, 복원 블록들을 포함하는 복원 픽처를 생성할 수 있다. 이때, 복원 픽처 내 블록들 간 경계에는 블록 왜곡이 발생할 수 있다. 따라서, 인코딩 장치의 필터링부(260)는 복원 픽처 내 블록들 간의 경계에 발생하는 블록 왜곡을 제거하기 위해 디블록킹 필터링을 수행할 수 있으며, 이때 블록 왜곡 정도에 따라 필터링 강도를 결정할 수 있다.
일 실시예로, 인코딩 장치는 수직 경계에 대한 디블록킹 필터링 또는 수평 경계에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있고, 수직 경계 및 수평 경계 각각에 대한 타겟 경계를 도출할 수 있다.
인코딩 장치는 복원 픽처 내에서의 타겟 경계의 위치를 기반으로 상기 타겟 경계에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정할 수 있다. 이 때, 상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이는 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계에 위치하는지 여부를 기반으로 결정될 수 있다. 이를 위하여 인코딩 장치는 상기 타겟 경계가 수직 경계인지 또는 수평 경계인지 판단할 수 있다.
상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계에 위치하는 경우, 인코딩 장치는 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 상기 타겟 경계의 우측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필더 길이와 다르게 결정할 수 있다. 예를 들어, 인코딩 장치는 상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계에 위치함을 기반으로 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 3으로 결정하고, 상기 타겟 경계의 우측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 7로 결정할 수 있다. 만일 상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 내에 위치하는 경우, 즉, 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계가 아닌 경우, 인코딩 장치는 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 7로 결정하고, 상기 타겟 경계의 우측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 7로 결정할 수 있다.
한편, 인코딩 장치는 상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계에 위치하는 경우, 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이와 상기 타겟 경계의 우측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 1로 결정할 수 있다. 그러나 상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 내에 위치하는 경우, 즉, 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계가 아닌 경우, 인코딩 장치는 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이와 상기 타겟 경계의 우측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 3으로 결정할 수 있다.
인코딩 장치의 필터링부는 타겟 경계에 대한 필터 길이를 기반으로 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다(S1010). 이 때, 인코딩 장치는 타겟 경계에 대한 경계 강도(Boundary Strength, bS)를 결정하고, 상기 bS 및 상기 필터 길이를 기반으로 강한 필터를 적용할지 약한 필터를 적용할지를 결정하여 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다.
인코딩 장치는 디블록킹 필터링을 기반으로 복원 픽처에 대한 수정된(modified) 복원 픽처를 도출할 수 있다(S1020). 즉, 인코딩 장치는 복원 픽처 내 현재 블록의 경계에 대해 디블록킹 필터링을 수행함으로써, 블록킹 아티팩트(blocking artifact)가 제거된 복원 샘플을 도출할 수 있고, 상기 복원 샘플을 기반으로 수정된 복원 픽처를 생성할 수 있다. 이를 통하여, 블록 단위(코딩 블록 또는 코딩 서브블록 단위)로 수행된 예측으로 인해 발생하는 블록 경계에서의 블록킹 아티팩트를 제거할 수 있고, 복원 픽처의 비쥬얼 퀄리티(visual quality)를 향상시킬 수 있다.
또한, 인코딩 장치는 필요에 따라 주관적/객관적 화질을 향상시키기 위하여 SAO 절차와 같은 인루프 필터링 절차를 상기 수정된 복원 픽처에 더 적용할 수 있다.
이후, 인코딩 장치는 현재 블록에 대한 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩할 수 있다. 여기서, 현재 블록에 대한 정보는 현재 블록의 예측 관련 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 예측 관련 정보는 현재 블록의 예측 모드 정보(예: 인트라 예측 모드, 인터 예측 모드, 어파인 예측 모드, 서브블록 기반 머지 모드, 현재 픽처를 참조하는 IBC 모드 등)를 포함할 수 있다. 또한, 현재 블록에 대한 정보는 현재 블록의 예측 샘플들을 기반으로 도출되는 레지듀얼 샘플들에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 레지듀얼 샘플들에 관한 정보는 레지듀얼 샘플들에 변환 및 양자화를 수행하여 도출된 양자화된 변환 계수들의 값 정보, 위치 정보, 변환 기법, 변환 커널, 양자화 파라미터 등의 정보를 포함할 수 있다.
즉, 인코딩 장치는 상기와 같은 현재 블록에 대한 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩하여 비트스트림으로 출력하고, 이를 네트워크 또는 저장매체를 통하여 디코딩 장치로 전송할 수 있다. 또한, 인코딩 장치는 상술한 과정에서 도출된 정보(예컨대, 디블록킹 필터링 관련 정보)를 인코딩하여 비트스트림으로 생성할 수 있다.
도 12 및 도 13은 본 문서의 실시예에 따른 디블록킹 필터링 방법을 포함하는 비디오/영상 디코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 12에 개시된 디코딩 방법은 도 3 및 도 13에서 개시된 디코딩 장치(300)에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 예를 들어, 도 12의 S1200은 디코딩 장치(300)의 가산부(340)에서 수행될 수 있고, S1210 및 S1220은 디코딩 장치(300)의 필터부(350)에 의하여 수행될 수 있다. 도 12에서 개시된 디코딩 방법은 본 문서에서 상술한 실시예들을 포함할 수 있다.
도 12 및 도 13을 참조하면, 디코딩 장치는 비트스트림으로부터 획득한 영상 정보를 기반으로 복원 픽처를 도출할 수 있다(S1200). 일 예로, 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 비트스트림로부터 현재 블록에 대한 영상 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 디코딩 장치는 비트스트림을 통하여 현재 블록에 대한 예측 관련 정보를 포함하는 영상 정보를 수신할 수 있다. 이때, 영상 정보는 현재 블록에 대한 예측 관련 정보를 포함할 수 있다. 예측 관련 정보는 현재 블록에 수행되는 인터 예측 모드 또는 인트라 예측 모드에 대한 정보를 포함할 수 있다. 디코딩 장치의 예측부(330)는 비트스트림을 통하여 수신된 예측 관련 정보를 기반으로 현재 블록에 대한 인터 예측 또는 인트라 예측을 수행할 수 있고 현재 블록의 예측 샘플들을 도출할 수 있다.
또한, 디코딩 장치는 비트스트림을 통하여 현재 블록에 대한 레지듀얼 정보를 포함하는 영상 정보를 수신할 수 있다. 이때, 영상 정보는 현재 블록에 대한 레지듀얼 정보를 포함할 수 있다. 레지듀얼 정보는 레지듀얼 샘플에 관한 변환 계수를 포함할 수 있다. 디코딩 장치의 역변환부(322)는 레지듀얼 정보를 기반으로 현재 블록의 레지듀얼 샘플들(또는 레지듀얼 샘플 어레이)을 도출할 수 있다.
디코딩 장치의 가산부(340)는 예측 샘플들과 레지듀얼 샘플들을 기반으로 복원 샘플들을 생성하고, 픽처 내 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 기반으로 복원 블록을 생성할 수 있다. 그리고, 디코딩 장치는 복원 블록들을 포함하는 복원 픽처를 생성할 수 있다.
이 때, 디코딩 장치는 복원 픽처 내에서 디블록킹 필터링을 위한 타겟 경계를 도출할 수 있다(S1210). 즉, 디코딩 장치는 블록 단위로 픽처를 복원하므로, 복원 픽처 내 블록들 간 경계에는 블록 왜곡이 발생할 수 있다. 따라서, 디코딩 장치는 복원 픽처 내 블록들 간의 경계에 발생하는 블록 왜곡을 제거하기 위해 디블록킹 필터링을 적용할 수 있으며, 이때 블록 왜곡 정도에 따라 필터링 강도를 결정할 수 있다.
일 실시예로, 디코딩 장치는 수직 경계에 대한 디블록킹 필터링 또는 수평 경계에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있고, 수직 경계 및 수평 경계 각각에 대한 타겟 경계를 도출할 수 있다.
디코딩 장치는 복원 픽처 내에서의 타겟 경계의 위치를 기반으로 상기 타겟 경계에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정할 수 있다. 이 때, 상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이는 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계에 위치하는지 여부를 기반으로 결정될 수 있다. 이를 위하여 디코딩 장치는 상기 타겟 경계가 수직 경계인지 또는 수평 경계인지 판단할 수 있다.
상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계에 위치하는 경우, 디코딩 장치는 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 상기 타겟 경계의 우측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필더 길이와 다르게 결정할 수 있다. 예를 들어, 디코딩 장치는 상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계에 위치함을 기반으로 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 3으로 결정하고, 상기 타겟 경계의 우측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 7로 결정할 수 있다. 만일 상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 내에 위치하는 경우, 즉, 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계가 아닌 경우, 디코딩 장치는 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 7로 결정하고, 상기 타겟 경계의 우측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 7로 결정할 수 있다.
한편, 디코딩 장치는 상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계에 위치하는 경우, 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이와 상기 타겟 경계의 우측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 1로 결정할 수 있다. 그러나 상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 내에 위치하는 경우, 즉, 상기 타겟 경계가 브릭 또는 슬라이스 경계가 아닌 경우, 디코딩 장치는 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이와 상기 타겟 경계의 우측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 3으로 결정할 수 있다.
디코딩 장치는 타겟 경계에 대한 필터 길이를 기반으로 디블록킹 필터링을 수행하여 복원 픽처에 대한 수정된 복원 픽처를 도출할 수 있다(S1220). 이 때, 디코딩 장치는 타겟 경계에 대한 경계 강도(Boundary Strength, bS)를 결정하고, 상기 bS 및 상기 필터 길이를 기반으로 강한 필터를 적용할지 약한 필터를 적용할지를 결정하여 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다.
이와 같이 디코딩 장치는 복원 픽처 내 현재 블록의 경계에 대해 디블록킹 필터링을 수행함으로써 블록킹 아티팩트가 제거된 복원 샘플을 도출할 수 있고, 상기 복원 샘플을 기반으로 수정된 복원 픽처를 생성할 수 있다. 이를 통하여, 블록 단위(코딩 블록 또는 코딩 서브블록 단위)로 수행된 예측으로 인해 발생하는 블록 경계에서의 블록킹 아티팩트를 제거할 수 있고, 복원 픽처의 비쥬얼 퀄리티)를 향상시킬 수 있다.
또한, 디코딩 장치는 필요에 따라 주관적/객관적 화질을 향상시키기 위하여 SAO 절차와 같은 인루프 필터링 절차를 상기 수정된 복원 픽처에 더 적용할 수 있다.
상술한 실시예에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 해당 실시예는 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타내어진 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 문서의 실시예들의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
상술한 본 문서의 실시예들에 따른 방법은 소프트웨어 형태로 구현될 수 있으며, 본 문서에 따른 인코딩 장치 및/또는 디코딩 장치는 예를 들어 TV, 컴퓨터, 스마트폰, 셋톱박스, 디스플레이 장치 등의 영상 처리를 수행하는 장치에 포함될 수 있다.
본 문서에서 실시예들이 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 방법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다. 프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 즉, 본 문서에서 설명한 실시예들은 프로세서, 마이크로 프로세서, 컨트롤러 또는 칩 상에서 구현되어 수행될 수 있다. 예를 들어, 각 도면에서 도시한 기능 유닛들은 컴퓨터, 프로세서, 마이크로 프로세서, 컨트롤러 또는 칩 상에서 구현되어 수행될 수 있다. 이 경우 구현을 위한 정보(ex. information on instructions) 또는 알고리즘이 디지털 저장 매체에 저장될 수 있다.
또한, 본 문서의 실시예(들)이 적용되는 디코딩 장치 및 인코딩 장치는 멀티미디어 방송 송수신 장치, 모바일 통신 단말, 홈 시네마 비디오 장치, 디지털 시네마 비디오 장치, 감시용 카메라, 비디오 대화 장치, 비디오 통신과 같은 실시간 통신 장치, 모바일 스트리밍 장치, 저장 매체, 캠코더, 주문형 비디오(VoD) 서비스 제공 장치, OTT 비디오(Over the top video) 장치, 인터넷 스트리밍 서비스 제공 장치, 3차원(3D) 비디오 장치, VR(virtual reality) 장치, AR(argumente reality) 장치, 화상 전화 비디오 장치, 운송 수단 단말 (ex. 차량(자율주행차량 포함) 단말, 비행기 단말, 선박 단말 등) 및 의료용 비디오 장치 등에 포함될 수 있으며, 비디오 신호 또는 데이터 신호를 처리하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, OTT 비디오(Over the top video) 장치로는 게임 콘솔, 블루레이 플레이어, 인터넷 접속 TV, 홈시어터 시스템, 스마트폰, 태블릿 PC, DVR(Digital Video Recorder) 등을 포함할 수 있다.
또한, 본 문서의 실시예(들)이 적용되는 처리 방법은 컴퓨터로 실행되는 프로그램의 형태로 생산될 수 있으며, 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체에 저장될 수 있다. 본 문서의 실시예(들)에 따른 데이터 구조를 가지는 멀티미디어 데이터도 또한 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체에 저장될 수 있다. 상기 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체는 컴퓨터로 읽을 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 저장 장치 및 분산 저장 장치를 포함한다. 상기 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체는, 예를 들어, 블루레이 디스크(BD), 범용 직렬 버스(USB), ROM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크 및 광학적 데이터 저장 장치를 포함할 수 있다. 또한, 상기 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체는 반송파(예를 들어, 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현된 미디어를 포함한다. 또한, 인코딩 방법으로 생성된 비트스트림이 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체에 저장되거나 유무선 통신 네트워크를 통해 전송될 수 있다.
또한, 본 문서의 실시예(들)는 프로그램 코드에 의한 컴퓨터 프로그램 제품으로 구현될 수 있고, 상기 프로그램 코드는 본 문서의 실시예(들)에 의해 컴퓨터에서 수행될 수 있다. 상기 프로그램 코드는 컴퓨터에 의해 판독가능한 캐리어 상에 저장될 수 있다.
도 14는 본 문서에서 개시된 실시예들이 적용될 수 있는 컨텐츠 스트리밍 시스템의 예를 나타낸다.
도 14를 참조하면, 본 문서의 실시예들이 적용되는 컨텐츠 스트리밍 시스템은 크게 인코딩 서버, 스트리밍 서버, 웹 서버, 미디어 저장소, 사용자 장치 및 멀티미디어 입력 장치를 포함할 수 있다.
상기 인코딩 서버는 스마트폰, 카메라, 캠코더 등과 같은 멀티미디어 입력 장치들로부터 입력된 컨텐츠를 디지털 데이터로 압축하여 비트스트림을 생성하고 이를 상기 스트리밍 서버로 전송하는 역할을 한다. 다른 예로, 스마트폰, 카메라, 캠코더 등과 같은 멀티미디어 입력 장치들이 비트스트림을 직접 생성하는 경우, 상기 인코딩 서버는 생략될 수 있다.
상기 비트스트림은 본 문서의 실시예들이 적용되는 인코딩 방법 또는 비트스트림 생성 방법에 의해 생성될 수 있고, 상기 스트리밍 서버는 상기 비트스트림을 전송 또는 수신하는 과정에서 일시적으로 상기 비트스트림을 저장할 수 있다.
상기 스트리밍 서버는 웹 서버를 통한 사용자 요청에 기초하여 멀티미디어 데이터를 사용자 장치에 전송하고, 상기 웹 서버는 사용자에게 어떠한 서비스가 있는지를 알려주는 매개체 역할을 한다. 사용자가 상기 웹 서버에 원하는 서비스를 요청하면, 상기 웹 서버는 이를 스트리밍 서버에 전달하고, 상기 스트리밍 서버는 사용자에게 멀티미디어 데이터를 전송한다. 이때, 상기 컨텐츠 스트리밍 시스템은 별도의 제어 서버를 포함할 수 있고, 이 경우 상기 제어 서버는 상기 컨텐츠 스트리밍 시스템 내 각 장치 간 명령/응답을 제어하는 역할을 한다.
상기 스트리밍 서버는 미디어 저장소 및/또는 인코딩 서버로부터 컨텐츠를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 인코딩 서버로부터 컨텐츠를 수신하게 되는 경우, 상기 컨텐츠를 실시간으로 수신할 수 있다. 이 경우, 원활한 스트리밍 서비스를 제공하기 위하여 상기 스트리밍 서버는 상기 비트스트림을 일정 시간동안 저장할 수 있다.
상기 사용자 장치의 예로는, 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD(head mounted display)), 디지털 TV, 데스크탑 컴퓨터, 디지털 사이니지 등이 있을 수 있다.
상기 컨텐츠 스트리밍 시스템 내 각 서버들은 분산 서버로 운영될 수 있으며, 이 경우 각 서버에서 수신하는 데이터는 분산 처리될 수 있다.

Claims (15)

  1. 디코딩 장치에 의하여 수행되는 디코딩 방법에 있어서,
    비트스트림으로부터 획득한 영상 정보를 기반으로 복원 픽처를 도출하는 단계;
    상기 복원 픽처 내에서 디블록킹 필터링을 위한 타겟 경계를 도출하는 단계; 및
    상기 타겟 경계에 대한 디블록킹 필터의 길이를 기반으로 디블록킹 필터링을 수행하여 상기 복원 픽처에 대한 수정된 복원 픽처를 도출하는 단계를 포함하되,
    상기 타겟 경계를 도출하는 단계는,
    상기 복원 픽처 내에서의 상기 타겟 경계의 위치를 기반으로 상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디코딩 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 타겟 경계가 슬라이스 경계에 위치하는지 여부를 기반으로 상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이가 결정되는 것을 특징으로 하는, 디코딩 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 타겟 경계를 도출하는 단계는,
    상기 타겟 경계가 수직 경계인지 또는 수평 경계인지 판단하는 단계를 더 포함하고,
    상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계는,
    상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 슬라이스 경계에 위치함을 기반으로 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 상기 타겟 경계의 우측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필더 길이와 다르게 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디코딩 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계는,
    상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 슬라이스 경계에 위치함을 기반으로 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 3으로 결정하고, 상기 타겟 경계의 우측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 7로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디코딩 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계는,
    상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 슬라이스 내에 위치함을 기반으로 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 7로 결정하고, 상기 타겟 경계의 우측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 7로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디코딩 방법.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계는,
    상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 슬라이스 경계에 위치함을 기반으로 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이와 상기 타겟 경계의 우측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 1로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디코딩 방법.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계는,
    상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 슬라이스 내에 위치함을 기반으로 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이와 상기 타겟 경계의 우측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 3으로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디코딩 방법.
  8. 인코딩 장치에 의하여 수행되는 디블록킹 필터링 방법에 있어서,
    현재 픽처에 대한 복원 픽처 내에서 디블록킹 필터링을 위한 타겟 경계를 도출하는 단계;
    상기 타겟 경계에 대한 디블록킹 필터의 길이를 기반으로 디블록킹 필터링을 수행하는 단계; 및
    상기 디블록킹 필터링을 기반으로 상기 복원 픽처에 대한 수정된 복원 픽처를 도출하는 단계를 포함하되,
    상기 타겟 경계를 도출하는 단계는,
    상기 복원 픽처 내에서의 상기 타겟 경계의 위치를 기반으로 상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디블록킹 필터링 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 타겟 경계가 슬라이스 경계에 위치하는지 여부를 기반으로 상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이가 결정되는 것을 특징으로 하는, 디블록킹 필터링 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 타겟 경계를 도출하는 단계는,
    상기 타겟 경계가 수직 경계인지 또는 수평 경계인지 판단하는 단계를 더 포함하고,
    상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계는,
    상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 슬라이스 경계에 위치함을 기반으로 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 상기 타겟 경계의 우측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필더 길이와 다르게 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디블록킹 필터링 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계는,
    상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 슬라이스 경계에 위치함을 기반으로 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 3으로 결정하고, 상기 타겟 경계의 우측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 7로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디블록킹 필터링 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계는,
    상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 슬라이스 내에 위치함을 기반으로 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 7로 결정하고, 상기 타겟 경계의 우측 블록의 루마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 7로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디블록킹 필터링 방법.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계는,
    상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 슬라이스 경계에 위치함을 기반으로 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이와 상기 타겟 경계의 우측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 1로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디블록킹 필터링 방법.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계는,
    상기 타겟 경계가 수직 경계이고 상기 타겟 경계가 슬라이스 내에 위치함을 기반으로 상기 타겟 경계의 좌측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이와 상기 타겟 경계의 우측 블록의 크로마 샘플들에 대한 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 3으로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디블록킹 필터링 방법.
  15. 컴퓨터 판독 가능한 디지털 저장 매체로서, 상기 디지털 저장 매체는 디코딩 장치에 의하여 디코딩 방법을 수행하도록 야기하는 정보를 포함하고, 상기 디코딩 방법은,
    비트스트림으로부터 획득한 영상 정보를 기반으로 복원 픽처를 도출하는 단계;
    상기 복원 픽처 내에서 디블록킹 필터링을 위한 타겟 경계를 도출하는 단계; 및
    상기 타겟 경계에 대한 디블록킹 필터의 길이를 기반으로 디블록킹 필터링을 수행하여 상기 복원 픽처에 대한 수정된 복원 픽처를 도출하는 단계를 포함하되,
    상기 수정된 복원 픽처를 도출하는 단계는,
    상기 복원 픽처 내에서의 상기 타겟 경계의 위치를 기반으로 상기 디블록킹 필터의 최대 필터 길이를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디지털 저장 매체.
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