WO2021091256A1 - 영상/비디오 코딩 방법 및 장치 - Google Patents

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헨드리헨드리
김승환
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    • H04N19/593Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving spatial prediction techniques

Definitions

  • the present technology relates to a method and apparatus for coding an image/video.
  • the image/video data becomes high-resolution and high-quality, the amount of information or bits to be transmitted increases relative to that of the existing image/video data. Therefore, the image data can be transmitted using a medium such as an existing wired/wireless broadband line or an existing storage medium. In the case of storing video/video data by using it, the transmission cost and storage cost increase.
  • UHD Ultra High Definition
  • VR virtual reality
  • AR artificial reality
  • a high-efficiency video/video compression technique is required 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 the coding efficiency of video/video.
  • Another technical problem of the present document is to provide a method and apparatus for efficiently performing inter prediction and/or intra prediction in video/video coding.
  • Another technical problem of this document is to provide a method and apparatus for omitting signaling unnecessary for inter prediction and/or intra prediction in transmitting image/video information.
  • a video decoding method performed by a video decoding apparatus includes obtaining image information from a bitstream, wherein the image information includes a picture header associated with a current picture, and the current picture is Parsing from the picture header a first flag indicating whether information required for an inter prediction operation for an inter prediction operation for a decoding process exists in the picture header, including a plurality of slices, information required for an intra prediction operation for the decoding process Parsing a second flag indicating whether it is present in the picture header from the picture header, and performing at least one of intra prediction or inter prediction on the slices in the current picture based on the first flag and the second flag Generating prediction samples.
  • a video encoding method performed by a video encoding apparatus includes determining a prediction mode of a current block in a current picture, wherein the current picture includes a plurality of slices, based on the prediction mode. Generating first information indicating whether information required for an inter prediction operation for a decoding process exists in a picture header associated with the current picture, information necessary for an intra prediction operation for the decoding process based on the prediction mode Generating second information indicating whether it is present in a picture header associated with the current picture, and encoding image information including the first information and the second information, wherein the first information and the second information May be included in the picture header of the image information.
  • a computer-readable digital storage medium wherein the digital storage medium includes information causing a decoding device to perform a video decoding method, and the decoding method includes: Step, wherein the image information includes a picture header associated with a current picture, the current picture includes a plurality of slices, a first flag indicating whether information necessary for an inter prediction operation for a decoding process exists in the picture header Parsing from the picture header, parsing from the picture header a second flag indicating whether information necessary for an intra prediction operation for the decoding process exists in the picture header, and the first flag and the second flag It may include generating prediction samples by performing at least one of intra prediction or inter prediction on the slices in the current picture based on the current picture.
  • inter prediction and/or intra prediction may be efficiently performed.
  • FIG. 1 schematically shows an example of a video/image coding system to which embodiments of the present 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/video decoding apparatus to which embodiments of the present document can be applied.
  • FIG. 4 shows an example of a video/video encoding method based on intra prediction.
  • FIG. 5 shows an example of a video/video decoding method based on intra prediction.
  • FIG. 6 shows an example of a video/video encoding method based on inter prediction.
  • FIG. 7 shows an example of a video/video decoding method based on inter prediction.
  • FIG. 8 and 9 schematically illustrate an example of a video/video encoding method and related components according to an embodiment of the present document.
  • FIG. 10 and 11 schematically illustrate an example of a video/video decoding method and related components according to an embodiment of the present document.
  • FIG. 12 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 this document is independently illustrated for convenience of description of different characteristic functions, and does not mean that each of the components is implemented as separate hardware or separate software.
  • two or more of the configurations may be combined to form one configuration, or one configuration may be divided into a plurality of configurations.
  • Embodiments in which each configuration is integrated and/or separated are also included in the scope of the disclosure unless departing from the essence of the method disclosed in this document.
  • FIG. 1 schematically shows an example of a video/image coding system to which embodiments of the present document can be applied.
  • a video/image coding system may include a first device (source device) and a second device (receive 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 reception device through a digital storage medium or a network in a file or streaming format.
  • 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/image.
  • the rendered video/image may be displayed through the display unit.
  • 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 be composed 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.
  • the 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
  • the 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 a 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, and 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.
  • parentheses used in this document may mean “for example”. Specifically, when indicated as “prediction (intra prediction)”, “intra prediction” may be proposed as an example of “prediction”. In other words, “prediction” in this document is not limited to “intra prediction”, and “intra prediction” may be suggested as an example of “prediction”. In addition, even when indicated as “prediction (ie, intra prediction)", “intra prediction” may be proposed as an example of "prediction”.
  • the video encoding device may include an image encoding device.
  • the encoding apparatus 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 reconstructed 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, which will be 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.
  • 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 220 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 220 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, as described later in the description of each prediction mode, and transmit the generated information to the entropy encoding unit 240.
  • the information on prediction may be encoded by the entropy encoding unit 240 and output in the form of a bitstream.
  • the intra prediction unit 222 may predict the current block by referring to samples in the current picture.
  • the referenced samples may be located in the vicinity of the current block or may be located 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 the degree of detail 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 a correlation between motion information between a neighboring block and a current block.
  • the motion information may include a motion vector and a reference picture index.
  • the motion information may further include inter prediction direction (L0 prediction, L1 prediction, Bi prediction, etc.) information.
  • the neighboring block may include a spatial neighboring block existing in the current picture and a temporal neighboring block existing in the reference picture.
  • the reference picture including the reference block and the reference picture including the temporal neighboring block may be the same or different.
  • the temporal neighboring block may be referred to as a collocated reference block, a 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 determined by using a motion vector of a 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 220 may apply intra prediction or inter prediction to predict one block, and may 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 for prediction of a block.
  • the IBC prediction mode or the palette mode may be used for content image/video coding such as a game, such as, for example, screen content coding (SCC).
  • SCC screen content coding
  • IBC basically performs prediction in the current picture, but can be performed similarly to inter prediction in that it derives a reference block in the current picture. That is, the IBC may use at least one of the inter prediction techniques described in this document.
  • the palette mode can be viewed as an example of intra coding or intra prediction. When the palette mode is applied, a sample value in a picture may be signaled based on information about a palette table and a palette
  • 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 having a variable size other than a square.
  • the quantization unit 233 quantizes the transform coefficients and transmits it to the entropy encoding unit 240, and the entropy encoding unit 240 encodes the quantized signal (information on the quantized transform coefficients) and outputs it as a bitstream. have.
  • Information about the quantized transform coefficients may be called residual information.
  • the quantization unit 233 may rearrange the quantized transform coefficients in the form of a block 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), context-adaptive binary arithmetic coding (CABAC), and the like.
  • the entropy encoding unit 240 may encode together or separately information necessary for video/image restoration (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 form 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 device 200, or the transmission unit It may be included in the entropy encoding unit 240.
  • 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 Large 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 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 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 transmitted to the inter prediction unit 221 in order to be used as motion information of a spatial neighboring block or motion information of a temporal neighboring block.
  • the memory 270 may store reconstructed samples of reconstructed blocks in the current picture, and may be transmitted to the intra prediction unit 222.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a configuration of a video/video decoding apparatus to which 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 the block division related information obtained from the bitstream.
  • the decoding device 300 may perform decoding using a processing unit applied by 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 necessary for image restoration (or picture restoration) (eg, video/image information).
  • 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)
  • Quantized values of a syntax element value and a residual transform coefficient can be output.
  • a bin corresponding to each syntax element is received in a bitstream, and information about a syntax element to be decoded and decoding information of a neighboring and a block to be decoded, or a symbol/bin decoded in a previous step.
  • a context model is determined using the information of and, by predicting the probability of occurrence of bins according to the determined context model, arithmetic decoding of bins is performed to generate a symbol corresponding to the value of each syntax element. have.
  • 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 (residual block, residual samples, and residual sample array).
  • information about filtering among information decoded by the entropy decoding unit 310 may be provided to the filtering unit 350.
  • a receiving unit (not shown) for receiving a signal output from the encoding device may be further configured as an internal/external element of the decoding device 300, or the receiving unit may be a component of the entropy decoding unit 310.
  • the decoding apparatus may be referred to as a video/video/picture decoding apparatus, and the decoding apparatus can be divided into an information decoder (video/video/picture information decoder) and a sample decoder (video/video/picture sample decoder). May be.
  • the information decoder may include the entropy decoding unit 310, and the sample decoder may include 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 into 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 using a quantization parameter (eg, quantization step size information) and obtain transform coefficients.
  • a quantization parameter eg, 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 perform prediction on the current block and generate a predicted block including prediction samples for the current block.
  • the prediction unit 330 may determine whether intra prediction or inter prediction is applied to the current block based on the prediction information output from the entropy decoding unit 310, and determine a specific intra/inter prediction mode. I can.
  • 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 to predict 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 for prediction of a block.
  • the IBC prediction mode or the palette mode may be used for content image/video coding such as a game, such as, 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 on a palette table and a palette index may be included in the video/video information and signaled.
  • 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 a correlation between motion information between a neighboring block and a current block.
  • the motion information may include a motion vector and a reference picture index.
  • the motion information may further include inter prediction direction (L0 prediction, L1 prediction, Bi prediction, etc.) information.
  • the neighboring block may include a spatial neighboring block existing in the current picture and a temporal neighboring block existing in the reference picture.
  • the inter prediction unit 332 may construct a motion information candidate list based on neighboring blocks, and derive a motion vector and/or a reference picture index of the current block based on the received candidate selection information. Inter prediction may be performed based on various prediction modes, and the information on 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 Large 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 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 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, filtering, etc., which will be described later, are CTU, CU (and/or TU, PU) derived based on the partitioning structure. Can be performed based on The block partitioning procedure may be performed by the image segmentation unit 210 of the above-described encoding apparatus, and 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 represent a luma component (sample) TB (transform block) size.
  • the chroma component (sample) CB or TB size is determined by 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 (TB) 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 units of the CU (or CB), and procedures for deriving neighboring reference samples and generating prediction samples may be performed in units of TU (or TB).
  • the intra prediction mode/type is derived in units of the CU (or CB)
  • procedures for deriving neighboring reference samples and generating prediction samples may be performed in units 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.
  • an 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 can 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, for blocks in the B slice, intra prediction or inter prediction may be used, and when inter prediction is used, up to 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. If such information is acquired (transmitted) only under certain conditions, efficiency can be improved.
  • one picture may include a plurality of slices, and one slice may include a slice header and slice data.
  • one picture header may be further added to a plurality of slices (slice header and slice data set) in one picture.
  • the picture header may include information/parameters commonly applicable to the picture.
  • the slice header (slice header syntax) may include information/parameters commonly applicable to the slice.
  • An adaptation parameter set (APS) or a picture parameter set (PPS) may include information/parameters commonly applicable to one or more pictures.
  • the sequence parameter set (SPS) may include information/parameters commonly applicable to one or more sequences.
  • a video parameter set (VPS) may include information/parameters commonly applicable to multiple layers.
  • the DPS decoding parameter set
  • the DPS may include information/parameters that can be commonly applied to the entire video.
  • the DPS may include information/parameters related to concatenation of a coded video sequence (CVS).
  • 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, picture header syntax, and slice header syntax.
  • information on the division and configuration of the tile/tile group/brick/slice may be configured at an encoding stage through the higher level syntax and transmitted to a decoding apparatus in the form of a bitstream.
  • At least one of quantization/inverse quantization and/or transform/inverse transformation may be omitted.
  • the quantized transform coefficient may be referred to as a transform coefficient.
  • the transform coefficient may be referred to as a coefficient or a residual coefficient, or may still be referred to as 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.
  • the encoding apparatus may perform various encoding methods such as exponential Golomb, Context-Adaptive Variable Length Coding (CAVLC), and Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding (CABAC).
  • the decoding apparatus may decode information in the bitstream based on a coding method such as exponential Golomb coding, CAVLC, or CABAC, and output a value of a syntax element required for image restoration, and quantized values of a transform coefficient related to a residual.
  • a coding method such as exponential Golomb coding, CAVLC, or CABAC
  • the above-described coding methods may be performed as described below.
  • intra prediction may refer to prediction that generates prediction samples for a current block based on reference samples in a picture (hereinafter, referred to as a current picture) to which the current block belongs.
  • a current picture reference samples in a picture to which the current block belongs.
  • neighboring reference samples to be used for intra prediction of the current block may be derived.
  • the neighboring reference samples of the current block are a sample adjacent to the left boundary of the current block of size nWxnH, a total of 2xnH samples adjacent to the bottom-left, and a sample adjacent to the top boundary of the current block. And a total of 2xnW samples adjacent to the top-right side and one sample adjacent to the top-left side of the current block.
  • the peripheral reference samples of the current block may include a plurality of columns of upper peripheral samples and a plurality of rows of left peripheral samples.
  • the neighboring reference samples of the current block are a total of nH samples adjacent to the right boundary of the current block of size nWxnH, a total of nW samples adjacent to the bottom boundary of the current block, and the lower right side of the current block. It may include one sample adjacent to (bottom-right).
  • the decoding apparatus may configure neighboring reference samples to be used for prediction by substituting samples that are not available with available samples.
  • neighboring reference samples to be used for prediction may be configured through interpolation of available samples.
  • a prediction sample can be derived based on an average or interpolation of neighboring reference samples of the current block, and (ii) neighboring reference samples of the current block Among them, the prediction sample may be derived based on a reference sample existing in a specific (prediction) direction with respect to the prediction sample.
  • it may be called a non-directional mode or a non-angular mode
  • it may be called a directional mode or an angular mode.
  • a prediction sample may be generated.
  • LIP linear interpolation intra prediction
  • chroma prediction samples may be generated based on luma samples using a linear model. This case may be called LM mode.
  • a temporary prediction sample of the current block is derived based on the filtered surrounding reference samples, and at least one derived according to the intra prediction mode among the existing surrounding reference samples, that is, unfiltered surrounding reference samples.
  • a prediction sample of the current block may be derived by weighted summation of a reference sample and the temporary prediction sample.
  • the above-described case may be referred to as PDPC (Position dependent intra prediction).
  • a reference sample line with the highest prediction accuracy is selected among the neighboring multi-reference sample lines of the current block, and a prediction sample is derived from the reference sample located in the prediction direction from the line, and at this time, the used reference sample line is decoded.
  • Intra prediction encoding can be performed by instructing (signaling) the device.
  • the above-described case may be referred to as multi-reference line (MRL) intra prediction or MRL-based intra prediction.
  • MRL multi-reference line
  • the current block is divided into vertical or horizontal subpartitions, and intra prediction is performed based on the same intra prediction mode, but neighboring reference samples may be derived and used in units of the subpartition. That is, in this case, the intra prediction mode for the current block is equally applied to the subpartitions, but by deriving and using neighboring reference samples in units of the subpartitions, intra prediction performance may be improved in some cases.
  • This prediction method may be called ISP (intra sub-partitions) or ISP-based intra prediction.
  • the above-described intra prediction methods may be referred to as an intra prediction type separately from the intra prediction mode.
  • the intra prediction type may be referred to as various terms such as an intra prediction technique or an additional intra prediction mode.
  • the intra prediction type may include at least one of the aforementioned LIP, PDPC, MRL, and ISP.
  • a general intra prediction method excluding a specific intra prediction type such as LIP, PDPC, MRL, and ISP may be referred to as a normal intra prediction type.
  • the normal intra prediction type may be generally applied when the specific intra prediction type as described above is not applied, and prediction may be performed based on the aforementioned intra prediction mode. Meanwhile, post-processing filtering may be performed on the derived prediction samples as necessary.
  • the intra prediction procedure may include an intra prediction mode/type determination step, a neighbor reference sample derivation step, and an intra prediction mode/type-based prediction sample derivation step. Also, if necessary, a post-filtering step may be performed on the derived prediction samples.
  • ALWIP affiliate linear weighted intra prediction
  • the ALWIP may be called linear weighted intra prediction (LWIP) or matrix weighted intra prediction or matrix based intra prediction (MIP).
  • LWIP linear weighted intra prediction
  • MIP matrix based intra prediction
  • prediction samples for the current block may be derived by further performing a horizontal/vertical interpolation procedure.
  • Intra prediction modes used for the MIP may be configured differently from intra prediction modes used in LIP, PDPC, MRL, and ISP intra prediction described above, or normal intra prediction.
  • the intra prediction mode for the MIP may be referred to as a MIP intra prediction mode, a MIP prediction mode, or a MIP mode.
  • a matrix and an offset used in the matrix vector multiplication may be set differently according to the intra prediction mode for the MIP.
  • the matrix may be referred to as a (MIP) weight matrix
  • the offset may be referred to as a (MIP) offset vector or a (MIP) bias vector.
  • the video/video encoding procedure based on intra prediction may roughly include, for example, the following.
  • FIG. 4 shows an example of a video/video encoding method based on intra prediction.
  • S400 may be performed by the intra prediction unit 222 of the encoding device, and S410 to S430 may be performed by the residual processing unit 230 of the encoding device.
  • S410 may be performed by the subtraction unit 231 of the encoding device
  • S420 may be performed by the conversion unit 232 and quantization unit 233 of the encoding device
  • S430 is the inverse quantization unit of the encoding device. It may be performed by 234 and the inverse transform unit 235.
  • prediction information may be derived by the intra prediction unit 222 and encoded by the entropy encoding unit 240. Residual information is derived through S410 and S420 and may be encoded by the entropy encoding unit 240.
  • the residual information is information on the residual samples.
  • the residual information may include information on quantized transform coefficients for the residual samples.
  • the residual samples may be derived as transform coefficients through the transform unit 232 of the encoding apparatus, and the transform coefficients may be derived as quantized transform coefficients through the quantization unit 233.
  • Information on the quantized transform coefficients may be encoded by the entropy encoding unit 240 through a residual coding procedure.
  • the encoding device performs intra prediction on the current block (S400).
  • the encoding apparatus may derive an intra prediction mode for a current block, derive neighboring reference samples of the current block, and generate prediction samples in the current block based on the intra prediction mode and the neighboring reference samples.
  • the procedure of determining the intra prediction mode, deriving neighboring reference samples, and generating prediction samples may be performed simultaneously, or one procedure may be performed before the other procedure.
  • the intra prediction unit 222 of the encoding apparatus may include a prediction mode/type determination unit, a reference sample derivation unit, and a prediction sample derivation unit.
  • the intra prediction mode for the current block A /type may be determined, a reference sample deriving unit may derive neighboring reference samples of the current block, and the prediction sample deriving unit may derive motion samples of the current block. Meanwhile, when a prediction sample filtering procedure described later is performed, the intra prediction unit 222 may further include a prediction sample filter.
  • the encoding apparatus may determine a mode applied to the current block from among a plurality of intra prediction modes. The encoding apparatus may compare RD costs for the intra prediction modes and determine an optimal intra prediction mode for the current block.
  • the encoding device may perform a prediction sample filtering procedure.
  • Predictive sample filtering may be referred to as post filtering. Some or all of the prediction samples may be filtered by the prediction sample filtering procedure. In some cases, the prediction sample filtering procedure may be omitted.
  • the encoding apparatus derives residual samples for the current block based on the prediction samples (S410).
  • the encoding apparatus may compare the prediction samples from the original samples of the current block based on a phase, and derive the residual samples.
  • the encoding apparatus may transform/quantize the residual samples to derive quantized transform coefficients (S420), and then perform inverse quantization/inverse transform processing of the quantized transform coefficients again to derive (modified) residual samples ( S430).
  • 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 the (modified) residual samples (S440).
  • a reconstructed picture for the current picture may be generated based on the reconstructed block.
  • the encoding apparatus encodes video information that is encoded by encoding video information including prediction information on the intra prediction (eg, prediction mode information indicating a prediction mode) and residual information on the intra/the residual samples. It is as described above that it can be output in the form of a bitstream.
  • the residual information may include residual coding syntax.
  • the encoding apparatus may transform/quantize the residual samples to derive quantized transform coefficients.
  • the residual information may include information on the quantized transform coefficients.
  • the video/video decoding procedure based on intra prediction may roughly include, for example, the following.
  • FIG. 5 shows an example of a video/video decoding method based on intra prediction.
  • the decoding device may perform an operation corresponding to an operation performed by the encoding device.
  • S500 to S510 may be performed by the intra prediction unit 331 of the decoding apparatus, and the prediction information of S500 and the residual information of S530 are bitstreamed by the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus.
  • Can be obtained from The residual processing unit 320 of the decoding apparatus may derive residual samples for the current block based on the residual information.
  • the inverse quantization unit 321 of the residual processing unit 320 performs inverse quantization based on the quantized transform coefficients derived based on the residual information to derive transform coefficients, and the residual processor
  • the inverse transform unit 322 may derive residual samples for the current block by performing inverse transform on the transform coefficients.
  • S540 may be performed by the addition unit 340 or the restoration unit of the decoding apparatus.
  • the decoding apparatus may derive an intra prediction mode for the current block based on the received prediction information (S500).
  • the decoding apparatus may derive neighboring reference samples of the current block (S510).
  • the decoding apparatus generates prediction samples in the current block by performing intra prediction based on the intra prediction mode and the neighboring reference samples (S520).
  • the decoding apparatus may perform a prediction sample filtering procedure. Predictive sample filtering may be referred to as post filtering. Some or all of the prediction samples may be filtered by the prediction sample filtering procedure. In some cases, the prediction sample filtering procedure may be omitted.
  • the decoding apparatus generates residual samples for the current block based on the received residual information (S530).
  • the decoding apparatus may generate reconstructed samples for the current block based on the prediction samples and the residual samples, and derive a reconstructed block including the reconstructed samples (S540).
  • a reconstructed picture for the current picture may be generated based on the reconstructed block.
  • the intra prediction unit 331 of the decoding apparatus may include a prediction mode/type determination unit, a reference sample derivation unit, and a prediction sample derivation unit.
  • the prediction mode/type determination unit determines an intra prediction mode for the current block based on prediction mode information obtained from the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus, and the reference sample derivation unit calculates neighboring reference samples of the current block. After deriving, the prediction sample derivation unit may derive prediction samples of the current block. Meanwhile, when the above-described prediction sample filtering procedure is performed, the intra prediction unit 331 may further include a prediction sample filter unit.
  • the prediction information may include intra prediction mode information and/or intra prediction type information.
  • the intra prediction mode information may include, for example, flag information (ex. intra_luma_mpm_flag) indicating whether a most probable mode (MPM) is applied to the current block or a remaining mode is applied, and the When MPM is applied to the current block, the prediction mode information may further include index information (ex. intra_luma_mpm_idx) indicating one of the intra prediction mode candidates (MPM candidates).
  • MPM candidates may be composed of an MPM candidate list or an MPM list. In addition, when the MPM is not applied to the current block, the intra prediction mode information includes remaining mode information (ex.
  • intra_luma_mpm_remainder indicating one of the remaining intra prediction modes excluding the intra prediction mode candidates (MPM candidates). It may contain more.
  • the decoding apparatus may determine an intra prediction mode of the current block based on the intra prediction mode information.
  • a separate MPM list may be configured for the above-described MIP.
  • the intra prediction type information may be implemented in various forms.
  • the intra prediction type information may include intra prediction type index information indicating one of the intra prediction types.
  • the intra prediction type information includes reference sample line information (eg, intra_luma_ref_idx) indicating whether the MRL is applied to the current block and, if applied, a reference sample line (eg, intra_luma_ref_idx), and the ISP ISP flag information indicating whether it is applied to the current block (ex.
  • intra_subpartitions_mode_flag ISP type information indicating the split type of subpartitions when the ISP is applied (eg, intra_subpartitions_split_flag), flag information indicating whether or not PDCP is applied Alternatively, it may include at least one of flag information indicating whether the LIP is applied.
  • the intra prediction type information may include a MIP flag indicating whether MIP is applied to the current block.
  • the intra prediction mode information and/or the intra prediction type information may be encoded/decoded through the coding method described in this document.
  • the intra prediction mode information and/or the intra prediction type information may be encoded/decoded through entropy coding (eg, CABAC, CAVLC) coding based on a truncated (rice) binary code.
  • entropy coding eg, CABAC, CAVLC
  • a video/video encoding procedure based on inter prediction may roughly include, for example, the following.
  • FIG. 6 shows an example of a video/video encoding method based on inter prediction.
  • the encoding apparatus performs inter prediction on a current block (S600).
  • the encoding apparatus may derive the inter prediction mode and motion information of the current block and generate prediction samples of the current block.
  • the procedure for determining the inter prediction mode, deriving motion information, and generating prediction samples may be performed simultaneously, or one procedure may be performed before the other procedure.
  • the inter prediction unit of the encoding apparatus may include a prediction mode determination unit, a motion information derivation unit, and a prediction sample derivation unit.
  • the prediction mode determination unit determines a prediction mode for the current block, and the motion information derivation unit
  • the motion information of the current block may be derived, and prediction samples of the current block may be derived by a prediction sample derivation unit.
  • the inter prediction unit of the encoding apparatus searches for a block similar to the current block within a certain area (search area) of reference pictures through motion estimation, and the difference with the current block is a minimum or a certain basis.
  • the following reference blocks can be derived. Based on this, a reference picture index indicating a reference picture in which the reference block is located may be derived, and a motion vector may be derived based on a position difference between the reference block and the current block.
  • the encoding apparatus may determine a mode applied to the current block from among various prediction modes.
  • the encoding apparatus may compare rate-distortion (RD) costs for the various prediction modes and determine an optimal prediction mode for the current block.
  • RD rate-distortion
  • the encoding apparatus configures a merge candidate list, and the current block among the reference blocks indicated by merge candidates included in the merge candidate list. It is possible to derive a reference block whose difference from the block is less than a minimum or a certain standard. In this case, a merge candidate associated with the derived reference block is selected, and merge index information indicating the selected merge candidate may be generated and signaled to the decoding apparatus. Motion information of the current block may be derived using motion information of the selected merge candidate.
  • the encoding device configures (A)MVP candidate list, and selects mvp among motion vector predictor (mvp) candidates included in the (A)MVP candidate list.
  • the motion vector of the candidate may be used as the mvp of the current block.
  • a motion vector indicating a reference block derived by the above-described motion estimation may be used as a motion vector of the current block, and among the mvp candidates, the difference between the motion vector of the current block is the smallest.
  • An mvp candidate having a motion vector may be the selected mvp candidate.
  • a motion vector difference (MVD) that is a difference obtained by subtracting the mvp from the motion vector of the current block may be derived.
  • the information on the MVD may be signaled to the decoding device.
  • the value of the reference picture index may be separately signaled to the decoding device by configuring reference picture index information.
  • the encoding apparatus may derive residual samples based on the prediction samples (S610).
  • the encoding apparatus may derive the residual samples by comparing the original samples of the current block with the prediction samples.
  • the encoding apparatus encodes video information including prediction information and residual information (S620).
  • the encoding device may output the encoded image information in the form of a bitstream.
  • the prediction information is information related to the prediction procedure and may include prediction mode information (eg, skip flag, merge flag or mode index, etc.) and information on motion information.
  • the information on the motion information may include candidate selection information (eg, merge index, mvp flag, or mvp index) that is information for deriving a motion vector.
  • the information on the motion information may include information on the above-described MVD and/or reference picture index information.
  • the information on the motion information may include information indicating whether L0 prediction, L1 prediction, or bi prediction is applied.
  • the residual information is information on the residual samples.
  • the residual information may include information on quantized transform coefficients for the residual samples.
  • the output bitstream may be stored in a (digital) storage medium and transmitted to a decoding device, or may be transmitted to a decoding device through a network.
  • the encoding apparatus may generate a reconstructed picture (including reconstructed samples and a reconstructed block) based on the reference samples and the residual samples. This is because the encoding device derives the same prediction result as that performed in the decoding device, and coding efficiency can be improved through this. Accordingly, the encoding apparatus may store a reconstructed picture (or reconstructed samples, and a reconstructed block) in a memory and use it as a reference picture for inter prediction. As described above, an in-loop filtering procedure or the like may be further applied to the reconstructed picture.
  • the video/video decoding procedure based on inter prediction may roughly include, for example, the following.
  • FIG. 7 shows an example of a video/video decoding method based on inter prediction.
  • the decoding device may perform an operation corresponding to the operation performed by the encoding device.
  • the decoding apparatus may perform prediction on the current block and derive prediction samples based on the received prediction information.
  • the decoding apparatus may determine a prediction mode for the current block based on prediction information received from a bitstream (S700).
  • the decoding apparatus may determine which inter prediction mode is applied to the current block based on prediction mode information in the prediction information.
  • inter prediction mode candidates may include various inter prediction modes such as a skip mode, a merge mode, and/or an (A)MVP mode.
  • the decoding apparatus derives motion information of the current block based on the determined inter prediction mode (S710). For example, when a skip mode or a merge mode is applied to the current block, the decoding apparatus may configure a merge candidate list to be described later, and select one merge candidate from among merge candidates included in the merge candidate list. The selection may be performed based on the above-described selection information (merge index). Motion information of the current block may be derived using motion information of the selected merge candidate. Motion information of the selected merge candidate may be used as motion information of the current block.
  • the decoding apparatus configures a (A)MVP candidate list, and selects mvp among motion vector predictor (mvp) candidates included in the (A)MVP candidate list.
  • the motion vector of the candidate may be used as the mvp of the current block.
  • the selection may be performed based on the above-described selection information (mvp flag or mvp index).
  • the MVD of the current block may be derived based on the information on the MVD
  • a motion vector of the current block may be derived based on the mvp of the current block and the MVD.
  • a reference picture index of the current block may be derived based on the reference picture index information.
  • a picture indicated by the reference picture index in the reference picture list for the current block may be derived as a reference picture referenced for inter prediction of the current block.
  • motion information of the current block may be derived without configuring a candidate list, and in this case, the configuration of the candidate list as described above may be omitted.
  • the decoding apparatus may generate prediction samples for the current block based on the motion information of the current block (S720).
  • the reference picture may be derived based on the reference picture index of the current block, and prediction samples of the current block may be derived using samples of the reference block indicated on the reference picture by the motion vector of the current block.
  • a prediction sample filtering procedure may be further performed on all or part of the prediction samples of the current block.
  • the inter prediction unit of the decoding apparatus may include a prediction mode determining unit, a motion information deriving unit, and a prediction sample deriving unit, and based on the prediction mode information received from the prediction mode determining unit, a prediction mode for the current block is determined. It determines, and derives the motion information (motion vector and/or reference picture index, etc.) of the current block based on the information on the motion information received from the motion information derivation unit, and the prediction sample of the current block by the predictive sample derivation unit Can derive them.
  • the decoding apparatus generates residual samples for the current block based on the received residual information (S730).
  • the decoding apparatus may generate reconstructed samples for the current block based on the prediction samples and the residual samples, and generate a reconstructed picture based on the prediction samples (S740). Thereafter, as described above, an in-loop filtering procedure or the like may be further applied to the reconstructed picture.
  • high level syntax may be coded/signaled for video/image coding.
  • a coded picture may be composed of one or more slices.
  • the parameter describing the coded picture is signaled in the picture header, and the parameter describing the slice is signaled in the slice header.
  • the picture header is carried in the form of its own NAL unit.
  • the slice header is present at the beginning of the NAL unit including the payload of the slice (ie, slice data).
  • Each picture is associated with a picture header.
  • a picture may be composed of different types of slices (intra-coded slices (ie, I slices) and inter-coded slices (ie, P slices and B slices)).
  • the picture header may include a syntax element necessary for an intra slice of a picture and an inter slice of the picture.
  • the syntax of the picture header may be as shown in Table 1 below.
  • syntax elements including "intra_slice” in their names are syntax elements used in the I slice of the corresponding picture
  • syntax elements including "inter_slice” in their names are syntax elements used in the I slice of the corresponding picture
  • syntax elements including "inter_slice” in their names are syntax elements used in the P slice and/or B slice of the corresponding picture.
  • the picture header includes both syntax elements required for an intra-coded slice and syntax elements required for an inter-coded slice for every single picture.
  • this is useful only for pictures containing mixed-type slices (pictures containing both intra-coded and inter-coded slices).
  • a picture does not contain mixed-type slices (i.e., a general picture contains only intra-coded slices or only inter-coded slices), all data (syntax elements and inter-coded slices used in intra-coded slices) It is unnecessary to signal the syntax elements used in the coded slice.
  • intra_signalling_present_flag When intra_signalling_present_flag is equal to 1, syntax elements that are needed by intra coded slices are present in the picture header if intra_signalling_present_flag is 1. Similarly, if intra_signalling_present_flag is 0, syntax elements required for intra-coded slices are not present in the picture header (Likewise, when intra_signalling_present_flag is equal to 0, syntax elements that are needed by intra coded slices are not present in the picture header). .
  • intra_signalling_present_flag in the picture header is 1 (The value of intra_signalling_present_flag in a picture header shall be equal to 1 on the picture associated with the picture header has at least one intra coded slice).
  • a value of intra_signalling_present_flag in the picture header may be 1. (The value of intra_signalling_present_flag in a picture header may be equal to 1 even when the picture associated with the picture header does not have intra coded slice).
  • intra_signalling_present_flag 1 (When a picture has one or more subpicture(s) containing intra coded slices only and it is anticipated that one or more of the subpicture(s) may be extracted and merged with subpictures which contains one or more inter coded slices, the value of intra_signalling_present_flag should be set equal to 1).
  • a flag in picture header to specify whether syntax elements that are needed only by inter coded slices are present in the picture header Can be signaled.
  • the flag may be called inter_signalling_present_flag.
  • inter_signalling_present_flag 1
  • inter_signalling_present_flag 1
  • syntax elements that are needed by inter coded slices are present in the picture header.
  • intra_signalling_present_flag 0
  • syntax elements required for inter-coded slices are not present in the picture header (Likewise, when inter_signalling_present_flag is equal to 0, syntax elements that are needed by inter coded slices are not present in the picture header).
  • inter_signalling_present_flag in a picture header shall be equal to 1 on the picture associated with the picture header has at least one inter coded slice).
  • a value of inter_signalling_present_flag in the picture header may be 1. (The value of inter_signalling_present_flag in a picture header may be equal to 1 even when the picture associated with the picture header does not have inter coded slice).
  • inter_signalling_present_flag 1 (When a picture has one or more subpicture(s) containing inter coded slices only and it is anticipated that one or more of the subpicture(s) may be extracted and merged with subpictures which contains one or more intra coded slices, the value of inter_signalling_present_flag should be set equal to 1).
  • the flags (intra_signalling_present_flag and inter_signalling_present_flag) may be signaled in other parameter sets such as a picture parameter set (PPS) instead of a picture header (the above flags (intra_signalling_present_flag and inter_signalling_present_flag) may be signaled in other parameter set such as picture parameter set (PPS) instead of in picture header).
  • PPS picture parameter set
  • PPS picture parameter set
  • IntraSignallingPresentFlag and InterSignallingPresentFlag Two variables indicating whether the syntax element required for the intra-coded slice and the syntax element required for the inter-coded slice exist in the picture header, respectively IntraSignallingPresentFlag and InterSignallingPresentFlag(two variables IntraSignallingPresentFlag and InterSignallingPresentFlag which specify whether syntax elements needed by intra coded slices and syntax element needed by inter coded slices, respectively, present in the picture header or not) can be defined.
  • a flag called mixed_slice_types_present_flag in the picture header may be signaled in the picture header.
  • mixed_slice_types_present_flag 1
  • the values of IntraSignallingPresentFlag and InterSignallingPresentFlag are set to 1 (When mixed_slice_types_present_flag is equal to 1, the value of IntraSignallingPresentFlag and InterSignallingPresentFlag are set to be equal to 1).
  • intra_slice_only_flag When mixed_slice_types_present_flag is 0, an additional flag called intra_slice_only_flag is signaled in the picture header and the following applies (When mixed_slice_types_present_flag is equal to 0, additional flag called intra_slice_only_flag may be signaled in the picture header and the following applies). If intra_slice_only_flag is 1, the IntraSignallingPresentFlag value is set to 1 and the InterSignallingPresentFlag value is set to 0 (If intra_slice_only_flag is equal to 1, the value of IntraSignallingPresentFlag is set equal to 1 and the value of InterSignallingPresentFlag is set equal to 0). Otherwise, the value of IntraSignallingPresentFlag is set equal to 0 and the value of InterSignallingPresentFlag is set equal to 1).
  • slice_types_idc A fixed length syntax element in picture header, which may be called slice_types_idc, that specifies the following information, called slice_types_idc indicating the following information may be signaled.
  • slice_types_idc may be set equal to 0.
  • slice_types_idc may be set equal to 1).
  • slice_types_idc may be set equal to 2).
  • slice_types_idc has value equal to 2, it is still possible that the picture contains intra coded slices only or inter coded slices only).
  • slice_types_idc may be reserved for future use.
  • slice_types_idc shall not be 1 when the picture associated with the picture header has more than one intra-coded slice. be equal to 1).
  • slice_types_idc shall not be 0 when the picture associated with the picture header has more than one inter-coded slice. be equal to 0).
  • 7.slice_types_idc may be signaled in other parameter set such as picture parameter set (PPS) instead of in picture header).
  • PPS picture parameter set
  • the encoding device and the decoding device may use the following Tables 2 and 3 as the syntax and semantics of a picture header based on the methods 1 and 2 above.
  • intra_signalling_present_flag 1
  • this may indicate that a syntax element used only in an intra-coded slice exists in the picture header.
  • the value of intra_signalling_present_flag is 0, this indicates that the syntax element used only in the intra-coded slice does not exist in the picture header. Accordingly, when a picture related to a picture header includes one or more slices having an I slice slice type, the value of intra_signalling_present_flag is 1. In addition, when the picture related to the picture header does not include a slice having an I slice slice type, the value of intra_signalling_present_flag is 0.
  • inter_signalling_present_flag 1
  • this may indicate that a syntax element used only in an inter-coded slice exists in the picture header.
  • the value of inter_signalling_present_flag is 0, this indicates that a syntax element used only in an inter-coded slice does not exist in the picture header. Accordingly, when a picture associated with a picture header includes one or more slices having a slice type of P slice and/or B slice, the value of inter_signalling_present_flag is 1. In addition, when the picture related to the picture header does not include a slice having a slice type of P slice and/or B slice, the value of inter_signalling_present_flag is 0.
  • intra_signalling_present_flag and inter_signalling_present_flag are all set to 1.
  • the encoding apparatus may determine the value of inter_signalling_present_flag as 1 and determine the value of intra_signalling_present_flag as 0.
  • the encoding apparatus may determine the value of inter_signalling_present_flag as 0 and the value of intra_signalling_present_flag as 1.
  • the encoding device may determine both the value of inter_signalling_present_flag and the value of intra_signalling_present_flag as 1.
  • the encoding apparatus may exclude or omit syntax elements required for intra slice and generate image information including only syntax elements necessary for inter slice in the picture header. If the value of inter_signalling_present_flag is determined to be 0, the encoding apparatus may exclude or omit syntax elements required for inter-slice and generate image information including only syntax elements necessary for intra-slice in a picture header.
  • the decoding apparatus determines that at least one inter-coded slice is included in the corresponding picture, and may parse syntax elements necessary for intra prediction from the picture header. If the value of inter_signalling_present_flag is 0, it is determined that only intra-coded slices are included in the corresponding picture, and syntax elements necessary for intra prediction may be parsed from the picture header. If the value of the intra_signalling_present_flag obtained from the picture header in the image information is 1, the decoding apparatus determines that at least one intra-coded slice is included in the corresponding picture, and may parse syntax elements necessary for intra prediction from the picture header. If the value of intra_signalling_present_flag is 0, it is determined that only inter-coded slices are included in a corresponding picture, and syntax elements necessary for inter prediction may be parsed from the picture header.
  • the encoding device and the decoding device may use the following Tables 4 and 5 as the syntax and semantics of the picture header based on the methods 5 and 6 above.
  • slice_types_idc 0 if the value of slice_types_idc is 0, this indicates that the type of all slices in the picture related to the picture header is an I slice. If the value of slice_types_idc is 1, this indicates that the types of all slices in the picture related to the picture header are P or B slices. If the value of slice_types_idc is 2, this indicates that the slice types of slices in the picture related to the picture header are I, P, and/or B slices.
  • the encoding apparatus may determine the value of slice_types_idc as 0 and include only syntax elements necessary for decoding the intra slice in the picture header. That is, in this case, the picture header does not include syntax elements necessary for inter-slice.
  • the encoding apparatus may determine the value of slice_types_idc as 1 and include only syntax elements necessary for decoding the inter-slice in the picture header. That is, in this case, the picture header does not include syntax elements necessary for intra slice.
  • the encoding device determines the value of slice_types_idc as 2, and syntax elements necessary for decoding the inter-slice in the picture header And all syntax elements necessary for decoding an intra slice may be included.
  • the decoding apparatus determines that only the intra-coded slice is included in the corresponding picture, and may parse syntax elements necessary for decoding the intra-coded slice from the picture header. . If the value of slice_types_idc is 1, the decoding apparatus may determine that only inter-coded slices are included in the corresponding picture and parse syntax elements necessary for decoding the inter-coded slice from the picture header.
  • the decoding apparatus determines that at least one intra-coded slice and at least one inter-coded slice are included in the corresponding picture, and the syntax elements necessary for decoding the intra-coded slice from the picture header Syntax elements necessary for decoding the inter-coded slice may be parsed.
  • the encoding device and the decoding device may use one flag indicating whether the picture includes intra and inter-coded slices. If the flag is true, that is, if the value of the flag is 1, both intra slice and inter slice may be included in a corresponding picture.
  • the following Tables 6 and 7 can be used as the syntax and semantics of the picture header.
  • mixed_slice_signalling_present_flag 1
  • InterSignallingPresentFlag and IntraSignallingPresentFlag each indicate whether a syntax element required for an intra-coded slice and a syntax element required for an inter-coded slice exist in a corresponding picture header.
  • the value of mixed_slice_signalling_present_flag is 1, the values of IntraSignallingPresentFlag and InterSignallingPresentFlag are set to 1.
  • intra_slice_only_flag When the value of intra_slice_only_flag is set to 1, it indicates that the value of IntraSignallingPresentFlag is set to 1 and the value of InterSignallingPresentFlag is set to 0. If the value of intra_slice_only_flag is 0, this indicates that the value of IntraSignallingPresentFlag is set to 0 and the value of InterSignallingPresentFlag is set to 1.
  • the value of IntraSignallingPresentFlag is set to 1. If the picture associated with the picture header has one or more slices whose slice type is P or B slice, the value of InterSignallingPresentFlag is set to 1.
  • the encoding device determines the value of mixed_slice_signalling_present_flag as 0, the value of intra_slice_only_flag as 1, the value of IntraSignallingPresentFlag as 1, and the value of InterSignallingPresentFlag. Can be determined as zero.
  • the encoding device determines the value of mixed_slice_signalling_present_flag as 0, the value of intra_slice_only_flag as 0, the value of IntraSignallingPresentFlag as 0, and the value of InterSignallingPresentFlag as 1 Can be determined by
  • the encoding device may determine values of mixed_slice_signalling_present_flag, IntraSignallingPresentFlag, and InterSignallingPresentFlag as 1.
  • the decoding apparatus may determine that only the intra-coded slice or the inter-coded slice is included in the corresponding picture. In this case, if the value of the intra_slice_only_flag obtained from the picture header is 0, the decoding apparatus may parse only syntax elements necessary for decoding an inter-coded slice from the picture header. If the value of intra_slice_only_flag is 1, the decoding apparatus may parse only syntax elements necessary for decoding an intra-coded slice from the picture header.
  • the decoding apparatus determines that at least one intra-coded slice and at least one inter-coded slice are included in the corresponding picture, and the slice is inter-coded from the picture header. It is possible to parse syntax elements required for decoding of the intra-coded slice and syntax elements required for decoding the intra-coded slice.
  • FIG. 8 and 9 schematically illustrate an example of a video/video encoding method and related components according to an embodiment of the present document.
  • the video/video encoding method disclosed in FIG. 8 may be performed by the (video/video) encoding apparatus 200 disclosed in FIGS. 2 and 9. Specifically, for example, S800 of FIG. 8 may be performed by the prediction unit 220 of the encoding device 200, and S810 to S830 may be performed by the entropy encoding unit 240 of the encoding device 200. have.
  • the video/video encoding method disclosed in FIG. 8 may include the embodiments described above in this document.
  • the prediction unit 220 of the encoding apparatus may determine a prediction mode of a current block in a current picture (S800 ).
  • the current picture may include a plurality of slices.
  • the prediction unit 220 of the encoding apparatus may generate prediction samples (predicted blocks) for the current block based on the prediction mode.
  • the prediction mode may include an inter prediction mode and an intra prediction mode.
  • the prediction mode of the current block is an inter prediction mode
  • the prediction samples may be generated by the inter prediction unit 221 of the prediction unit 220.
  • the prediction mode of the current block is an intra prediction mode
  • the prediction samples may be generated by the intra prediction unit 222 of the prediction unit 220.
  • the residual processing unit 230 of the encoding apparatus may generate a residual sample and residual information based on the prediction samples and an original picture (original block and original samples).
  • the residual information is information on the residual samples, and may include information on (quantized) transform coefficients for the residual samples.
  • the addition unit (or restoration unit) of the encoding apparatus is reconstructed by adding residual samples generated by the residual processing unit 230 and prediction samples generated by the inter prediction unit 221 or the intra prediction unit 222 Samples (restored picture, reconstructed block, reconstructed sample array) can be generated.
  • the entropy encoding unit 240 of the encoding apparatus may generate first information indicating whether information necessary for an inter prediction operation for a decoding process exists in a picture header associated with the current picture based on the prediction mode (S810. ).
  • the entropy encoding unit 240 of the encoding apparatus may generate second information indicating whether information necessary for an intra prediction operation for the decoding process exists in a picture header associated with the current picture (S820).
  • the first information and the second information are information included in the picture header of the image information, and may correspond to the aforementioned intra_signalling_present_flag, inter_signalling_present_flag, slice_type_idc, mixed_slice_signalling_present_flag, intra_slice_only_flag, IntraSignallingPresentPresentFlag and/or InterSignallingPresentFlag.
  • the entropy encoding unit 240 of the encoding apparatus when the entropy encoding unit 240 of the encoding apparatus includes information necessary for an inter prediction operation for a decoding process in a picture header associated with the current picture as an inter-coded slice is included in the current picture, the first The value of the information can be determined as 1.
  • the entropy encoding unit 240 of the encoding apparatus sets the value of the second information to 1 Can be determined by In this case, the first information may correspond to inter_signalling_present_flag, and the second information may correspond to intra_signalling_present_flag.
  • the first information includes a first flag, information on whether syntax elements used for inter-slice exist in the picture header, a flag regarding whether syntax elements used for inter-slice exist in the picture header, and the current picture It may be referred to as information on whether the slices are inter-slices, a flag on whether the slices are inter-slices, or the like.
  • the second information includes a second flag, information about whether syntax elements used for intra slice exist in the picture header, a flag regarding whether syntax elements used for the intra slice exist in the picture header, and the current picture It may be referred to as information about whether my slices are intra slices, a flag about whether the slices are intra slices, or the like.
  • the entropy encoding unit 240 of the encoding apparatus determines the value of the first information as 0 when only the information necessary for the intra prediction operation is included in the corresponding picture header as only the intra-coded slice is included in the picture.
  • the value of the second information may be determined as 1.
  • the entropy encoding unit 240 of the encoding apparatus determines the value of the first information as 1 when only the information necessary for the inter prediction operation is included in the corresponding picture header as only the inter-coded slice is included in the picture.
  • the value of the second information may be determined as 0. Therefore, when the value of the first information is 0, all slices in the current picture may have an I slice type.
  • all slices in the current picture may have a P slice type or a B slice type.
  • the information necessary for the intra prediction operation may include a syntax element used for decoding an intra slice
  • the information necessary for the inter prediction operation may include a syntax element used for decoding the inter slice.
  • the entropy encoding unit 240 of the encoding device determines a value of information on the slice type as 0 when all slices in the current picture have an I slice type, and all slices in the current picture are P slice types or B In the case of having a slice type, the value of the information on the slice type is determined as 1, and all slices in the current picture have an I-slice type, a P-slice type, and/or a B-slice type (i.e. When types are mixed) A value of information on the slice type may be determined as 2. In this case, the information on the slice type may correspond to slice_type_idc.
  • the entropy encoding unit 240 of the encoding device determines a value of information on the slice type as 0, and the slices in the current picture have different slice types.
  • the value of the information on the slice type may be determined as 1.
  • the slice type information may correspond to mixed_slice_signalling_present_flag.
  • information on whether intra slices are included in the slices may be included in the corresponding picture header.
  • Information on whether intra slices are included in the slices may correspond to intra_slice_only_flag. If all the slices in the picture have an I slice type, the entropy encoding unit 240 of the encoding apparatus determines a value of information on whether intra slices are included in the slices as 1, and the syntax used for the intra slice A value of information about whether elements exist in the picture header may be determined as 1, and a value of information about whether syntax elements used for inter-slice exist in the picture header may be determined as 0.
  • the entropy encoding unit 240 of the encoding apparatus determines a value of information on whether intra slices are included in the slices as 0, A value of information regarding whether syntax elements used for the intra slice exist in the picture header is determined as 0, and a value of information regarding whether syntax elements used for the inter slice exist in the picture header is determined as 1 I can.
  • the entropy encoding unit 240 of the encoding apparatus may encode image information including the above-described first information, second information, and slice type information, along with residual information and prediction related information (S830).
  • the image information may include partitioning-related information, prediction mode information, residual information, in-loop filtering-related information, first information, second information, slice type information, and the like. It can contain various syntax elements.
  • the image information may 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 image information may include various information such as picture header syntax, picture header structure syntax, slice header syntax, coding unit syntax, and the like.
  • the above-described first information, second information, information on a slice type, information necessary for the intra prediction operation, and information necessary for the inter prediction operation may be included in the syntax in the picture header.
  • the information encoded by the entropy encoding unit 240 of the encoding device may be output in the form of a bitstream.
  • the bitstream may be transmitted to a decoding device through a network or a storage medium.
  • FIG. 10 and 11 schematically illustrate an example of a video/video decoding method and related components according to an embodiment of the present document.
  • the video/video decoding method disclosed in FIG. 10 may be performed by the (video/video) decoding apparatus 300 disclosed in FIGS. 3 and 11. Specifically, for example, S1000 to S1020 of FIG. 10 may be performed by the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus, and S1030 may be performed by the prediction unit 330 of the decoding apparatus 300.
  • the video/video decoding method disclosed in FIG. 10 may include the embodiments described above in this document.
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus may obtain image information from a bitstream (S1000).
  • the image information may include a picture header associated with a current picture.
  • the current picture may include a plurality of slices.
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus may parse from the picture header a first flag indicating whether information necessary for an inter prediction operation for a decoding process exists in a picture header associated with the current picture (S1010).
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus may parse a second flag indicating whether information necessary for an intra prediction operation for the decoding process exists in a picture header associated with the current picture from the picture header (S1020).
  • the first flag and the second flag may correspond to the aforementioned intra_signalling_present_flag, inter_signalling_present_flag, slice_type_idc, mixed_slice_signalling_present_flag, intra_slice_only_flag, IntraSignallingPresentFlag and/or InterSignallingPresentFlag.
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus may parse syntax elements included in the picture header of the image information based on the picture header syntax of any one of Tables 2, 4, and 6 described above.
  • the decoding apparatus may generate prediction samples by performing at least one of intra prediction or inter prediction on slices in the current picture based on the first flag, the second flag, information on a slice type, and the like (S1030). .
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus is required for an intra prediction operation for a decoding process from a picture header associated with the current picture based on the first flag, the second flag, and/or information on the slice type. At least one of information or information necessary for an inter prediction operation may be parsed (or acquired).
  • the prediction unit 330 of the decoding apparatus may generate prediction samples by performing intra prediction and/or inter prediction based on at least one of information required for the intra prediction operation or information on the inter prediction.
  • the information necessary for the intra prediction operation may include a syntax element used for decoding an intra slice
  • the information necessary for the inter prediction operation may include a syntax element used for decoding the inter slice.
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus determines (or determines) that syntax elements used for inter prediction do not exist in the picture header, and Only information necessary for the intra prediction operation can be parsed. If the value of the first flag is 1, the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus determines (or determines) that syntax elements used for inter prediction exist in the picture header, and Information necessary for prediction operation can be parsed. In this case, the first flag may correspond to inter_signalling_present_flag.
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus determines (or determines) that syntax elements used for intra prediction do not exist in the picture header, and from the picture header, the Only information necessary for the inter prediction operation can be parsed. If the value of the second flag is 1, the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus determines (or determines) that syntax elements used for intra prediction exist in the picture header, and the intra prediction is performed from the picture header. Information necessary for prediction operation can be parsed. In this case, the second flag may correspond to intra_signalling_present_flag.
  • the decoding apparatus may determine that all slices in the current picture have an I slice type.
  • the decoding apparatus may determine that zero or more slices in the current picture have a type of P slice or B slice. In other words, when the value of the first flag is 1, a slice having a type of P slice or B slice may or may not be included in the current picture.
  • the decoding apparatus may determine that all slices in the current picture have a type of P slice or B slice.
  • the decoding apparatus may determine that zero or more slices in the current picture have an I slice type. In other words, when the value of the second flag is 1, the type of the I slice may or may not be included in the current picture.
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus determines that all slices in the current picture have an I slice type, and performs the intra prediction operation from the picture header. Only the necessary information can be parsed.
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus determines that all slices in a corresponding picture have a P slice type or a B slice type, and information necessary for the inter prediction operation from the picture header Can only be parsed.
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus indicates that the slices in the corresponding picture have a slice type in which an I slice type, a P slice type, and/or a B slice type are mixed. It is possible to determine and parse both information necessary for the inter prediction operation and information necessary for the intra prediction operation from the picture header.
  • the information on the slice type may correspond to slice_type_idc.
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus determines that all slices in a picture have the same slice type, and the value of the slice type information is If 1, it may be determined that the slices in the picture have different slice types.
  • the slice type information may correspond to mixed_slice_signalling_present_flag.
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus may parse information on whether intra slices are included in the slices from the picture header.
  • Information on whether an intra slice is included in the slices may correspond to the above-described intra_slice_only_flag.
  • information on whether intra slices are included in the slices is 1, all slices in the picture may have an I slice type.
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus may parse only information necessary for the intra prediction operation from the picture header when the value of the information on whether the slices include the intra slice is 1. When a value of information on whether an intra slice is included in the slices is 0, the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus may parse only information necessary for the inter prediction operation from the picture header.
  • the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus may parse both information required for the inter prediction operation and information required for the intra prediction operation from the picture header.
  • the residual processing unit 320 of the decoding apparatus may generate residual samples based on the residual information obtained by the entropy decoding unit 310.
  • the addition unit 340 of the decoding apparatus may generate reconstructed samples based on the prediction samples generated by the prediction unit 330 and the residual samples generated by the residual processing unit 320.
  • the adder 340 of the decoding apparatus may generate a reconstructed picture (restored block) based on the reconstructed samples.
  • in-loop filtering procedures such as deblocking filtering, SAO and/or ALF procedures may be applied to the reconstructed picture in order to improve subjective/objective image quality.
  • 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 smart phone, 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.) that performs the above-described functions.
  • Modules are stored in memory and can be executed by a processor.
  • the memory may be inside or outside the processor, and may be connected to the processor through 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 shown in each drawing may be implemented and executed on a computer, a processor, a microprocessor, a controller, or a chip.
  • 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 this 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 providing device, OTT video (Over the top video) device, Internet streaming service providing device, 3D (3D) video device, VR (virtual reality) ) 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, a digital video recorder (DVR), and the like.
  • the processing method to which the embodiment(s) of the present 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 the present 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 is, 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 using a 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. 12 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 a smartphone, a camera, and a camcorder into digital data, and transmits it to the streaming server.
  • multimedia input devices such as smartphones, cameras, and camcorders 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 this 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 informing the user of what kind of service is available.
  • 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 a command/response 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 (tablet PC), ultrabook (ultrabook), wearable device (e.g., smartwatch, glass terminal (smart glass), HMD (head mounted display)), digital TV, desktop There may be computers, digital signage, etc.
  • PDA personal digital assistant
  • PMP portable multimedia player
  • slate PC slate PC
  • Tablet PC Tablet PC
  • ultrabook ultrabook
  • wearable device e.g., smartwatch, glass terminal (smart glass), HMD (head mounted display)
  • digital TV 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.

Abstract

본 문서에 따른 비디오 디코딩 장치에 의하여 수행되는 비디오 디코딩 방법은 비트스트림으로부터 영상 정보를 획득하는 단계, 여기서, 상기 영상 정보는 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더를 포함하고, 상기 현재 픽처는 복수개의 슬라이스들을 포함함, 디코딩 프로세스를 위한 인터 예측 동작에 필요한 정보가 상기 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제1 플래그를 상기 픽처 헤더로부터 파싱하는 단계, 상기 디코딩 프로세스를 위한 인트라 예측 동작에 필요한 정보가 상기 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제2 플래그를 상기 픽처 헤더로부터 파싱하는 단계, 및 상기 제1 플래그와 상기 제2 플래그를 기반으로 상기 현재 픽처 내 슬라이스들에 대해 인트라 예측 또는 인터 예측 중 적어도 하나를 수행하여 예측 샘플들을 생성하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

영상/비디오 코딩 방법 및 장치
본 기술은 영상/비디오를 코딩하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
최근 UHD(Ultra High Definition) 영상/비디오와 같은 4K 또는 8K 이상의 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.
본 문서의 기술적 과제는 영상/비디오의 코딩 효율을 높이는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 문서의 다른 기술적 과제는 영상/비디오의 코딩에 있어서 효율적으로 인터 예측(inter prediction) 및/또는 인트라 예측(intra prediction)을 수행하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 문서의 또 다른 기술적 과제는 영상/비디오의 정보를 전달함에 있어서 인터 예측 및/또는 인트라 예측에 불필요한 시그널링을 생략하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 비디오 디코딩 장치에 의하여 수행되는 비디오 디코딩 방법은 비트스트림으로부터 영상 정보를 획득하는 단계, 여기서, 상기 영상 정보는 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더를 포함하고, 상기 현재 픽처는 복수개의 슬라이스들을 포함함, 디코딩 프로세스를 위한 인터 예측 동작에 필요한 정보가 상기 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제1 플래그를 상기 픽처 헤더로부터 파싱하는 단계, 상기 디코딩 프로세스를 위한 인트라 예측 동작에 필요한 정보가 상기 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제2 플래그를 상기 픽처 헤더로부터 파싱하는 단계, 및 상기 제1 플래그와 상기 제2 플래그를 기반으로 상기 현재 픽처 내 슬라이스들에 대해 인트라 예측 또는 인터 예측 중 적어도 하나를 수행하여 예측 샘플들을 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
본 문서의 다른 실시예에 따르면, 비디오 인코딩 장치에 의하여 수행되는 비디오 인코딩 방법은 현재 픽처 내 현재 블록의 예측 모드를 결정하는 단계, 여기서 상기 현재 픽처는 복수개의 슬라이스들을 포함함, 상기 예측 모드를 기반으로 디코딩 프로세스를 위한 인터 예측 동작에 필요한 정보가 상기 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제1 정보를 생성하는 단계, 상기 예측 모드를 기반으로 상기 디코딩 프로세스를 위한 인트라 예측 동작에 필요한 정보가 상기 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제2 정보를 생성하는 단계, 및 상기 제1 정보와 상기 제2 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩하는 단계를 포함하되, 상기 제1 정보와 상기 제2 정보는 상기 영상 정보의 상기 픽처 헤더에 포함될 수 있다.
본 문서의 또 다른 실시예에 따르면, 컴퓨터 판독 가능한 디지털 저장 매체로서, 상기 디지털 저장 매체는 디코딩 장치에 의하여 비디오 디코딩 방법을 수행하도록 야기하는 정보를 포함하고, 상기 디코딩 방법은, 영상 정보를 획득하는 단계, 여기서 상기 영상 정보는 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더를 포함하고, 상기 현재 픽처는 복수개의 슬라이스들을 포함함, 디코딩 프로세스를 위한 인터 예측 동작에 필요한 정보가 상기 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제1 플래그를 상기 픽처 헤더로부터 파싱하는 단계, 상기 디코딩 프로세스를 위한 인트라 예측 동작에 필요한 정보가 상기 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제2 플래그를 상기 픽처 헤더로부터 파싱하는 단계, 및 상기 제1 플래그와 상기 제2 플래그를 기반으로 상기 현재 픽처 내 슬라이스들에 대해 인트라 예측 또는 인터 예측 중 적어도 하나를 수행하여 예측 샘플들을 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면 전반적인 영상/비디오의 압축 효율을 향상시킬 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면 영상/비디오를 코딩 시 효율적으로 인터 예측 및/또는 인트라 예측을 수행할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면 영상/비디오를 전송 시 인터 예측 또는 인트라 예측에 불필요한 신택스 요소의 시그널링이 방지될 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 인트라 예측 기반 비디오/영상 인코딩 방법의 예를 나타낸다.
도 5는 인트라 예측 기반 비디오/영상 디코딩 방법의 예를 나타낸다.
도 6은 인터 예측 기반 비디오/영상 인코딩 방법의 예를 나타낸다.
도 7은 인터 예측 기반 비디오/영상 디코딩 방법의 예를 나타낸다.
도 8 및 도 9는 본 문서의 실시예에 따른 비디오/영상 인코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 10 및 도 11은 본 문서의 실시예에 따른 비디오/영상 디코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 12는 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.
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 요소를 포함할 수 있고, 방송/통신 네트워크를 통한 전송을 위한 요소를 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.
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 "/"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.")
또한, 본 문서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "예측(인트라 예측)"로 표시된 경우, "예측"의 일례로 "인트라 예측"이 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 문서의 "예측"은 "인트라 예측"으로 제한(limit)되지 않고, "인트라 예측"이 "예측"의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, "예측(즉, 인트라 예측)"으로 표시된 경우에도, "예측"의 일례로 "인트라 예측"이 제안된 것일 수 있다.
본 문서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 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(reconstructed 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(220)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(220)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(220)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)를 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 요소로서 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 요소의 값, 레지듀얼에 관한 변환 계수의 양자화된 값 들을 출력할 수 있다. 보다 상세하게, CABAC 엔트로피 디코딩 방법은, 비트스트림에서 각 신택스 요소에 해당하는 빈(bin)을 수신하고, 디코딩 대상 신택스 요소 정보와 주변 및 디코딩 대상 블록의 디코딩 정보 혹은 이전 단계에서 디코딩된 심볼/빈의 정보를 이용하여 문맥(context) 모델을 결정하고, 결정된 문맥 모델에 따라 빈의 발생 확률을 예측하여 빈의 산술 디코딩(arithmetic decoding)를 수행하여 각 신택스 요소의 값에 해당하는 심볼을 생성할 수 있다. 이때, CABAC 엔트로피 디코딩 방법은 문맥 모델 결정 후 다음 심볼/빈의 문맥 모델을 위해 디코딩된 심볼/빈의 정보를 이용하여 문맥 모델을 업데이트할 수 있다. 엔트로피 디코딩부(310)에서 디코딩된 정보 중 예측에 관한 정보는 예측부(인터 예측부(332) 및 인트라 예측부(331))로 제공되고, 엔트로피 디코딩부(310)에서 엔트로피 디코딩이 수행된 레지듀얼 값, 즉 양자화된 변환 계수들 및 관련 파라미터 정보는 레지듀얼 처리부(320)로 입력될 수 있다.
레지듀얼 처리부(320)는 레지듀얼 신호(레지듀얼 블록, 레지듀얼 샘플들, 레지듀얼 샘플 어레이)를 도출할 수 있다. 또한, 엔트로피 디코딩부(310)에서 디코딩된 정보 중 필터링에 관한 정보는 필터링부(350)으로 제공될 수 있다. 한편, 인코딩 장치로부터 출력된 신호를 수신하는 수신부(미도시)가 디코딩 장치(300)의 내/외부 요소로서 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 문서에서, 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.
한편, 상술한 바와 같이 하나의 픽처는 복수의 슬라이스를 포함할 수 있으며, 하나의 슬라이스는 슬라이스 헤더 및 슬라이스 데이터를 포함할 수 있다. 이 경우, 하나의 픽처 내 복수의 슬라이스(슬라이스 헤더 및 슬라이스 데이터 집합)에 대하여 하나의 픽처 헤더가 더 부가될 수 있다. 상기 픽처 헤더(픽처 헤더 신택스)는 상기 픽처에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 슬라이스 헤더(슬라이스 헤더 신택스)는 상기 슬라이스에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. APS(adaptation parameter set) 또는 PPS(picture parameter set)는 하나 이상의 픽처에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. SPS(sequence parameter set)는 하나 이상의 시퀀스에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. VPS(video parameter set)는 다중 레이어에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. DPS(decoding parameter set)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, 픽처 헤더 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.
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.
상술한 내용과 같이 인코딩 장치는 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. 또한, 디코딩 장치는 지수 골롬 부호화, CAVLC 또는 CABAC 등의 코딩 방법을 기초로 비트스트림 내 정보를 디코딩하고, 영상 복원에 필요한 신택스 요소의 값, 레지듀얼에 관한 변환 계수의 양자화된 값들을 출력할 수 있다. 예를 들어, 상술한 코딩 방법들은 후술하는 내용과 같이 수행될 수 있다.
본 문서에서 인트라 예측은 현재 블록이 속하는 픽처(이하, 현재 픽처) 내의 참조 샘플들을 기반으로 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 생성하는 예측을 나타낼 수 있다. 현재 블록에 인트라 예측이 적용되는 경우, 현재 블록의 인트라 예측에 사용할 주변 참조 샘플들이 도출될 수 있다. 상기 현재 블록의 주변 참조 샘플들은 nWxnH 크기의 현재 블록의 좌측(left) 경계에 인접한 샘플 및 좌하측(bottom-left)에 이웃하는 총 2xnH 개의 샘플들, 현재 블록의 상측(top) 경계에 인접한 샘플 및 우상측(top-right)에 이웃하는 총 2xnW 개의 샘플들 및 현재 블록의 좌상측(top-left)에 이웃하는 1개의 샘플을 포함할 수 있다. 또는, 상기 현재 블록의 주변 참조 샘플들은 복수열의 상측 주변 샘플들 및 복수행의 좌측 주변 샘플들을 포함할 수도 있다. 또한, 상기 현재 블록의 주변 참조 샘플들은 nWxnH 크기의 현재 블록의 우측(right) 경계에 인접한 총 nH 개의 샘플들, 현재 블록의 하측(bottom) 경계에 인접한 총 nW 개의 샘플들 및 현재 블록의 우하측(bottom-right)에 이웃하는 1개의 샘플을 포함할 수도 있다.
다만, 현재 블록의 주변 참조 샘플들 중 일부는 아직 디코딩되지 않았거나, 이용 가능하지 않을 수 있다. 이 경우, 디코딩 장치는 이용 가능한 샘플들로 이용 가능하지 않은 샘플들을 대체(substitution)하여 예측에 사용할 주변 참조 샘플들을 구성할 수 있다. 또는, 이용 가능한 샘플들의 보간(interpolation)을 통하여 예측에 사용할 주변 참조 샘플들을 구성할 수 있다.
주변 참조 샘플들이 도출된 경우, (i) 현재 블록의 주변(neighboring) 참조 샘플들의 평균(average) 혹은 인터폴레이션(interpolation)을 기반으로 예측 샘플을 유도할 수 있고, (ii) 현재 블록의 주변 참조 샘플들 중 예측 샘플에 대하여 특정 (예측) 방향에 존재하는 참조 샘플을 기반으로 상기 예측 샘플을 유도할 수도 있다. (i)의 경우는 비방향성 모드 또는 비각도 모드, (ii)의 경우는 방향성(directional) 모드 또는 각도(angular) 모드라고 불릴 수 있다. 또한, 상기 주변 참조 샘플들 중 상기 현재 블록의 예측 샘플을 기준으로 상기 현재 블록의 인트라 예측 모드의 예측 방향의 반대 방향에 위치하는 상기 제2 주변 샘플과 상기 제1 주변 샘플과의 보간을 통하여 상기 예측 샘플이 생성될 수도 있다. 상술한 경우는 선형 보간 인트라 예측(Linear interpolation intra prediction, LIP) 이라고 불릴 수 있다. 또한, 선형 모델(linear model)을 이용하여 루마 샘플들을 기반으로 크로마 예측 샘플들이 생성될 수도 있다. 이 경우는 LM 모드라고 불릴 수 있다. 또한, 필터링된 주변 참조 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록의 임시 예측 샘플을 도출하고, 상기 기존의 주변 참조 샘플들, 즉, 필터링되지 않은 주변 참조 샘플들 중 상기 인트라 예측 모드에 따라 도출된 적어도 하나의 참조 샘플과 상기 임시 예측 샘플을 가중합(weighted sum)하여 상기 현재 블록의 예측 샘플을 도출할 수도 있다. 상술한 경우는 PDPC(Position dependent intra prediction) 라고 불릴 수 있다. 또한, 현재 블록의 주변 다중 참조 샘플 라인 중 가장 예측 정확도가 높은 참조 샘플 라인을 선택하여 해당 라인에서 예측 방향에 위치하는 참조 샘플을 이용하여 예측 샘플을 도출하고 이 때, 사용된 참조 샘플 라인을 디코딩 장치에 지시(시그널링)하는 방법으로 인트라 예측 부호화를 수행할 수 있다. 상술한 경우는 multi-reference line (MRL) intra prediction 또는 MRL 기반 인트라 예측이 라고 불릴 수 있다. 또한, 현재 블록을 수직 또는 수평의 서브파티션들로 나누어 동일한 인트라 예측 모드를 기반으로 인트라 예측을 수행하되, 상기 서브파티션 단위로 주변 참조 샘플들을 도출하여 이용할 수 있다. 즉, 이 경우 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드가 상기 서브파티션들에 동일하게 적용되되, 상기 서브파티션 단위로 주변 참조 샘플을 도출하여 이용함으로써 경우에 따라 인트라 예측 성능을 높일 수 있다. 이러한 예측 방법은 ISP(intra sub-partitions) 또는 ISP 기반 인트라 예측이라고 불릴 수 있다. 상술한 인트라 예측 방법들은 인트라 예측 모드와 구분하여 인트라 예측 타입이라고 불릴 수 있다. 상기 인트라 예측 타입은 인트라 예측 기법 또는 부가 인트라 예측 모드 등 다양한 용어로 불릴 수 있다. 예를 들어 상기 인트라 예측 타입(또는 부가 인트라 예측 모드 등)은 상술한 LIP, PDPC, MRL, ISP 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 LIP, PDPC, MRL, ISP 등의 특정 인트라 예측 타입을 제외한 일반 인트라 예측 방법은 노멀 인트라 예측 타입이라고 불릴 수 있다. 노멀 인트라 예측 타입은 상기와 같은 특정 인트라 예측 타입이 적용되지 않는 경우 일반적으로 적용될 수 있으며, 상술한 인트라 예측 모드를 기반으로 예측이 수행될 수 있다. 한편, 필요에 따라서 도출된 예측 샘플에 대한 후처리 필터링이 수행될 수도 있다.
구체적으로, 인트라 예측 절차는 인트라 예측 모드/타입 결정 단계, 주변 참조 샘플 도출 단계, 인트라 예측 모드/타입 기반 예측 샘플 도출 단계를 포함할 수 있다. 또한, 필요에 따라서 도출된 예측 샘플에 대한 후처리 필터링(post-filtering) 단계가 수행될 수도 있다.
한편, 상술한 인트라 예측 타입들 외에도 ALWIP(affine linear weighted intra prediction)이 사용될 수 있다. 상기 ALWIP는 LWIP(linear weighted intra prediction) 또는 MIP(matrix weighted intra prediction 또는 matrix based intra prediction)이라고 불릴 수도 있다. 상기 MIP가 현재 블록에 대하여 적용되는 경우, i) 에버러징(averaging) 절차가 수행된 주변 참조 샘플들을 이용하여 ii) 매트릭스 벡터 멀티플리케이션(matrix-vector-multiplication) 절차를 수행하고, iii) 필요에 따라 수평/수직 보간(interpolation) 절차를 더 수행하여 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 도출할 수 있다. 상기 MIP를 위하여 사용되는 인트라 예측 모드들은 상술한 LIP, PDPC, MRL, ISP 인트라 예측 이나, 노멀 인트라 예측에서 사용되는 인트라 예측 모드들과 다르게 구성될 수 있다. 상기 MIP를 위한 인트라 예측 모드는 MIP 인트라 예측 모드, MIP 예측 모드, 또는 MIP 모드라고 불릴 수 있다. 예를 들어, 상기 MIP를 위한 인트라 예측 모드에 따라 상기 매트릭스 벡터 멀티플리케이션에서 사용되는 매트릭스 및 오프셋이 다르게 설정될 수 있다. 여기서 상기 매트릭스는 (MIP) 가중치 매트릭스라고 불릴 수 있고, 상기 오프셋은 (MIP) 오프셋 벡터 또는 (MIP) 바이어스(bias) 벡터라고 불릴 수 있다.
인트라 예측에 기반한 비디오/영상 인코딩 절차는 개략적으로 예를 들어 다음을 포함할 수 있다.
도 4는 인트라 예측 기반 비디오/영상 인코딩 방법의 예를 나타낸다.
도 4를 참조하면, S400은 인코딩 장치의 인트라 예측부(222)에 의하여 수행될 수 있고, S410 내지 S430은 인코딩 장치의 레지듀얼 처리부(230)에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 S410은 인코딩 장치의 감산부(231)에 의하여 수행될 수 있고, S420은 인코딩 장치의 변환부(232) 및 양자화부(233)에 의하여 수행될 수 있고, S430은 인코딩 장치의 역양자화부(234) 및 역변환부(235)에 의하여 수행될 수 있다. S400에서 예측 정보가 인트라 예측부(222)에 의하여 도출되고, 엔트로피 인코딩부(240)에 의하여 인코딩될 수 있다. S410 및 S420을 통하여 레지듀얼 정보가 도출되고, 엔트로피 인코딩부(240)에 의하여 인코딩될 수 있다. 상기 레지듀얼 정보는 상기 레지듀얼 샘플들에 관한 정보이다. 상기 레지듀얼 정보는 상기 레지듀얼 샘플들에 대한 양자화된 변환 계수들에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이 상기 레지듀얼 샘플들은 인코딩 장치의 변환부(232)를 통하여 변환 계수들로 도출되고, 상기 변환 계수들은 양자화부(233)를 통하여 양자화된 변환 계수들로 도출될 수 있다. 상기 양자화된 변환 계수들에 관한 정보가 레지듀얼 코딩 절차를 통하여 엔트로피 인코딩부(240)에서 인코딩될 수 있다.
인코딩 장치는 현재 블록에 대한 인트라 예측을 수행한다(S400). 인코딩 장치는 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 도출하고, 현재 블록의 주변 참조 샘플들을 도출할 수 있고, 상기 인트라 예측 모드 및 상기 주변 참조 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록 내 예측 샘플들을 생성한다. 여기서 인트라 예측 모드 결정, 주변 참조 샘플들 도출 및 예측 샘플들 생성 절차는 동시에 수행될 수도 있고, 어느 한 절차가 다른 절차보다 먼저 수행될 수도 있다. 예를 들어, 인코딩 장치의 인트라 예측부(222)는 예측 모드/타입 결정부, 참조 샘플 도출부, 예측 샘플 도출부를 포함할 수 있으며, 예측 모드/타입 결정부에서 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드/타입을 결정하고, 참조 샘플 도출부에서 상기 현재 블록의 주변 참조 샘플들을 도출하고, 상기 예측 샘플 도출부에서 상기 현재 블록의 움직임 샘플들을 도출할 수 있다. 한편, 후술하는 예측 샘플 필터링 절차가 수행되는 경우, 인트라 예측부(222)는 예측 샘플 필터부를 더 포함할 수도 있다. 인코딩 장치는 복수의 인트라 예측 모드들 중 상기 현재 블록에 대하여 적용되는 모드를 결정할 수 있다. 인코딩 장치는 상기 인트라 예측 모드들에 대한 RD cost를 비교하고 상기 현재 블록에 대한 최적의 인트라 예측 모드를 결정할 수 있다.
한편, 인코딩 장치는 예측 샘플 필터링 절차를 수행할 수도 있다. 예측 샘플 필터링은 포스트 필터링이라 불릴 수 있다. 상기 예측 샘플 필터링 절차에 의하여 상기 예측 샘플들 중 일부 또는 전부가 필터링될 수 있다. 경우에 따라 상기 예측 샘플 필터링 절차는 생략될 수 있다.
인코딩 장치는 예측 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 도출한다(S410). 인코딩 장치는 현재 블록의 원본 샘플들에서 상기 예측 샘플들을 위상 기반으로 비교하고, 상기 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있다.
인코딩 장치는 상기 레지듀얼 샘플들을 변환/양자화하여 양자화된 변환 계수들을 도출하고(S420), 이후 상기 양자화된 변환 계수들을 다시 역양자화/역변환 처리하여 (수정된) 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있다(S430). 이와 같이 변환/양자화 후 다시 역양자화/역변환을 수행하는 이유는 상술한 바와 같이 디코딩 장치에서 도출되는 레지듀얼 샘플들과 동일한 레지듀얼 샘플들을 도출하기 위함이다.
인코딩 장치는 상기 예측 샘플들과 상기 (수정된) 레지듀얼 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 포함하는 복원 블록을 생성할 수 있다(S440). 상기 복원 블록을 기반으로 상기 현재 픽처에 대한 복원 픽처가 생성될 수 있다.
인코딩 장치는 상기 인트라 예측에 관한 예측 정보(예를 들어, 예측 모드를 나타내는 예측 모드 정보) 및 상기 인트라/상기 레지듀얼 샘플들에 관한 레지듀얼 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩하여 인코딩된 영상 정보를 비트스트림 형태로 출력할 수 있음은 상술한 바와 같다. 상기 레지듀얼 정보는 레지듀얼 코딩 신택스를 포함할 수 있다. 인코딩 장치는 상기 레지듀얼 샘플들을 변환/양자화하여 양자화된 변환 계수들을 도출할 수 있다. 상기 레지듀얼 정보는 상기 양자화된 변환 계수들에 대한 정보를 포함할 수 있다.
인트라 예측에 기반한 비디오/영상 디코딩 절차는 개략적으로 예를 들어 다음을 포함할 수 있다.
도 5는 인트라 예측 기반 비디오/영상 디코딩 방법의 예를 나타낸다.
디코딩 장치는 인코딩 장치에서 수행된 동작과 대응되는 동작을 수행할 수 있다.
도 5를 참조하면, S500 내지 S510은 디코딩 장치의 인트라 예측부(331)에 의하여 수행될 수 있고, S500의 예측 정보 및 S530의 레지듀얼 정보는 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)에 의하여 비트스트림으로부터 획득될 수 있다. 디코딩 장치의 레지듀얼 처리부(320)는 상기 레지듀얼 정보를 기반으로 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있다. 구체적으로 상기 레지듀얼 처리부(320)의 역양자화부(321)는 상기 레지듀얼 정보를 기반으로 도출된 양자화된 변환 계수들을 기반으로, 역양자화를 수행하여 변환 계수들을 도출하고, 상기 레지듀얼 처리부의 역변환부(322)은 상기 변환 계수들에 대한 역변환을 수행하여 상기 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있다. S540은 디코딩 장치의 가산부(340) 또는 복원부에 의하여 수행될 수 있다.
구체적으로 디코딩 장치는 수신된 예측 정보를 기반으로 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 도출할 수 있다(S500). 디코딩 장치는 상기 현재 블록의 주변 참조 샘플들을 도출할 수 있다(S510). 디코딩 장치는 상기 인트라 예측 모드 및 상기 주변 참조 샘플들을 기반으로 인트라 예측을 수행하여 상기 현재 블록 내 예측 샘플들을 생성한다(S520). 이 경우 디코딩 장치는 예측 샘플 필터링 절차를 수행할 수 있다. 예측 샘플 필터링은 포스트 필터링이라 불릴 수 있다. 상기 예측 샘플 필터링 절차에 의하여 상기 예측 샘플들 중 일부 또는 전부가 필터링될 수 있다. 경우에 따라 예측 샘플 필터링 절차는 생략될 수 있다.
디코딩 장치는 수신된 레지듀얼 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 생성한다(S530). 디코딩 장치는 상기 예측 샘플들 및 상기 레지듀얼 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 생성하고, 상기 복원 샘플들을 포함하는 복원 블록을 도출할 수 있다(S540). 상기 복원 블록을 기반으로 상기 현재 픽처에 대한 복원 픽처가 생성될 수 있다.
여기서, 디코딩 장치의 인트라 예측부(331)는 예측 모드/타입 결정부, 참조 샘플 도출부, 예측 샘플 도출부를 포함할 수 있다. 상기 예측 모드/타입 결정부는 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)에서 획득한 예측 모드 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 인트라 예측 모드를 결정하고, 상기 참조 샘플 도출부는 상기 현재 블록의 주변 참조 샘플들을 도출하고, 상기 예측 샘플 도출부는 상기 현재 블록의 예측 샘플들을 도출할 수 있다. 한편, 상술한 예측 샘플 필터링 절차가 수행되는 경우, 인트라 예측부(331)는 예측 샘플 필터부를 더 포함할 수도 있다.
상기 예측 정보는 인트라 예측 모드 정보 및/또는 인트라 예측 타입 정보를 포함할 수 있다. 상기 인트라 예측 모드 정보는 예를 들어 MPM(most probable mode)가 상기 현재 블록에 적용되는지 아니면 리메이닝 모드(remaining mode)가 적용되는지 여부를 나타내는 플래그 정보(ex. intra_luma_mpm_flag)를 포함할 수 있고, 상기 MPM이 상기 현재 블록에 적용되는 경우 상기 예측 모드 정보는 상기 인트라 예측 모드 후보들(MPM 후보들) 중 하나를 가리키는 인덱스 정보(ex. intra_luma_mpm_idx)를 더 포함할 수 있다. 상기 인트라 예측 모드 후보들(MPM 후보들)은 MPM 후보 리스트 또는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 또한, 상기 MPM이 상기 현재 블록에 적용되지 않는 경우, 상기 인트라 예측 모드 정보는 상기 인트라 예측 모드 후보들(MPM 후보들)을 제외한 나머지 인트라 예측 모드들 중 하나를 가리키는 리메이닝 모드 정보(ex. intra_luma_mpm_remainder)를 더 포함할 수 있다. 디코딩 장치는 상기 인트라 예측 모드 정보를 기반으로 상기 현재 블록의 인트라 예측 모드를 결정할 수 있다. 상술한 MIP를 위하여 별도의 MPM 리스트가 구성될 수 있다.
또한, 상기 인트라 예측 타입 정보는 다양한 형태로 구현될 수 있다. 일 예로, 상기 인트라 예측 타입 정보는 상기 인트라 예측 타입들 중 하나를 지시하는 인트라 예측 타입 인덱스 정보를 포함할 수 있다. 다른 예로, 상기 인트라 예측 타입 정보는 상기 MRL이 상기 현재 블록에 적용되는지 및 적용되는 경우에는 몇번째 참조 샘플 라인이 이용되는지 여부를 나타내는 참조 샘플 라인 정보(예를 들어, intra_luma_ref_idx), 상기 ISP가 상기 현재 블록에 적용되는지를 나타내는 ISP 플래그 정보(ex. intra_subpartitions_mode_flag), 상기 ISP가 적용되는 경우에 서브파티션들이 분할 타입을 지시하는 ISP 타입 정보(예를 들어, intra_subpartitions_split_flag), PDCP의 적용 여부를 나타내는 플래그 정보 또는 LIP의 적용 여부를 나타내는 플래그 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 상기 인트라 예측 타입 정보는 상기 현재 블록에 MIP가 적용되는지 여부를 나타내는 MIP 플래그를 포함할 수 있다.
상기 인트라 예측 모드 정보 및/또는 상기 인트라 예측 타입 정보는 본 문서에서 설명한 코딩 방법을 통하여 인코딩/디코딩될 수 있다. 예를 들어, 상기 인트라 예측 모드 정보 및/또는 상기 인트라 예측 타입 정보는 truncated (rice) binary code를 기반으로 엔트로피 코딩(예를 들어, CABAC, CAVLC) 코딩을 통하여 인코딩/디코딩될 수 있다.
한편, 인터 예측에 기반한 비디오/영상 인코딩 절차는 개략적으로 예를 들어 다음을 포함할 수 있다.
도 6은 인터 예측 기반 비디오/영상 인코딩 방법의 예를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 인코딩 장치는 현재 블록에 대한 인터 예측을 수행한다(S600). 인코딩 장치는 현재 블록의 인터 예측 모드 및 움직임 정보를 도출하고, 상기 현재 블록의 예측 샘플들을 생성할 수 있다. 여기서 인터 예측 모드 결정, 움직임 정보 도출 및 예측 샘플들 생성 절차는 동시에 수행될 수도 있고, 어느 한 절차가 다른 절차보다 먼저 수행될 수도 있다. 예를 들어, 인코딩 장치의 인터 예측부는 예측 모드 결정부, 움직임 정보 도출부, 예측 샘플 도출부를 포함할 수 있으며, 예측 모드 결정부에서 상기 현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하고, 움직임 정보 도출부에서 상기 현재 블록의 움직임 정보를 도출하고, 예측 샘플 도출부에서 상기 현재 블록의 예측 샘플들을 도출할 수 있다. 예를 들어, 인코딩 장치의 인터 예측부는 움직임 추정(motion estimation)을 통하여 참조 픽처들의 일정 영역(서치 영역) 내에서 상기 현재 블록과 유사한 블록을 서치하고, 상기 현재 블록과의 차이가 최소 또는 일정 기준 이하인 참조 블록을 도출할 수 있다. 이를 기반으로 상기 참조 블록이 위치하는 참조 픽처를 가리키는 참조 픽처 인덱스를 도출하고, 상기 참조 블록과 상기 현재 블록의 위치 차이를 기반으로 움직임 벡터를 도출할 수 있다. 인코딩 장치는 다양한 예측 모드들 중 상기 현재 블록에 대하여 적용되는 모드를 결정할 수 있다. 인코딩 장치는 상기 다양한 예측 모드들에 대한 RD(rate-distortion) 비용(cost)을 비교하고 상기 현재 블록에 대한 최적의 예측 모드를 결정할 수 있다.
예를 들어, 인코딩 장치는 상기 현재 블록에 스킵 모드 또는 머지 모드가 적용되는 경우, 머지 후보 리스트를 구성하고, 상기 머지 후보 리스트에 포함된 머지 후보들이 가리키는 참조 블록들 중 상기 현재 블록과 중 상기 현재 블록과의 차이가 최소 또는 일정 기준 이하인 참조 블록을 도출할 수 있다. 이 경우 상기 도출된 참조 블록과 연관된 머지 후보가 선택되며, 상기 선택된 머지 후보를 가리키는 머지 인덱스 정보가 생성되어 디코딩 장치로 시그널링될 수 있다. 상기 선택된 머지 후보의 움직임 정보를 이용하여 상기 현재 블록의 움직임 정보가 도출할 수 있다.
다른 예로, 인코딩 장치는 상기 현재 블록에 (A)MVP 모드가 적용되는 경우, (A)MVP 후보 리스트를 구성하고, 상기 (A)MVP 후보 리스트에 포함된 mvp(motion vector predictor) 후보들 중 선택된 mvp 후보의 움직임 벡터를 상기 현재 블록의 mvp로 이용할 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 상술한 움직임 추정에 의하여 도출된 참조 블록을 가리키는 움직임 벡터가 상기 현재 블록의 움직임 벡터로 이용될 수 있으며, 상기 mvp 후보들 중 상기 현재 블록의 움직임 벡터와의 차이가 가장 작은 움직임 벡터를 갖는 mvp 후보가 상기 선택된 mvp 후보가 될 있다. 상기 현재 블록의 움직임 벡터에서 상기 mvp를 뺀 차분인 MVD(motion vector difference)가 도출될 수 있다. 이 경우 상기 MVD에 관한 정보가 디코딩 장치로 시그널링될 수 있다. 또한, (A)MVP 모드가 적용되는 경우, 상기 참조 픽처 인덱스의 값은 참조 픽처 인덱스 정보 구성되어 별도로 상기 디코딩 장치로 시그널링될 수 있다.
인코딩 장치는 상기 예측 샘플들을 기반으로 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있다(S610). 인코딩 장치는 상기 현재 블록의 원본 샘플들과 상기 예측 샘플들의 비교를 통하여 상기 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있다.
인코딩 장치는 예측 정보 및 레지듀얼 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩한다(S620). 인코딩 장치는 인코딩된 영상 정보를 비트스트림 형태로 출력할 수 있다. 상기 예측 정보는 상기 예측 절차에 관련된 정보들로 예측 모드 정보(ex. skip flag, merge flag or mode index 등) 및 움직임 정보에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 움직임 정보에 관한 정보는 움직임 벡터를 도출하기 위한 정보인 후보 선택 정보(ex. merge index, mvp flag or mvp index)를 포함할 수 있다. 또한 상기 움직임 정보에 관한 정보는 상술한 MVD에 관한 정보 및/또는 참조 픽처 인덱스 정보를 포함할 수 있다. 또한 상기 움직임 정보에 관한 정보는 L0 예측, L1 예측, 또는 쌍(bi) 예측이 적용되는지 여부를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 상기 레지듀얼 정보는 상기 레지듀얼 샘플들에 관한 정보이다. 상기 레지듀얼 정보는 상기 레지듀얼 샘플들에 대한 양자화된 변환 계수들에 관한 정보를 포함할 수 있다.
출력된 비트스트림은 (디지털) 저장매체에 저장되어 디코딩 장치로 전달될 수 있고, 또는 네트워크를 통하여 디코딩 장치로 전달될 수도 있다.
한편, 상술한 바와 같이 인코딩 장치는 상기 참조 샘플들 및 상기 레지듀얼 샘플들을 기반으로 복원 픽처(복원 샘플들 및 복원 블록 포함)를 생성할 수 있다. 이는 디코딩 장치에서 수행되는 것과 동일한 예측 결과를 인코딩 장치에서 도출하기 위함이며, 이를 통하여 코딩 효율을 높일 수 있기 때문이다. 따라서, 인코딩 장치는 복원 픽처(또는 복원 샘플들, 복원 블록)을 메모리에 저장하고, 인터 예측을 위한 참조 픽처로 활용할 수 있다. 상기 복원 픽처에 인루프 필터링 절차 등이 더 적용될 수 있음은 상술한 바와 같다.
인터 예측에 기반한 비디오/영상 디코딩 절차는 개략적으로 예를 들어 다음을 포함할 수 있다.
도 7은 인터 예측 기반 비디오/영상 디코딩 방법의 예를 나타낸다.
디코딩 장치는 상기 인코딩 장치에서 수행된 동작과 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 디코딩 장치는 수신된 예측 정보를 기반으로 현재 블록에 예측을 수행하고 예측 샘플들을 도출할 수 있다.
구체적으로 도 7을 참조하면, 디코딩 장치는 비트스트림으로부터 수신된 예측 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 모드를 결정할 수 있다(S700). 디코딩 장치는 상기 예측 정보 내의 예측 모드 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 어떤 인터 예측 모드가 적용되는지 결정할 수 있다.
예를 들어, 머지 플래그(merge flag)를 기반으로 상기 현재 블록에 머지 모드가 적용되는지 또는 (A)MVP 모드가 결정되는지 여부를 결정할 수 있다. 또는 상기 머지 인덱스를 기반으로 다양한 인터 예측 모드 후보들 중 하나를 선택할 수 있다. 상기 인터 예측 모드 후보들은 스킵 모드, 머지 모드 및/또는 (A)MVP 모드 등 다양한 인터 예측 모드들을 포함할 수 있다.
디코딩 장치는 상기 결정된 인터 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록의 움직임 정보를 도출한다(S710). 예를 들어, 디코딩 장치는 상기 현재 블록에 스킵 모드 또는 머지 모드가 적용되는 경우, 후술하는 머지 후보 리스트를 구성하고, 상기 머지 후보 리스트에 포함된 머지 후보들 중 하나의 머지 후보를 선택할 수 있다. 상기 선택은 상술한 선택 정보(merge index)를 기반으로 수행될 수 있다. 상기 선택된 머지 후보의 움직임 정보를 이용하여 상기 현재 블록의 움직임 정보가 도출될 수 있다. 상기 선택된 머지 후보의 움직임 정보가 상기 현재 블록의 움직임 정보로 이용될 수 있다.
다른 예로, 디코딩 장치는 상기 현재 블록에 (A)MVP 모드가 적용되는 경우, (A)MVP 후보 리스트를 구성하고, 상기 (A)MVP 후보 리스트에 포함된 mvp(motion vector predictor) 후보들 중 선택된 mvp 후보의 움직임 벡터를 상기 현재 블록의 mvp로 이용할 수 있다. 상기 선택은 상술한 선택 정보(mvp flag or mvp index)를 기반으로 수행될 수 있다. 이 경우 상기 MVD에 관한 정보를 기반으로 상기 현재 블록의 MVD를 도출할 수 있으며, 상기 현재 블록의 mvp와 상기 MVD를 기반으로 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 도출할 수 있다. 또한, 상기 참조 픽처 인덱스 정보를 기반으로 상기 현재 블록의 참조 픽처 인덱스를 도출할 수 있다. 상기 현재 블록에 관한 참조 픽처 리스트 내에서 상기 참조 픽처 인덱스가 가리키는 픽처가 상기 현재 블록의 인터 예측을 위하여 참조되는 참조 픽처로 도출될 수 있다.
한편, 후보 리스트 구성 없이 상기 현재 블록의 움직임 정보가 도출될 수 있으며, 이 경우 상술한 바와 같은 후보 리스트 구성은 생략될 수 있다.
디코딩 장치는 상기 현재 블록의 움직임 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 생성할 수 있다(S720). 이 경우 상기 현재 블록의 참조 픽처 인덱스를 기반으로 상기 참조 픽처를 도출하고, 상기 현재 블록의 움직임 벡터가 상기 참조 픽처 상에서 가리키는 참조 블록의 샘플들을 이용하여 상기 현재 블록의 예측 샘플들을 도출할 수 있다. 이 경우 후술하는 바와 같이 경우에 따라 상기 현재 블록의 예측 샘플들 중 전부 또는 일부에 대한 예측 샘플 필터링 절차가 더 수행될 수 있다.
예를 들어, 디코딩 장치의 인터 예측부는 예측 모드 결정부, 움직임 정보 도출부, 예측 샘플 도출부를 포함할 수 있으며, 예측 모드 결정부에서 수신된 예측 모드 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하고, 움직임 정보 도출부에서 수신된 움직임 정보에 관한 정보를 기반으로 상기 현재 블록의 움직임 정보(움직임 벡터 및/또는 참조 픽처 인덱스 등)를 도출하고, 예측 샘플 도출부에서 상기 현재 블록의 예측 샘플들을 도출할 수 있다.
디코딩 장치는 수신된 레지듀얼 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 생성한다(S730). 디코딩 장치는 상기 예측 샘플들 및 상기 레지듀얼 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 생성하고, 이를 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다(S740). 이후 상기 복원 픽처에 인루프 필터링 절차 등이 더 적용될 수 있음은 상술한 바와 같다.
한편, 상술한 바와 같이 HLS(high level syntax)가 비디오/영상 코딩을 위해 코딩/시그널링 될 수 있다. 코딩된 픽처는 하나 이상의 슬라이스로 구성될 수 있다. 코딩된 픽처를 기술하는 파라미터는 픽처 헤더 내에서 시그널링되고, 슬라이스를 기술하는 파라미터는 슬라이스 헤더 내에서 시그널링된다. 픽처 헤더는 자체 NAL 유닛 형태로 운반된다. 슬라이스 헤더는 슬라이스(즉, 슬라이스 데이터)의 페이로드를 포함하는 NAL 유닛의 시작 부분에 존재한다.
각각의 픽처는 픽처 헤더와 연관된다. 픽처는 서로 다른 타입의 슬라이스(인트라 코딩된 슬라이스(즉, I 슬라이스) 및 인터 코딩된 슬라이스(즉, P 슬라이스 및 B 슬라이스))로 구성될 수 있다. 따라서, 픽처 헤더는 픽처의 인트라 슬라이스 및 픽처의 인터 슬라이스에 필요한 신택스 요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 픽처 헤더의 신택스는 다음의 표 1과 같을 수 있다.
Figure PCTKR2020015404-appb-T000001
Figure PCTKR2020015404-appb-I000001
Figure PCTKR2020015404-appb-I000002
Figure PCTKR2020015404-appb-I000003
Figure PCTKR2020015404-appb-I000004
Figure PCTKR2020015404-appb-I000005
Figure PCTKR2020015404-appb-I000006
Figure PCTKR2020015404-appb-I000007
표 1의 신택스 요소들 중 그 명칭에 "intra_slice"를 포함하는 신택스 요소들(예를 들어, pic_log2_diff_min_qt_min_cb_intra_slice_luma)은 해당 픽처의 I 슬라이스에서 사용되는 신택스 요소들이고, 그 명칭에 "inter_slice"를 포함하는 신택스 요소들(예를 들어, pic_log2_diff_min_qt_min_cb_inter_slice 과 mvp, mvd, mmvd, merge 등에 관련된 신택스 요소들(예를 들어, pic_temporal_mvp_enabled_flag)은 해당 픽처의 P 슬라이스 및/또는 B 슬라이스에서 사용되는 신택스 요소들이다.
즉, 상기의 픽처 헤더는 모든 단일 픽처에 대해서 인트라 코딩된 슬라이스에 필요한 신택스 요소들과 인터 코딩된 슬라이스에 필요한 신택스 요소들을 모두 포함한다. 그러나 이는 혼합된 타입의 슬라이스를 포함하는 픽처(인트라 코딩된 슬라이스와 인터 코딩된 슬라이스를 모두 포함하는 픽처)에 대해서만 유용하다. 일반적인 경우 픽처에는 혼합된 타입의 슬라이스가 포함되지 않으므로(즉, 일반적인 픽처는 인트라 코딩된 슬라이스들만 포함하거나 인터 코딩된 슬라이스들만 포함함), 모든 데이터(인트라 코딩된 슬라이스에서 사용되는 신택스 요소들 및 인터 코딩된 슬라이스에서 사용되는 신택스 요소들)를 시그널링하는 것은 불필요하다.
이하의 도면은 본 문서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/정보의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
본 문서는 상술한 문제를 해결하기 위하여 다음의 방법들을 제공한다. 각 방법의 항목들은 개별적으로 적용되거나 또는 서로 조합하여 적용될 수 있다.
1. 인트라 코딩된 슬라이스에만 필요한 신택스 요소들이 픽처 헤더 내에 존재하는지 여부를 나타내는 픽처 헤더 내 플래그(a flag in picture header to specify whether syntax elements that are needed only by intra coded slices are present in the picture header)가 시그널링될 수 있다. 상기 플래그는 intra_signalling_present_flag라 불릴 수 있다.
a) intra_signalling_present_flag가 1이면, 인트라 코딩된 슬라이스에 필요한 신택스 요소들이 픽처 헤더에 존재한다(When intra_signalling_present_flag is equal to 1, syntax elements that are needed by intra coded slices are present in the picture header). 유사하게, intra_signalling_present_flag가 0이면, 인트라 코딩된 슬라이스에 필요한 신택스 요소들이 픽처 헤더에 존재하지 않는다(Likewise, when intra_signalling_present_flag is equal to 0, syntax elements that are needed by intra coded slices are not present in the picture header).
b) 상기 픽처 헤더와 연관된 픽처가 적어도 하나의 인트라 코딩된 슬라이스를 가지는 경우 상기 픽처 헤더 내 intra_signalling_present_flag의 값은 1이다(The value of intra_signalling_present_flag in a picture header shall be equal to 1 on the picture associated with the picture header has at least one intra coded slice).
c) 상기 픽처 헤더와 연관된 픽처가 인트라 코딩된 슬라이스를 가지지 않는 경우에도 상기 픽처 헤더 내 intra_signalling_present_flag의 값은 1일 수 있다. (The value of intra_signalling_present_flag in a picture header may be equal to 1 even when the picture associated with the picture header does not have intra coded slice).
d) 픽처가 인트라 코딩된 슬라이스만을 포함하는 하나 이상의 서브 픽처를 가지고, 상기 하나 이상의 서브 픽처가 추출되고 하나 이상의 인터 코딩된 슬라이스를 포함하는 서브 픽처와 병합될 것으로 예상되는 경우, intra_signalling_present_flag의 값은 1로 설정된다(When a picture has one or more subpicture(s) containing intra coded slices only and it is anticipated that one or more of the subpicture(s) may be extracted and merged with subpictures which contains one or more inter coded slices, the value of intra_signalling_present_flag should be set equal to 1).
2. 인터 코딩된 슬라이스에만 필요한 신택스 요소들이 픽처 헤더 내에 존재하는지 여부를 나타내는 픽처 헤더 내 플래그(a flag in picture header to specify whether syntax elements that are needed only by inter coded slices are present in the picture header)가 시그널링될 수 있다. 상기 플래그는 inter_signalling_present_flag라 불릴 수 있다.
a) inter_signalling_present_flag가 1이면, 인터 코딩된 슬라이스에 필요한 신택스 요소들이 픽처 헤더에 존재한다(When inter_signalling_present_flag is equal to 1, syntax elements that are needed by inter coded slices are present in the picture header). 유사하게, intra_signalling_present_flag가 0이면, 인터 코딩된 슬라이스에 필요한 신택스 요소들이 픽처 헤더에 존재하지 않는다(Likewise, when inter_signalling_present_flag is equal to 0, syntax elements that are needed by inter coded slices are not present in the picture header).
b) 상기 픽처 헤더와 연관된 픽처가 적어도 하나의 인터 코딩된 슬라이스를 가지는 경우 상기 픽처 헤더 내 inter_signalling_present_flag의 값은 1이다(The value of inter_signalling_present_flag in a picture header shall be equal to 1 on the picture associated with the picture header has at least one inter coded slice).
c) 상기 픽처 헤더와 연관된 픽처가 인터 코딩된 슬라이스를 가지지 않는 경우에도 상기 픽처 헤더 내 inter_signalling_present_flag의 값은 1일 수 있다. (The value of inter_signalling_present_flag in a picture header may be equal to 1 even when the picture associated with the picture header does not have inter coded slice).
d) 픽처가 인터 코딩된 슬라이스만을 포함하는 하나 이상의 서브 픽처를 가지고, 상기 하나 이상의 서브 픽처가 추출되고 하나 이상의 인트라 코딩된 슬라이스를 포함하는 서브 픽처와 병합될 것으로 예상되는 경우, inter_signalling_present_flag의 값은 1로 설정된다(When a picture has one or more subpicture(s) containing inter coded slices only and it is anticipated that one or more of the subpicture(s) may be extracted and merged with subpictures which contains one or more intra coded slices, the value of inter_signalling_present_flag should be set equal to 1).
3. 상기 플래그들(intra_signalling_present_flag 및 inter_signalling_present_flag)은 픽처 헤더 대신 픽처 파라미터 세트(PPS) 등의 다른 파라미터 세트에서 시그널링될 수 있다(the above flags (intra_signalling_present_flag and inter_signalling_present_flag) may be signalled in other parameter set such as picture parameter set (PPS) instead of in picture header).
4. 상기 플래그들의 시그널링을 위한 다른 대안은 다음과 같다(Another alternative for signalling the above flags can be as follow).
a) 인트라 코딩된 슬라이스에 필요한 신택스 요소와 인터 코딩된 슬라이스에 필요한 신택스 요소가 각각 픽처 헤더에 존재하는지 여부를 나타내는 두 개의 변수들 IntraSignallingPresentFlag 및 InterSignallingPresentFlag(two variables IntraSignallingPresentFlag and InterSignallingPresentFlag which specify whether syntax elements needed by intra coded slices and syntax element needed by inter coded slices, respectively, present in the picture header or not)이 정의될 수 있다.
b) 픽처 헤더 내 mixed_slice_types_present_flag라고 불리는 플래그(a flag called mixed_slice_types_present_flag in the picture header)를 시그널링할 수 있다. mixed_slice_types_present_flag가 1이면 IntraSignallingPresentFlag 및 InterSignallingPresentFlag의 값은 1로 설정된다(When mixed_slice_types_present_flag is equal to 1, the value of IntraSignallingPresentFlag and InterSignallingPresentFlag are set to be equal to 1).
c) mixed_slice_types_present_flag가 0이면, intra_slice_only_flag라 불리는 추가 플래그가 픽처 헤더에 시그널링되고 다음이 적용될 수 있다(When mixed_slice_types_present_flag is equal to 0, additional flag called intra_slice_only_flag may be signalled in the picture header and the following applies). intra_slice_only_flag가 1이면 IntraSignallingPresentFlag 값은 1로 설정되고 InterSignallingPresentFlag 값은 0으로 설정된다(If intra_slice_only_flag is equal to 1, the value of IntraSignallingPresentFlag is set equal to 1 and the value of InterSignallingPresentFlag is set equal to 0). 그렇지 않으면 IntraSignallingPresentFlag 값은 0으로 설정되고 InterSignallingPresentFlag 값은 1로 설정된다(Otherwise, the value of IntraSignallingPresentFlag is set equal to 0 and the value of InterSignallingPresentFlag is set equal to 1).
5. 다음의 정보를 나타내는 slice_types_idc라고 불리는 픽처 헤더 내 고정 길이 신택스 요소(a fixed length syntax element in picture header, which may be called slice_types_idc, that specifies the following information)가 시그널링될 수 있다.
a) 픽처 헤더와 관련된 픽처가 인트라 코딩된 슬라이스만 포함하는지 여부(Whether the picture associated with the picture header contain intra coded slices only). 이 타입의 경우 slice_types_idc의 값은 0으로 설정될 수 있다(For this type, the value of slice_types_idc may be set equal to 0).
b) 픽처 헤더와 관련된 픽처가 인터 코딩된 슬라이스만 포함하는지 여부(Whether the picture associated with the picture header contain inter coded slices only). slice_types_idc의 값은 1로 설정될 수 있다(The value of slice_types_idc may be set equal to 1).
c) 픽처 헤더와 연관된 픽처가 인트라 코딩된 슬라이스 및 인터 코딩된 슬라이스를 포함하는지 여부(Whether the picture associated with the picture header may contain intra coded slices and inter coded slices). slice_types_idc의 값은 2로 설정될 수 있다(The value of slice_types_idc may be set equal to 2).
slice_types_idc의 값이 2인 경우에도 픽처에 인트라 코딩된 슬라이스만 포함되거나 인터 코딩된 슬라이스만 포함될 수 있다(Note that when slice_types_idc has value equal to 2, it is still possible that the picture contains intra coded slices only or inter coded slices only).
d) slice_types_idc의 다른 값은 향후 사용을 위해 예약될 수 있다(Other values of slice_types_idc may be reserved for future use).
6. 픽처 헤더의 slice_types_idc 시맨틱스에 대해 다음 제약이 추가로 지정될 수 있다(For slice_types_idc semantics in a picture header, the following constraints may be further specified).
a) 픽처 헤더와 관련된 픽처가 하나 이상의 인트라 코딩된 슬라이스를 가질 때, slice_types_idc의 값은 1이 될 수 없다(When the picture associated with the picture header has one or more intra coded slice, the value of slice_types_idc shall not be equal to 1).
b) 픽처 헤더와 관련된 픽처가 하나 이상의 인터 코딩 된 슬라이스를 가질 때, slice_types_idc의 값은 0이 될 수 없다(When the picture associated with the picture header has one or more inter coded slice, the value of slice_types_idc shall not be equal to 0).
7. slice_types_idc는 픽처 헤더 대신에 픽처 파라미터 세트(PPS)와 같은 다른 파라미터 세트에서 시그널링될 수 있다(slice_types_idc may be signalled in other parameter set such as picture parameter set (PPS) instead of in picture header).
일 실시예로서, 인코딩 장치 및 디코딩 장치는 상기의 1 및 2의 방법들을 기반으로 다음의 표 2 및 표 3을 픽처 헤더의 신택스 및 시맨틱스로 사용할 수 있다.
Figure PCTKR2020015404-appb-T000002
Figure PCTKR2020015404-appb-I000008
Figure PCTKR2020015404-appb-I000009
Figure PCTKR2020015404-appb-T000003
표 2 및 표 3을 참조하면, intra_signalling_present_flag의 값이 1이면 이는 인트라 코딩된 슬라이스에서만 사용되는 신택스 요소가 픽처 헤더에 존재함을 나타낼 수 있다. intra_signalling_present_flag의 값이 0이면, 이는 인트라 코딩된 슬라이스에서만 사용되는 신택스 요소가 픽처 헤더에 존재하지 않음을 나타낸다. 따라서, 픽처 헤더에 관련된 픽처가 I 슬라이스의 슬라이스 타입을 가지는 슬라이스를 하나 이상 포함하는 경우, intra_signalling_present_flag의 값은 1이 된다. 그리고, 픽처 헤더에 관련된 픽처가 I 슬라이스의 슬라이스 타입을 가지는 슬라이스를 포함하지 않는 경우, intra_signalling_present_flag의 값은 0이 된다.
inter_signalling_present_flag의 값이 1이면 이는 인터 코딩된 슬라이스에서만 사용되는 신택스 요소가 픽처 헤더에 존재함을 나타낼 수 있다. inter_signalling_present_flag의 값이 0이면, 이는 인터 코딩된 슬라이스에서만 사용되는 신택스 요소가 픽처 헤더에 존재하지 않음을 나타낸다. 따라서, 픽처 헤더에 연관된 픽처가 P 슬라이스 및/또는 B 슬라이스의 슬라이스 타입을 가지는 슬라이스를 하나 이상 포함하는 경우 inter_signalling_present_flag의 값은 1이 된다. 그리고, 픽처 헤더에 관련된 픽처가 P 슬라이스 및/또는 B 슬라이스의 슬라이스 타입을 가지는 슬라이스를 포함하지 않는 경우, inter_signalling_present_flag의 값은 0이 된다.
또한, 인터 코딩된 슬라이스를 포함하는 하나 이상의 서브 픽처와 병합될 수 있는 인트라 코딩된 슬라이스를 포함하는 하나 이상의 서브 픽처를 포함하는 픽처의 경우 intra_signalling_present_flag의 값과 inter_signalling_present_flag의 값은 모두 1로 설정된다.
예를 들어, 인코딩 장치는 현재 픽처에 인터 코딩된 슬라이스(P 슬라이스 및/또는 B 슬라이스)만 포함되는 경우, inter_signalling_present_flag의 값을 1로 결정하고 intra_signalling_present_flag의 값을 0으로 결정할 수 있다.
다른 예로, 인코딩 장치는 현재 픽처에 인트라 코딩된 슬라이스(I 슬라이스)만이 포함되는 경우, inter_signalling_present_flag의 값을 0로 결정하고 intra_signalling_present_flag의 값을 1으로 결정할 수 있다.
또 다른 예로, 인코딩 장치는 현재 픽처에 적어도 하나의 인터 코딩된 슬라이스가 포함되거나 적어도 하나의 인트라 코딩된 슬라이스가 포함되는 경우, inter_signalling_present_flag의 값과 intra_signalling_present_flag의 값을 모두 1로 결정할 수 있다.
intra_signalling_present_flag의 값이 0으로 결정되는 경우, 인코딩 장치는 인트라 슬라이스에 필요한 신택스 요소들을 제외 또는 생략하고 픽처 헤더에 인터 슬라이스에 필요한 신택스 요소들만을 포함하는 영상 정보를 생성할 수 있다. 만일 inter_signalling_present_flag의 값이 0으로 결정되는 경우, 인코딩 장치는 인터 슬라이스에 필요한 신택스 요소들을 제외 또는 생략하고 픽처 헤더에 인트라 슬라이스에 필요한 신택스 요소들만을 포함하는 영상 정보를 생성할 수 있다.
디코딩 장치는 영상 정보 내 픽처 헤더로부터 획득한 inter_signalling_present_flag의 값이 1이면, 해당 픽처에 적어도 하나의 인터 코딩된 슬라이스가 포함되는 것으로 판단하고 상기 픽처 헤더로부터 인트라 예측에 필요한 신택스 요소들을 파싱할 수 있다. 만일 inter_signalling_present_flag의 값이 0이면, 해당 픽처에 인트라 코딩된 슬라이스만이 포함되는 것으로 판단하고 상기 픽처 헤더로부터 인트라 예측에 필요한 신택스 요소들을 파싱할 수 있다. 영상 정보 내 픽처 헤더로부터 획득한 intra_signalling_present_flag의 값이 1이면, 디코딩 장치는 해당 픽처에 적어도 하나의 인트라 코딩된 슬라이스가 포함되는 것으로 판단하고 상기 픽처 헤더로부터 인트라 예측에 필요한 신택스 요소들을 파싱할 수 있다. 만일 intra_signalling_present_flag의 값이 0이면, 해당 픽처에 인터 코딩된 슬라이스만 포함되는 것으로 판단하고 상기 픽처 헤더로부터 인터 예측에 필요한 신택스 요소들을 파싱할 수 있다.
다른 실시예로서, 인코딩 장치 및 디코딩 장치는 상기의 5 및 6의 방법들을 기반으로 다음의 표 4 및 표 5을 픽처 헤더의 신택스 및 시맨틱스로 사용할 수 있다.
Figure PCTKR2020015404-appb-T000004
Figure PCTKR2020015404-appb-I000010
Figure PCTKR2020015404-appb-I000011
Figure PCTKR2020015404-appb-I000012
Figure PCTKR2020015404-appb-T000005
표 4 및 표 5를 참조하면, slice_types_idc의 값이 0이면 이는 픽처 헤더에 관련된 픽처 내 모든 슬라이스들의 타입이 I 슬라이스임을 나타낸다. slice_types_idc의 값이 1이면 이는 픽처 헤더에 관련된 픽처 내 모든 슬라이스들의 타입이 P 또는 B 슬라이스임을 나타낸다. slice_types_idc의 값이 2면 이는 픽처 헤더에 관련된 픽처 내 슬라이스들의 슬라이스 타입이 I, P 및/또는 B 슬라이스임을 나타낸다.
예를 들어, 인코딩 장치는 현재 픽처에 인트라 코딩된 슬라이스만 포함되는 경우, slice_types_idc의 값을 0로 결정하고 픽처 헤더에 인트라 슬라이스의 디코딩에 필요한 신택스 요소들만 포함시킬 수 있다. 즉, 이 경우 상기 픽처 헤더에는 인터 슬라이스에 필요한 신택스 요소들이 포함되지 않는다.
다른 예로, 인코딩 장치는 현재 픽처에 인터 코딩된 슬라이스만이 포함되는 경우, slice_types_idc의 값을 1로 결정하고 픽처 헤더에 인터 슬라이스의 디코딩에 필요한 신택스 요소들만 포함킬 수 있다. 즉, 이 경우 상기 픽처 헤더는 인트라 슬라이스에 필요한 신택스 요소들은 포함되지 않는다.
또 다른 예로, 인코딩 장치는 현재 픽처에 적어도 하나의 인터 코딩된 슬라이스와 적어도 하나의 인트라 코딩된 슬라이스가 포함되는 경우, slice_types_idc의 값을 2로 결정하고 픽처 헤더에 인터 슬라이스의 디코딩에 필요한 신택스 요소들과 인트라 슬라이스의 디코딩에 필요한 신택스 요소들을 모두 포함킬 수 있다.
디코딩 장치는 영상 정보 내 픽처 헤더로부터 획득한 slice_types_idc의 값이 0이면, 해당 픽처에 인트라 코딩된 슬라이스만 포함되는 것으로 판단하여 상기 픽처 헤더로부터 인트라 코딩된 슬라이스의 디코딩에 필요한 신택스 요소들을 파싱할 수 있다. 만일 slice_types_idc의 값이 1이면, 디코딩 장치는 해당 픽처에 인터 코딩된 슬라이스만 포함되는 것으로 판단하여 상기 픽처 헤더로부터 인터 코딩된 슬라이스의 디코딩에 필요한 신택스 요소들을 파싱할 수 있다. 만일 slice_types_idc의 값이 2면, 디코딩 장치는 해당 픽처에 적어도 하나의 인트라 코딩된 슬라이스와 적어도 하나의 인터 코딩된 슬라이스가 포함되는 것으로 판단하여 상기 픽처 헤더로부터 인트라 코딩된 슬라이스의 디코딩에 필요한 신택스 요소들과 인터 코딩된 슬라이스의 디코딩에 필요한 신택스 요소들을 파싱할 수 있다.
또 다른 실시예로서, 인코딩 장치 및 디코딩 장치는 픽처가 인트라 및 인터 코딩된 슬라이스를 포함하는지를 나타내는 하나의 플래그를 사용할 수 있다. 상기 플래그가 참(true) 즉, 상기 플래그의 값이 1이면 해당 픽처에 인트라 슬라이스와 인터 슬라이스가 모두 포함될 수 있다. 이 경우, 다음의 표 6 및 표 7이 픽처 헤더의 신택스 및 시맨틱스로 사용할 수 있다.
Figure PCTKR2020015404-appb-T000006
Figure PCTKR2020015404-appb-I000013
Figure PCTKR2020015404-appb-I000014
Figure PCTKR2020015404-appb-I000015
Figure PCTKR2020015404-appb-T000007
표 6 및 표 7을 참조하면, mixed_slice_signalling_present_flag의 값이 1이면 이는 해당 픽처 헤더와 연관된 픽처가 서로 다른 타입을 가지는 하나 이상의 슬라이스를 가질 수 있음을 나타낸다. mixed_slice_signalling_present_flag의 값이 0이면, 이는 해당 픽처 헤더와 연관된 픽처가 단일 슬라이스 타입에만 관련된 데이터를 포함함을 나타낸다.
변수 InterSignallingPresentFlag 및 IntraSignallingPresentFlag는 각각 인트라 코딩된 슬라이스에 필요한 신택스 요소와 인터 코딩된 슬라이스에 필요한 신택스 요소가 해당 픽처 헤더에 존재하는지 여부를 나타낸다. mixed_slice_signalling_present_flag의 값이 1이면 IntraSignallingPresentFlag 및 InterSignallingPresentFlag의 값은 1로 설정된다.
intra_slice_only_flag의 값이 1로 설정되면, IntraSignallingPresentFlag의 값은 1로 설정되고 InterSignallingPresentFlag의 값은 0으로 설정됨을 나타낸다. intra_slice_only_flag의 값이 0이면, IntraSignallingPresentFlag의 값이 0으로 설정되고 InterSignallingPresentFlag의 값이 1로 설정됨을 나타낸다.
픽처 헤더와 연관된 픽처가 슬라이스 타입이 I 슬라이스인 하나 이상의 슬라이스를 가지면 IntraSignallingPresentFlag의 값은 1로 설정된다. 픽처 헤더와 연관된 픽처가 슬라이스 타입이 P 또는 B 슬라이스인 하나 이상의 슬라이스를 가지면 InterSignallingPresentFlag의 값은 1로 설정된다.
예를 들어, 인코딩 장치는 현재 픽처에 인트라 코딩된 슬라이스만이 포함되는 경우, mixed_slice_signalling_present_flag의 값을 0으로 결정하고 intra_slice_only_flag의 값을 1로 결정하고, IntraSignallingPresentFlag의 값을 1로 결정하고, InterSignallingPresentFlag의 값을 0으로 결정할 수 있다.
다른 예로, 인코딩 장치는 현재 픽처에 인터 코딩된 슬라이스만이 포함되는 경우, mixed_slice_signalling_present_flag의 값을 0으로 결정하고 intra_slice_only_flag의 값을 0으로 결정하고, IntraSignallingPresentFlag의 값을 0으로 결정하고, InterSignallingPresentFlag의 값을 1로 결정할 수 있다.
또 다른 예로, 인코딩 장치는 현재 픽처에 적어도 하나의 인트라 코딩된 슬라이스와 적어도 하나의 인터 코딩된 슬라이스가 포함되는 경우, mixed_slice_signalling_present_flag, IntraSignallingPresentFlag 및 InterSignallingPresentFlag의 값을 1로 결정할 수 있다.
디코딩 장치는 영상 정보 내 픽처 헤더로부터 획득한 mixed_slice_signalling_present_flag의 값이 0이면, 해당 픽처에 인트라 코딩된 슬라이스 또는 인터 코딩된 슬라이스만 포함되는 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 픽처 헤더로부터 획득한 intra_slice_only_flag의 값이 0이면 디코딩 장치는 상기 픽처 헤더로부터 인터 코딩된 슬라이스의 디코딩에 필요한 신택스 요소들만 파싱할 수 있다. intra_slice_only_flag의 값이 1이면 디코딩 장치는 상기 픽처 헤더로부터 인트라 코딩된 슬라이스의 디코딩에 필요한 신택스 요소들만 파싱할 수 있다.
만일 영상 정보 내 픽처 헤더로부터 획득한 mixed_slice_signalling_present_flag의 값이 1이면, 디코딩 장치는 해당 픽처에 적어도 하나의 인트라 코딩된 슬라이스와 적어도 하나의 인터 코딩된 슬라이스가 포함되는 것으로 판단하여 픽처 헤더로부터 인터 코딩된 슬라이스의 디코딩에 필요한 신택스 요소들과 인트라 코딩된 슬라이스의 디코딩에 필요한 신택스 요소들을 파싱할 수 있다.
도 8 및 도 9는 본 문서의 실시예에 따른 비디오/영상 인코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 8에 개시된 비디오/영상 인코딩 방법은 도 2 및 도 9에서 개시된 (비디오/영상) 인코딩 장치(200)에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 예를 들어, 도 8의 S800은 인코딩 장치(200)의 예측부(220)에 의하여 수행될 수 있고, S810 내지 S830은 인코딩 장치(200)의 엔트로피 인코딩부(240)에 의하여 수행될 수 있다. 도 8에서 개시된 비디오/영상 인코딩 방법은 본 문서에서 상술한 실시예들을 포함할 수 있다.
구체적으로 도 8 및 도 9를 참조하면, 인코딩 장치의 예측부(220)는 현재 픽처 내 현재 블록의 예측 모드를 결정할 수 있다(S800). 상기 현재 픽처는 복수개의 슬라이스들을 포함할 수 있다. 인코딩 장치의 예측부(220)는 상기 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들(예측된 블록)을 생성할 수 있다. 여기서, 상기 예측 모드는 인터 예측 모드 및 인트라 예측 모드를 포함할 수 있다. 상기 현재 블록의 예측 모드가 인터 예측 모드인 경우, 상기 예측 샘플들은 예측부(220)의 인터 예측부(221)에서 생성될 수 있다. 상기 현재 블록의 예측 모드가 인트라 예측 모드인 경우, 상기 예측 샘플들은 예측부(220)의 인트라 예측부(222)에서 생성될 수 있다.
인코딩 장치의 레지듀얼 처리부(230)는 상기 예측 샘플들과 원본 픽처(원본 블록, 원본 샘플들)를 기반으로 레지듀얼 샘플 및 레지듀얼 정보를 생성할 수 있다. 여기서 상기 레지듀얼 정보는 상기 레지듀얼 샘플들에 관한 정보로서, 상기 레지듀얼 샘플들에 대한 (양자화된) 변환 계수들에 관한 정보를 포함할 수 있다.
인코딩 장치의 가산부(또는 복원부)는 레지듀얼 처리부(230)에서 생성된 레지듀얼 샘플들과 인터 예측부(221) 또는 인트라 예측부(222)에서 생성된 예측 샘플들을 더함으로써 복원(reconstructed) 샘플들(복원 픽처, 복원 블록, 복원 샘플 어레이)을 생성할 수 있다.
한편, 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)는 상기 예측 모드를 기반으로 디코딩 프로세스를 위한 인터 예측 동작에 필요한 정보가 상기 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제1 정보를 생성할 수 있다(S810). 또한 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)는 상기 디코딩 프로세스를 위한 인트라 예측 동작에 필요한 정보가 상기 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제2 정보를 생성할 수 있다(S820). 여기서, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보는 상기 영상 정보의 픽처 헤더에 포함되는 정보로서, 상술한 intra_signalling_present_flag, inter_signalling_present_flag, slice_type_idc, mixed_slice_signalling_present_flag, intra_slice_only_flag, IntraSignallingPresentFlag 및/또는 InterSignallingPresentFlag에 해당할 수 있다.
일 예로, 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)는 현재 픽처에 인터 코딩된 슬라이스가 포함됨에 따라 상기 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더에 디코딩 프로세스를 위한 인터 예측 동작에 필요한 정보가 포함되는 경우, 상기 제1 정보의 값을 1로 결정할 수 있다. 또한 상기 현재 픽처에 인트라 코딩된 슬라이스가 포함됨에 따라 해당 픽처 헤더에 디코딩 프로세스를 위한 인트라 예측 동작에 필요한 정보가 포함되는 경우, 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)는 상기 제2 정보의 값을 1로 결정할 수 있다. 이 경우, 상기 제1 정보는 inter_signalling_present_flag에 해당할 수 있고, 상기 제2 정보는 intra_signalling_present_flag에 해당할 수 있다. 상기 제1 정보는, 제1 플래그, 인터 슬라이스에 사용되는 신택스 요소들이 상기 픽처 헤더에 존재하는지에 관한 정보, 상기 인터 슬라이스에 사용되는 신택스 요소들이 상기 픽처 헤더에 존재하는지에 관한 플래그, 상기 현재 픽처 내 슬라이스들이 인터 슬라이스들인지에 관한 정보, 상기 슬라이스들이 인터 슬라이스들인지에 관한 플래그 등으로 불릴 수 있다. 상기 제2 정보는, 제2 플래그, 인트라 슬라이스에 사용되는 신택스 요소들이 상기 픽처 헤더에 존재하는지에 관한 정보, 상기 인트라 슬라이스에 사용되는 신택스 요소들이 상기 픽처 헤더에 존재하는지에 관한 플래그, 상기 현재 픽처 내 슬라이스들이 인트라 슬라이스들인지에 관한 정보, 상기 슬라이스들이 인트라 슬라이스들인지에 관한 플래그 등으로 불릴 수 있다.
한편, 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)는 상기 픽처에 인트라 코딩된 슬라이스만 포함됨에 따라 해당 픽처 헤더에 인트라 예측 동작에 필요한 정보만 포함되는 경우, 상기 제1 정보의 값을 0으로 결정하고 상기 제2 정보의 값을 1로 결정할 수 있다. 그리고, 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)는 상기 픽처에 인터 코딩된 슬라이스만이 포함됨에 따라 해당 픽처 헤더에 인터 예측 동작에 필요한 정보만 포함되는 경우, 상기 제1 정보의 값을 1로 결정하고 상기 제2 정보의 값을 0으로 결정할 수 있다. 따라서 상기 제1 정보의 값이 0인 경우, 상기 현재 픽처 내 모든 슬라이스들은 I 슬라이스 타입을 가질 수 있다. 상기 제2 정보의 값이 0인 경우, 상기 현재 픽처 내 모든 슬라이스들은 P 슬라이스 타입 또는 B 슬라이스 타입을 가질 수 있다. 여기서, 상기 인트라 예측 동작에 필요한 정보는 인트라 슬라이스의 디코딩에 사용되는 신택스 요소를 포함하고, 상기 인터 예측 동작에 필요한 정보는 인터 슬라이스의 디코딩에 사용되는 신택스 요소를 포함할 수 있다.
다른 예로, 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)는 현재 픽처 내 모든 슬라이스들이 I 슬라이스 타입을 가지는 경우 슬라이스 타입에 관한 정보의 값을 0으로 결정하고, 상기 현재 픽처 내 모든 슬라이스들이 P 슬라이스 타입 또는 B 슬라이스 타입을 가지는 경우 상기 슬라이스 타입에 관한 정보의 값을 1로 결정하고, 상기 현재 픽처 내 모든 슬라이스들이 I 슬라이스 타입, P 슬라이스 타입 및/또는 B 슬라이스 타입을 가지는 경우(즉, 픽처 내 슬라이스들의 슬라이스 타입이 혼합된 경우) 상기 슬라이스 타입에 관한 정보의 값을 2로 결정할 수 있다. 이 경우, 상기 슬라이스 타입에 관한 정보는 slice_type_idc에 해당할 수 있다.
또 다른 예로, 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)는 현재 픽처 내 모든 슬라이스들이 서로 동일한 슬라이스 타입을 가지는 경우 슬라이스 타입에 관한 정보의 값을 0으로 결정하고, 상기 현재 픽처 내 슬라이스들이 서로 다른 슬라이스 타입을 가지는 경우 상기 슬라이스 타입에 관한 정보의 값을 1로 결정할 수 있다. 이 경우, 상기 슬라이스 타입에 관한 정보는 mixed_slice_signalling_present_flag에 해당할 수 있다.
상기 슬라이스 타입에 관한 정보의 값이 0으로 결정되는 경우, 해당 픽처 헤더에는 상기 슬라이스들에 인트라 슬라이스가 포함되는지에 관한 정보가 포함될 수 있다. 상기 슬라이스들에 인트라 슬라이스가 포함되는지에 관한 정보는 intra_slice_only_flag에 해당할 수 있다. 만일 상기 픽처 내 모든 슬라이스들이 I 슬라이스 타입을 가지는 경우, 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)는 상기 슬라이스들에 인트라 슬라이스가 포함되는지에 관한 정보의 값을 1로 결정하고, 인트라 슬라이스에 사용되는 신택스 요소들이 상기 픽처 헤더에 존재하는지에 관한 정보의 값을 1으로 결정하고, 인터 슬라이스에 사용되는 신택스 요소들이 상기 픽처 헤더에 존재하는지에 관한 정보의 값을 0로 결정할 수 있다. 상기 픽처 내 모든 슬라이스들의 슬라이스 타입이 P 슬라이스 및/또는 B 슬라이스 타입인 경우, 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)는 상기 슬라이스들에 인트라 슬라이스가 포함되는지에 관한 정보의 값을 0으로 결정하고, 상기 인트라 슬라이스에 사용되는 신택스 요소들이 상기 픽처 헤더에 존재하는지에 관한 정보의 값을 0으로 결정하고, 상기 인터 슬라이스에 사용되는 신택스 요소들이 상기 픽처 헤더에 존재하는지에 관한 정보의 값을 1로 결정할 수 있다.
인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)는 레지듀얼 정보, 예측 관련 정보 등과 함께 상술한 제1 정보, 제2 정보, 슬라이스 타입에 관한 정보 등을 포함하는 영상 정보를 인코딩할 수 있다(S830). 예를 들어, 상기 영상 정보는 파티셔닝 관련 정보, 예측 모드에 관한 정보, 레지듀얼 정보, 인루프 필터링 관련 정보, 제1 정보, 제2 정보, 슬라이스 타입에 관한 정보 등을 포함할 수 있고, 그에 관한 다양한 신택스 요소들을 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 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 포함할 수 있다. 또한, 상기 영상 정보는 픽처 헤더 신택스, 픽처 헤더 구조 신택스, 슬라이스 헤더 신택스, 코딩 유닛 신택스 등과 같은 다양한 정보를 포함할 수 있다. 상술한 제1 정보, 제2 정보, 슬라이스 타입에 관한 정보, 상기 인트라 예측 동작에 필요한 정보 및 상기 인터 예측 동작에 필요한 정보는 상기 픽처 헤더 내 신택스에 포함될 수 있다.
인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)에서 인코딩된 정보는 비트스트림 형태로 출력될 수 있다. 상기 비트스트림은 네트워크 또는 저장매체를 통하여 디코딩 장치로 전송될 수 있다.
도 10 및 도 11은 본 문서의 실시예에 따른 비디오/영상 디코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 10에 개시된 비디오/영상 디코딩 방법은 도 3 및 도 11에서 개시된 (비디오/영상) 디코딩 장치(300)에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 예를 들어, 도 10의 S1000 내지 S1020은 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)에서 수행될 수 있고, S1030은 디코딩 장치(300)의 예측부(330)에서 수행될 수 있다. 도 10에서 개시된 비디오/영상 디코딩 방법은 본 문서에서 상술한 실시예들을 포함할 수 있다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 비트스트림으로부터 영상 정보를 획득할 수 있다(S1000). 상기 영상 정보는 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더를 포함할 수 있다. 상기 현재 픽처는 복수개의 슬라이스들을 포함할 수 있다.
한편, 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 디코딩 프로세스를 위한 인터 예측 동작에 필요한 정보가 상기 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제1 플래그를 상기 픽처 헤더로부터 파싱할 수 있다(S1010). 또한 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 디코딩 프로세스를 위한 인트라 예측 동작에 필요한 정보가 상기 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제2 플래그를 상기 픽처 헤더로부터 파싱할 수 있다(S1020). 여기서 상기 제1 플래그 및 상기 제2 플래그는, 상술한 intra_signalling_present_flag, inter_signalling_present_flag, slice_type_idc, mixed_slice_signalling_present_flag, intra_slice_only_flag, IntraSignallingPresentFlag 및/또는 InterSignallingPresentFlag에 해당할 수 있다. 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상술한 표 2, 표 4 및 표 6 중 어느 하나의 픽처 헤더 신택스를 기반으로 상기 영상 정보의 픽처 헤더에 포함된 신택스 요소들을 파싱할 수 있다.
디코딩 장치는 상기 제1 플래그, 상기 제2 플래그, 슬라이스 타입에 관한 정보 등을 기반으로 현재 픽처 내 슬라이스들에 대해 인트라 예측 또는 인터 예측 중 적어도 하나를 수행하여 예측 샘플들을 생성할 수 있다(S1030).
구체적으로, 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 제1 플래그, 상기 제2 플래그, 및/또는 슬라이스 타입에 관한 정보 등를 기반으로 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더로부터 디코딩 프로세스를 위한 인트라 예측 동작에 필요한 정보 또는 인터 예측 동작에 필요한 정보 중 적어도 하나를 파싱(또는 획득)할 수 있다. 디코딩 장치의 예측부(330)는 상기 인트라 예측 동작에 필요한 정보 또는 상기 인터 예측에 대한 정보 중 적어도 하나를 기반으로 인트라 예측 및/또는 인터 예측을 수행하여 예측 샘플들을 생성할 수 있다. 여기서, 상기 인트라 예측 동작에 필요한 정보는 인트라 슬라이스의 디코딩에 사용되는 신택스 요소를 포함할 수 있고, 상기 인터 예측 동작에 필요한 정보는 인터 슬라이스의 디코딩에 사용되는 신택스 요소를 포함할 수 있다.
일 예로, 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 제1 플래그의 값이 0인 경우 상기 픽처 헤더 내에 상기 인터 예측에 사용되는 신택스 요소들이 존재하지 않는 것으로 결정(또는 판단)하고 상기 픽처 헤더로부터 상기 인트라 예측 동작에 필요한 정보만 파싱할 수 있다. 만일 상기 제1 플래그의 값이 1인 경우, 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 픽처 헤더 내에 상기 인터 예측에 사용되는 신택스 요소들이 존재하는 것으로 결정(또는 판단)하고 상기 픽처 헤더로부터 상기 인터 예측 동작에 필요한 정보를 파싱할 수 있다. 이 경우, 상기 제1 플래그는 inter_signalling_present_flag에 해당할 수 있다.
또한, 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 제2 플래그의 값이 0인 경우 상기 픽처 헤더 내에 상기 인트라 예측에 사용되는 신택스 요소들이 존재하지 않는 것으로 결정(또는 판단)하고 상기 픽처 헤더로부터 상기 인터 예측 동작에 필요한 정보만 파싱할 수 있다. 만일 상기 제2 플래그의 값이 1인 경우, 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 픽처 헤더 내에 상기 인트라 예측에 사용되는 신택스 요소들이 존재하는 것으로 결정(또는 판단)하고 상기 픽처 헤더로부터 상기 인트라 예측 동작에 필요한 정보를 파싱할 수 있다. 이 경우, 상기 제2 플래그는 intra_signalling_present_flag에 해당할 수 있다.
상기 제1 플래그의 값이 0인 경우, 디코딩 장치는 상기 현재 픽처 내의 모든 슬라이스들이 I 슬라이스의 타입을 가지는 것으로 판단할 수 있다. 상기 제1 플래그의 값이 1인 경우, 디코딩 장치는 상기 현재 픽처 내의 0개 이상의 슬라이스들이 P 슬라이스 또는 B 슬라이스의 타입을 가지는 것으로 판단할 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 플래그의 값이 1인 경우, 상기 현재 픽처 내에는 P 슬라이스 또는 B 슬라이스의 타입을 가지는 슬라이스가 포함되거나 포함되지 않을 수 있다.
또한 상기 제2 플래그의 값이 0인 경우, 디코딩 장치는 상기 현재 픽처 내의 모든 슬라이스들이 P 슬라이스 또는 B 슬라이스의 타입을 가지는 것으로 판단할 수 있다. 상기 제2 플래그의 값이 1인 경우, 디코딩 장치는 상기 현재 픽처 내의 0개 이상의 슬라이스들이 I 슬라이스의 타입을 가지는 것으로 판단할 수 있다. 다시 말해, 상기 제2 플래그의 값이 1인 경우, 상기 현재 픽처 내에는 I 슬라이스의 타입을 슬라이스가 포함되거나 포함되지 않을 수 있다.
다른 예로, 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 슬라이스 타입에 관한 정보의 값이 0인 경우, 상기 현재 픽처 내 모든 슬라이스들이 I 슬라이스 타입을 가지는 것으로 판단하고 상기 픽처 헤더로부터 상기 인트라 예측 동작에 필요한 정보만 파싱할 수 있다. 상기 슬라이스 타입에 관한 정보가 1인 경우, 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 해당 픽처 내 모든 슬라이스들이 P 슬라이스 타입 또는 B 슬라이스 타입을 가지는 것으로 판단하고 상기 픽처 헤더로부터 상기 인터 예측 동작에 필요한 정보만 파싱할 수 있다. 상기 슬라이스 타입에 관한 정보의 값이 2인 경우, 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 해당 픽처 내 슬라이스들이 I 슬라이스 타입, P 슬라이스 타입 및/또는 B 슬라이스 타입이 혼합된 슬라이스 타입을 가지는 것으로 판단하고 상기 픽처 헤더로부터 상기 인터 예측 동작에 필요한 정보와 상기 인트라 예측 동작에 필요한 정보를 모두 파싱할 수 있다. 이 경우, 상기 슬라이스 타입에 관한 정보는 slice_type_idc에 해당할 수 있다.
또 다른 예로, 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 슬라이스 타입에 관한 정보의 값이 0인 경우 픽처 내 모든 슬라이스들이 서로 동일한 슬라이스 타입을 가지는 것으로 판단하고, 상기 슬라이스 타입에 관한 정보의 값이 1인 경우 상기 픽처 내 슬라이스들이 서로 다른 슬라이스 타입을 가지는 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 상기 슬라이스 타입에 관한 정보는 mixed_slice_signalling_present_flag에 해당할 수 있다.
디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 슬라이스 타입에 관한 정보의 값이 0인 경우 상기 픽처 헤더로부터 상기 슬라이스들에 인트라 슬라이스가 포함되는지에 관한 정보를 파싱할 수 있다. 상기 슬라이스들에 인트라 슬라이스가 포함되는지에 관한 정보는 상술한 intra_slice_only_flag에 해당할 수 있다. 상기 슬라이스들에 인트라 슬라이스가 포함되는지에 관한 정보가 1인 경우, 상기 픽처 내 모든 슬라이스들은 I 슬라이스 타입을 가질 수 있다.
디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 슬라이스들에 인트라 슬라이스가 포함되는지에 관한 정보의 값이 1인 경우, 상기 픽처 헤더로부터 상기 인트라 예측 동작에 필요한 정보만을 파싱할 수 있다. 상기 슬라이스들에 인트라 슬라이스가 포함되는지에 관한 정보의 값이 0인 경우, 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 는 상기 픽처 헤더로부터 상기 인터 예측 동작에 필요한 정보만을 파싱할 수 있다.
디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)는 상기 슬라이스 타입에 관한 정보의 값이 1인 경우 상기 픽처 헤더로부터 상기 인터 예측 동작에 필요한 정보와 상기 인트라 예측 동작에 필요한 정보를 모두 파싱할 수 있다.
한편, 디코딩 장치의 레지듀얼 처리부(320)는 엔트로피 디코딩부(310)에서 획득된 레지듀얼 정보를 기반으로 레지듀얼 샘플들을 생성할 수 있다.
디코딩 장치의 가산부(340)는 예측부(330)에서 생성된 예측 샘플들과 레지듀얼 처리부(320)에서 생성된 레지듀얼 샘플들을 기반으로 복원 샘플들을 생성할 수 있다. 그리고 디코딩 장치의 가산부(340)는 상기 복원 샘플들을 기반으로 복원 픽처(복원 블록)를 생성할 수 있다.
이후, 필요에 따라 주관적/객관적 화질을 향상시키기 위하여 디블록킹 필터링, SAO 및/또는 ALF 절차와 같은 인루프 필터링 절차가 상기 복원 픽처에 적용될 수 있다.
상술한 실시예들에서, 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 12는 본 문서에서 개시된 실시예들이 적용될 수 있는 컨텐츠 스트리밍 시스템의 예를 나타낸다.
도 12를 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. 비디오 디코딩 장치에 의하여 수행되는 비디오 디코딩 방법에 있어서,
    비트스트림으로부터 영상 정보를 획득하는 단계, 여기서, 상기 영상 정보는 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더를 포함하고, 상기 현재 픽처는 복수개의 슬라이스들을 포함함;
    디코딩 프로세스를 위한 인터 예측 동작에 필요한 정보가 상기 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제1 플래그를 상기 픽처 헤더로부터 파싱하는 단계;
    상기 디코딩 프로세스를 위한 인트라 예측 동작에 필요한 정보가 상기 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제2 플래그를 상기 픽처 헤더로부터 파싱하는 단계; 및
    상기 제1 플래그와 상기 제2 플래그를 기반으로 상기 현재 픽처 내 슬라이스들에 대해 인트라 예측 또는 인터 예측 중 적어도 하나를 수행하여 예측 샘플들을 생성하는 단계를 포함하는, 비디오 디코딩 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 인터 예측 동작에 필요한 정보는 인터 슬라이스의 디코딩에 사용되는 신택스 요소를 포함하고,
    상기 인트라 예측 동작에 필요한 정보는 인트라 슬라이스의 디코딩에 사용되는 신택스 요소를 포함하는 것을 특징으로 하는, 비디오 디코딩 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 예측 샘플들을 생성하는 단계는,
    상기 제1 플래그의 값이 1임을 기반으로 상기 픽처 헤더 내에 상기 인터 예측에 사용되는 신택스 요소들이 존재하는 것으로 결정하는 단계; 및
    상기 제1 플래그의 값이 0임을 기반으로 상기 픽처 헤더 내에 상기 인터 예측에 사용되는 신택스 요소들이 존재하지 않는 것으로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 비디오 디코딩 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 제1 플래그의 값이 0임을 기반으로 상기 현재 픽처 내의 슬라이스들은 I 슬라이스의 타입을 가지는 것을 특징으로 하는, 비디오 디코딩 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 플래그의 값이 1임을 기반으로 상기 현재 픽처 내의 0개 이상의 슬라이스들은 P 슬라이스 또는 B 슬라이스의 타입을 가지는 것을 특징으로 하는, 비디오 디코딩 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 예측 샘플들을 생성하는 단계는,
    상기 제2 플래그의 값이 1임을 기반으로 상기 픽처 헤더 내에 상기 인트라 예측에 사용되는 신택스 요소들이 존재하는 것으로 결정하는 단계; 및
    상기 제2 플래그의 값이 0임을 기반으로 상기 픽처 헤더 내에 상기 인트라 예측에 사용되는 신택스 요소들이 존재하지 않는 것으로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 비디오 디코딩 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제2 플래그의 값이 0임을 기반으로 상기 현재 픽처 내의 슬라이스들은 P 슬라이스 또는 B 슬라이스의 타입을 가지는 것을 특징으로 하는, 비디오 디코딩 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제1 플래그의 값이 1임을 기반으로 상기 현재 픽처 내의 0개 이상의 슬라이스들은 I 슬라이스의 타입을 가지는 것을 특징으로 하는, 비디오 디코딩 방법.
  9. 비디오 인코딩 장치에 의하여 수행되는 비디오 인코딩 방법에 있어서,
    현재 픽처 내 현재 블록의 예측 모드를 결정하는 단계, 여기서 상기 현재 픽처는 복수개의 슬라이스들을 포함함;
    상기 예측 모드를 기반으로 디코딩 프로세스를 위한 인터 예측 동작에 필요한 정보가 상기 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제1 정보를 생성하는 단계;
    상기 예측 모드를 기반으로 상기 디코딩 프로세스를 위한 인트라 예측 동작에 필요한 정보가 상기 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제2 정보를 생성하는 단계; 및
    상기 제1 정보와 상기 제2 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩하는 단계를 포함하되,
    상기 제1 정보와 상기 제2 정보는 상기 영상 정보의 상기 픽처 헤더에 포함되는 것을 특징으로 하는, 비디오 인코딩 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 인터 예측 동작에 필요한 정보는 인터 슬라이스의 디코딩에 사용되는 신택스 요소를 포함하고,
    상기 인트라 예측 동작에 필요한 정보는 인트라 슬라이스의 디코딩에 사용되는 신택스 요소를 포함하는 것을 특징으로 하는, 비디오 인코딩 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 현재 픽처 내의 슬라이스들이 I 슬라이스의 타입을 가짐을 기반으로 상기 제1 플래그의 값은 0인 것을 특징으로 하는, 비디오 인코딩 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 현재 픽처 내의 0개 이상의 슬라이스들이 P 슬라이스 또는 B 슬라이스의 타입을 가짐을 기반으로 상기 제1 플래그의 값은 1임을 특징으로 하는, 비디오 인코딩 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 현재 픽처 내의 슬라이스들이 P 슬라이스 또는 B 슬라이스의 타입을 가짐을 기반으로 상기 제2 플래그의 값은 0임을 특징으로 하는, 비디오 인코딩 방법.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 현재 픽처 내의 0개 이상의 슬라이스들이 I 슬라이스의 타입을 가짐을 기반으로 상기 제1 플래그의 값은 1임을 특징으로 하는, 비디오 인코딩 방법.
  15. 컴퓨터 판독 가능한 디지털 저장 매체로서, 상기 디지털 저장 매체는 디코딩 장치에 의하여 비디오 디코딩 방법을 수행하도록 야기하는 정보를 포함하고, 상기 디코딩 방법은,
    영상 정보를 획득하는 단계, 여기서 상기 영상 정보는 현재 픽처와 연관된 픽처 헤더를 포함하고, 상기 현재 픽처는 복수개의 슬라이스들을 포함함;
    디코딩 프로세스를 위한 인터 예측 동작에 필요한 정보가 상기 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제1 플래그를 상기 픽처 헤더로부터 파싱하는 단계;
    상기 디코딩 프로세스를 위한 인트라 예측 동작에 필요한 정보가 상기 픽처 헤더에 존재하는지를 나타내는 제2 플래그를 상기 픽처 헤더로부터 파싱하는 단계; 및
    상기 제1 플래그와 상기 제2 플래그를 기반으로 상기 현재 픽처 내 슬라이스들에 대해 인트라 예측 또는 인터 예측 중 적어도 하나를 수행하여 예측 샘플들을 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 디지털 저장 매체.
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