WO2021201551A1 - 비디오 또는 영상 코딩 시스템에서의 흑백 영상에 대한 크로마 디블록킹 파라미터 정보에 기반한 영상 코딩 방법 - Google Patents

비디오 또는 영상 코딩 시스템에서의 흑백 영상에 대한 크로마 디블록킹 파라미터 정보에 기반한 영상 코딩 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2021201551A1
WO2021201551A1 PCT/KR2021/003896 KR2021003896W WO2021201551A1 WO 2021201551 A1 WO2021201551 A1 WO 2021201551A1 KR 2021003896 W KR2021003896 W KR 2021003896W WO 2021201551 A1 WO2021201551 A1 WO 2021201551A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
chroma
deblocking
information
filter
flag
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/003896
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
최장원
최정아
허진
유선미
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to CN202180038047.5A priority Critical patent/CN115699775A/zh
Priority to JP2022559862A priority patent/JP2023520040A/ja
Priority to KR1020227037490A priority patent/KR20220161412A/ko
Priority to EP21778729.0A priority patent/EP4131971A4/en
Publication of WO2021201551A1 publication Critical patent/WO2021201551A1/ko
Priority to US17/857,322 priority patent/US11792395B2/en
Priority to US18/462,894 priority patent/US20230421760A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/117Filters, e.g. for pre-processing or post-processing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/186Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a colour or a chrominance component
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/132Sampling, masking or truncation of coding units, e.g. adaptive resampling, frame skipping, frame interpolation or high-frequency transform coefficient masking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/17Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
    • H04N19/176Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a block, e.g. a macroblock
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/70Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/80Details of filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation
    • H04N19/82Details of filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation involving filtering within a prediction loop
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/85Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using pre-processing or post-processing specially adapted for video compression
    • H04N19/86Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using pre-processing or post-processing specially adapted for video compression involving reduction of coding artifacts, e.g. of blockiness

Definitions

  • This document relates to a video/image coding technology, and more particularly, to a video coding method based on chroma deblocking parameter information in a video or image coding system for a monochrome image (monochrome color format).
  • VR Virtual Reality
  • AR Artificial Realtiy
  • holograms broadcasting is on the rise.
  • a high-efficiency video/image compression technology is required to effectively compress, transmit, store, and reproduce high-resolution and high-quality video/image information having various characteristics as described above.
  • a method and apparatus for increasing video/image coding efficiency are provided.
  • a method and apparatus for efficiently signaling information related to a deblocking filter are provided.
  • a method and apparatus for efficiently signaling chroma deblocking parameter information for a black-and-white image at a PPS level are provided.
  • a method and apparatus for efficiently signaling chroma deblocking parameter information for a black-and-white image at a PH level are provided.
  • a method and an apparatus for efficiently signaling chroma deblocking parameter information for a black-and-white image at an SH level are provided.
  • a method and apparatus for selectively signaling deblocking parameter information applied to a luma component and/or deblocking parameter information applied to a chroma component in a video/image of various color formats are provided.
  • a video/image decoding method performed by a decoding apparatus is provided.
  • a decoding apparatus for performing video/image decoding.
  • a video/image encoding method performed by an encoding apparatus is provided.
  • an encoding apparatus for performing video/image encoding is provided.
  • a computer-readable digital storage medium in which encoded video/image information generated according to the video/image encoding method disclosed in at least one of the embodiments of this document is stored.
  • encoded information or encoded video/image information causing the decoding apparatus to perform the video/image decoding method disclosed in at least one of the embodiments of this document is stored;
  • a storage medium is provided.
  • overall video/image compression efficiency may be increased.
  • information related to a deblocking filter can be efficiently signaled.
  • chroma deblocking parameter information for a black-and-white image at a PPS level can be efficiently signaled.
  • deblocking parameter information applied to a luma component and/or deblocking parameter information applied to a chroma component in a video/image of various color formats may be selectively signaled.
  • FIG. 1 schematically shows an example of a video/image coding system to which embodiments of this document can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating a configuration of a video/image encoding apparatus to which embodiments of the present document may be applied.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a configuration of a video/image decoding apparatus to which embodiments of the present document may be applied.
  • 5 exemplarily illustrates positions of luma samples and chroma samples in a picture according to a chroma format.
  • FIGS. 6 and 7 schematically show an example of an in-loop filtering-based video/image encoding method and a filtering unit in an encoding apparatus.
  • FIGS. 8 and 9 schematically show an example of an in-loop filtering-based video/image decoding method and a filtering unit in a decoding apparatus.
  • FIG. 10 schematically illustrates an example of a deblocking filtering process.
  • 11 and 12 schematically show an example of a video/image encoding method and related components according to embodiment(s) of this document.
  • FIG. 13 and 14 schematically show an example of a video/image decoding method and related components according to an embodiment of the present document.
  • FIG. 15 shows an example of a content streaming system to which embodiments disclosed in this document can be applied.
  • each configuration in the drawings described in this document is shown independently for convenience of description regarding different characteristic functions, and does not mean that each configuration is implemented as separate hardware or separate software.
  • two or more components among each component may be combined to form one component, or one component may be divided into a plurality of components.
  • Embodiments in which each component is integrated and/or separated are also included in the scope of the present document without departing from the essence of this document.
  • FIG. 1 schematically shows an example of a video/image coding system to which embodiments of this document can be applied.
  • a video/image coding system may include a first apparatus (source device) and a second apparatus (receive device).
  • the source device may transmit encoded video/image information or data in the form of a file or streaming to the receiving device through a digital storage medium or a network.
  • the source device may include a video source, an encoding apparatus, and a transmission unit.
  • the receiving device may include a receiving unit, a decoding apparatus, and a renderer.
  • the encoding apparatus may be referred to as a video/image encoding apparatus, and the decoding apparatus may be referred to as a video/image decoding apparatus.
  • 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 external component.
  • a video source may acquire a video/image through a process of capturing, synthesizing, or generating a video/image.
  • a video source may include a video/image capture device and/or a video/image generating device.
  • a video/image capture device may include, for example, one or more cameras, a video/image archive containing previously captured video/images, and the like.
  • a video/image generating device may include, for example, a computer, tablet, and smart phone, and may (electronically) generate a video/image.
  • a virtual video/image may be generated through a computer, etc. In this case, the video/image capturing process may be substituted for the process of generating related data.
  • the encoding device may encode the input video/image.
  • 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/image information) may be output in the form of a bitstream.
  • the transmitting unit may transmit the encoded video/image information or data output in the form of a bitstream to the receiving unit of the receiving device in the form of a file or streaming through a digital storage medium or a network.
  • the digital storage medium 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 apparatus 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 apparatus.
  • the renderer may render the decoded video/image.
  • the rendered video/image may be displayed through the display unit.
  • This article is about video/image coding.
  • a method/embodiment disclosed in this document may be applied to a method disclosed in a versatile video coding (VVC) standard.
  • the method/embodiment disclosed in this document is an essential video coding (EVC) standard, AOMedia Video 1 (AV1) standard, 2nd generation of audio video coding standard (AVS2), or a next-generation video/video coding standard (ex. H.267). or H.268, etc.).
  • EVC essential video coding
  • AV1 AOMedia Video 1
  • AVS2 2nd generation of audio video coding standard
  • next-generation video/video coding standard ex. H.267. or H.268, etc.
  • a video may mean a set of a series of images according to the passage of 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 (CTUs).
  • CTUs coding tree units
  • One picture may consist of one or more slices/tiles.
  • a tile is a rectangular region of CTUs within a particular tile column and a particular tile row in a picture.
  • the tile column is a rectangular region of CTUs, the rectangular region has a height equal to the height of the picture, and the width may be specified by syntax elements in a picture parameter set (The tile column is a rectangular region of CTUs having a height equal to the height of the picture and a width specified by syntax elements in the picture parameter set).
  • the tile row is a rectangular region of CTUs, the rectangular region has a height specified by syntax elements in a picture parameter set, and the width may be equal to the width 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 indicate a specific sequential ordering of CTUs partitioning a picture, wherein the CTUs may be sequentially aligned with a CTU raster scan within a tile, and tiles within a picture may be sequentially aligned with 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 includes an integer number of complete tiles or an integer number of consecutive complete CTU rows within a tile of a picture that may be exclusively contained in a single NAL unit
  • one picture may be divided into two or more subpictures.
  • a subpicture may be a rectangular region of one or more slices within a picture.
  • a pixel or pel may mean a minimum unit constituting one picture (or image). Also, as a term corresponding to a pixel, a 'sample' may be used. The 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 region of a picture and information related to the region.
  • One unit may include one luma block and two chroma (ex. cb, cr) blocks.
  • a unit may be used interchangeably with terms such as a block or an area in some cases.
  • the MxN block may include samples (or sample arrays) or a set (or arrays) of transform coefficients including M columns and N rows.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” in this document may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • A, B or C(A, B or C) means “only A”, “only B”, “only C”, or "any and any combination of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or a comma (comma) used in this document may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B, or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A”, “only B” or “both A and B”. Also, in this document, the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one It can be interpreted the same as “A and B (at least one of A and B)”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C” any combination of A, B and C”. Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means can mean “at least one of A, B and C”.
  • parentheses used in this document may mean “for example”. Specifically, when “prediction (intra prediction)” is indicated, “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 proposed as an example of “prediction”. Also, even when “prediction (ie, intra prediction)” is indicated, “intra prediction” may be proposed as an example of “prediction”.
  • the encoding device may include an image encoding device and/or a video encoding device.
  • the encoding apparatus 200 includes an image partitioner 210, a predictor 220, a residual processor 230, an entropy encoder 240, 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 transformer 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 adder 250 may be referred to as a reconstructor or a reconstructed block generator.
  • the above-described image segmentation unit 210, prediction unit 220, residual processing unit 230, entropy encoding unit 240, adder 250 and filtering unit 260 may include one or more hardware components ( For example, by an encoder chipset or 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 a memory 270 as an internal/external component.
  • the image dividing unit 210 may divide an input image (or a picture, a 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 to be recursively divided according to a quad-tree binary-tree ternary-tree (QTBTTT) structure from a coding tree unit (CTU) or 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 having a lower 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.
  • a coding procedure according to this document may be performed based on the final coding unit that is no longer divided.
  • the maximum coding unit may be directly used as the final coding unit based on coding efficiency according to image characteristics, or the coding unit may be recursively divided into coding units having a lower depth than the optimal coding unit if necessary.
  • a coding unit of the size of may be used as the final coding unit.
  • the coding procedure may include procedures 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 deriving a transform coefficient and/or a unit for deriving a residual signal from the transform coefficient.
  • a unit may be used interchangeably with terms such as a block or an area in some cases.
  • an MxN block may represent a set of samples or transform coefficients including M columns and N rows.
  • 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 sample may be used as a term corresponding to a picture (or image) as a pixel or a 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 image signal (original block, original sample array) to obtain a residual A signal (residual signal, residual block, residual sample array) may be generated, and the generated residual signal is transmitted to the converter 232 .
  • a unit for subtracting a prediction signal (prediction block, prediction sample array) from an input image signal (original block, original sample array) in the encoder 200 may be referred to as a subtraction unit 231 .
  • the prediction unit may perform prediction on a processing target block (hereinafter, referred to as a current block) and generate a predicted block including prediction samples for the current block.
  • the prediction unit may determine whether intra prediction or inter prediction is applied on a current block or CU basis.
  • the prediction unit may generate various information related to prediction, such as prediction mode information, and transmit it to the entropy encoding unit 240 , as will be described later in the description of each prediction mode.
  • the prediction information 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 with reference to samples in the current picture.
  • the referenced samples may be located in the neighborhood of the current block or may be located apart 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 granularity of the prediction direction. However, this is an example, and a higher or lower number of directional prediction modes may be used according to a setting.
  • the intra prediction unit 222 may determine the prediction mode applied to the current block by using the prediction mode applied to the neighboring block.
  • the inter prediction unit 221 may derive the predicted block for the current block based on the reference block (reference sample array) specified by the motion vector on the reference picture.
  • motion information may be predicted in units of blocks, subblocks, or samples based on the correlation between motion information between neighboring blocks and the current block.
  • the motion information may include a motion vector and a reference picture index.
  • the motion information may further include inter prediction direction (L0 prediction, L1 prediction, Bi prediction, etc.) information.
  • the neighboring blocks may include spatial neighboring blocks existing in the current picture and temporal neighboring blocks present 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 called a collocated reference block, a collocated CU (colCU), etc.
  • a reference picture including the temporally neighboring block may be called 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 create Inter prediction may be performed based on various prediction modes. For example, in the skip mode and merge mode, the inter prediction unit 221 may use motion information of a neighboring block as motion information of the current block. In the skip mode, unlike the merge mode, a residual signal may not be transmitted. In the case of motion vector prediction (MVP) mode, 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. can direct
  • the prediction unit 220 may generate a prediction signal based on various prediction methods to be described later.
  • the prediction unit may apply intra prediction or inter prediction for prediction of one block, 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 based on a palette mode for prediction of a block.
  • IBC prediction mode or the palette mode may be used for video/video coding of content such as games, for example, screen content coding (SCC).
  • SCC screen content coding
  • IBC basically performs prediction within the current picture, but may be performed similarly to inter prediction in that a reference block is derived within the current picture. That is, IBC may use at least one of the inter prediction techniques described in this document.
  • the palette mode may be viewed as an example of intra coding or intra prediction. When the palette mode is applied, the sample value in the picture may be signaled based on information about the palette table and palette index.
  • the prediction signal generated by 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 means a transformation obtained from this graph when expressing relationship information between pixels in a graph.
  • CNT refers to a transformation obtained by generating a prediction signal using all previously reconstructed pixels and based thereon.
  • the transformation process may be applied to a block of pixels having the same size as a square, or may be applied to a block of a variable size that is not a square.
  • the quantization unit 233 quantizes the transform coefficients and transmits them 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 referred to as residual information.
  • the quantization unit 233 may rearrange the quantized transform coefficients in the block form into a one-dimensional vector form based on a coefficient scan order, and the quantized transform coefficients in the one-dimensional vector form are quantized based on the quantized transform coefficients in the one-dimensional vector form. Information about the transform coefficients may be generated.
  • the entropy encoding unit 240 may perform various encoding methods such as, for example, exponential Golomb, context-adaptive variable length coding (CAVLC), and context-adaptive binary arithmetic coding (CABAC).
  • the entropy encoding unit 240 may encode information necessary for video/image reconstruction (eg, values of syntax elements, etc.) other than the quantized transform coefficients together or separately.
  • Encoded information eg, encoded video/image information
  • NAL network abstraction layer
  • the video/image information may further include information about 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). Also, the video/image information may further include general constraint information.
  • APS adaptation parameter set
  • PPS picture parameter set
  • SPS sequence parameter set
  • VPS video parameter set
  • general constraint information information and/or syntax elements transmitted/signaled from the encoding device to the decoding device may be included in video/image information.
  • the video/image information may be encoded through the above-described encoding procedure and included in the bitstream.
  • the bitstream may be transmitted over 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 transmitting unit (not shown) and/or a storing unit (not shown) for storing may be configured as internal/external elements of the encoding apparatus 200, or the transmitting unit It may be included in the entropy encoding unit 240 .
  • the quantized transform coefficients output from the quantization unit 233 may be used to generate a prediction signal.
  • the residual signal residual block or residual samples
  • the adder 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 (reconstructed picture, reconstructed block, reconstructed sample array). can be created
  • the predicted block may be used as a reconstructed block.
  • the adder 250 may be referred to as a restoration unit or a restoration block generator.
  • the generated reconstructed signal may be used for intra prediction of the next processing object block in the current picture, or may be used for inter prediction of the next picture after filtering as described below.
  • LMCS luma mapping with chroma scaling
  • the filtering unit 260 may improve subjective/objective image quality by applying filtering to the reconstructed signal.
  • the filtering unit 260 may generate a modified reconstructed picture by applying various filtering methods to the reconstructed picture, and convert the modified reconstructed picture to the memory 270 , specifically the DPB of the memory 270 .
  • the various filtering methods may include, for example, deblocking filtering, a sample adaptive offset, an adaptive loop filter, a bilateral filter, and the like.
  • the filtering unit 260 may generate various types of filtering-related information and transmit it to the entropy encoding unit 240 , as will be described later in the description of each filtering method.
  • the filtering-related 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 apparatus can avoid prediction mismatch between the encoding apparatus 200 and the decoding apparatus, and can also improve encoding efficiency.
  • the memory 270 DPB may store the corrected 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 in which motion information in the current picture is derived (or encoded) and/or motion information of blocks in an already reconstructed picture.
  • the stored motion information may be transmitted to the inter prediction unit 221 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 blocks reconstructed in the current picture, and may transmit the reconstructed samples to the intra prediction unit 222 .
  • the decoding device may include an image decoding device and/or a video decoding device.
  • the decoding apparatus 300 includes an entropy decoder 310 , a residual processor 320 , a predictor 330 , an adder 340 , and a filtering unit. (filter, 350) and may be configured to include a memory (memoery, 360).
  • the prediction unit 330 may include an inter prediction unit 331 and an intra prediction unit 332 .
  • the residual processor 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 are one hardware component (eg, a decoder chipset or a processor according to an embodiment). ) can be configured by
  • 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 a memory 360 as an internal/external component.
  • the decoding apparatus 300 may reconstruct an image corresponding to a process in which the video/image information is processed in the encoding apparatus of FIG. 2 .
  • the decoding apparatus 300 may derive units/blocks based on block division related information obtained from the bitstream.
  • the decoding apparatus 300 may perform decoding by using a processing unit applied in the encoding apparatus.
  • the processing unit of decoding may be, for example, a coding unit, and the coding unit may be divided according to a quad tree structure, a binary tree structure and/or a ternary tree structure from a coding tree unit or a largest coding unit.
  • One or more transform units may be derived from a coding unit.
  • the reconstructed image signal decoded and output through the decoding apparatus 300 may be reproduced through the reproducing apparatus.
  • the decoding apparatus 300 may receive a signal output from the encoding apparatus of FIG. 2 in the form of a bitstream, and the received signal may be decoded through the entropy decoding unit 310 .
  • the entropy decoding unit 310 may parse the bitstream to derive information (eg, video/image information) required for image restoration (or picture restoration).
  • the video/image information may further include information about 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/image information may further include general constraint information.
  • the decoding apparatus may decode the picture further 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 a bitstream based on a coding method such as exponential Golomb encoding, CAVLC or CABAC, and a value of a syntax element required for image reconstruction and a quantized value of a transform coefficient related to a residual can be printed out.
  • the CABAC entropy decoding method receives a bin corresponding to each syntax element in a bitstream, and decodes the syntax element information to be decoded and the decoding information of the surrounding and decoding target blocks or the symbol/bin information decoded in the previous step.
  • a context model is determined using the context model, and the probability of occurrence of a bin is predicted according to the determined context model, and a symbol corresponding to the value of each syntax element can be generated by performing arithmetic decoding of the bin.
  • the CABAC entropy decoding method may update the context model by using the decoded symbol/bin information for the context model of the next symbol/bin after determining the context model.
  • Prediction-related information among the information decoded by the entropy decoding unit 310 is provided to the prediction unit (the inter prediction unit 332 and the intra prediction unit 331), and the entropy decoding unit 310 performs entropy decoding.
  • Dual values 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, residual sample array). Also, information on filtering among the information decoded by the entropy decoding unit 310 may be provided to the filtering unit 350 .
  • a receiving unit (not shown) that receives 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 called a video/image/picture decoding apparatus, and the decoding apparatus is divided into an information decoder (video/image/picture information decoder) and a sample decoder (video/image/picture sample decoder).
  • the information decoder may include the entropy decoding unit 310 , and the sample decoder includes the inverse quantization unit 321 , the inverse transform unit 322 , the adder 340 , the filtering unit 350 , and the memory 360 . ), an inter prediction unit 332 , and an intra prediction unit 331 .
  • the inverse quantizer 321 may inverse quantize the quantized transform coefficients to output transform coefficients.
  • the inverse quantizer 321 may rearrange the quantized transform coefficients in a two-dimensional block form. In this case, the rearrangement may be performed based on the coefficient scan order performed by the encoding device.
  • the inverse quantizer 321 may perform inverse quantization on the 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 inverse transforms the transform coefficients to obtain a residual signal (residual block, residual sample array).
  • 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.
  • the prediction unit 330 may generate a prediction signal based on various prediction methods to be described later. For example, the prediction unit 330 may apply intra prediction or inter prediction for prediction of one block, and may simultaneously apply intra prediction and inter prediction. This can be called combined inter and intra prediction (CIIP). Also, the prediction unit 330 may be based on an intra block copy (IBC) prediction mode or based on a palette mode for prediction of a block.
  • IBC intra block copy
  • the IBC prediction mode or the palette mode may be used for video/video coding of content such as games, for example, screen content coding (SCC). IBC basically performs prediction within the current picture, but may be performed similarly to inter prediction in that a reference block is derived within the current picture. That is, IBC may use at least one of the inter prediction techniques described in this document.
  • the palette mode may be viewed as an example of intra coding or intra prediction. When the palette mode is applied, information about the palette table and the palette index may be included in the video/image information and signaled.
  • the intra prediction unit 331 may predict the current block with reference to samples in the current picture.
  • the referenced samples may be located in the neighborhood of the current block or may be located apart 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 the prediction mode applied to the current block by using the prediction mode applied to the neighboring block.
  • the inter prediction unit 332 may derive the predicted block for the current block based on the reference block (reference sample array) specified by the motion vector on the reference picture.
  • motion information may be predicted in units of blocks, subblocks, or samples based on the correlation between motion information between neighboring blocks and the current block.
  • the motion information may include a motion vector and a reference picture index.
  • the motion information may further include inter prediction direction (L0 prediction, L1 prediction, Bi prediction, etc.) information.
  • the neighboring blocks may include spatial neighboring blocks existing in the current picture and temporal neighboring blocks present 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 prediction information may include information indicating a mode of inter prediction for the current block.
  • the adder 340 restores the obtained residual signal by adding it 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 signal (reconstructed picture, reconstructed block, reconstructed sample array) may be generated.
  • the predicted block may be used as a reconstructed block.
  • the adder 340 may be referred to as a restoration unit or a restoration block generator.
  • the generated reconstructed signal may be used for intra prediction of the next processing object block in the current picture, may be output through filtering as described below, or may be used for inter prediction of the next picture.
  • LMCS luma mapping with chroma scaling
  • the filtering unit 350 may improve subjective/objective image quality by applying filtering to the reconstructed signal.
  • the filtering unit 350 may generate a modified reconstructed picture by applying various filtering methods to the reconstructed picture, and store the modified reconstructed picture in the memory 360 , specifically, the DPB of the memory 360 .
  • the various filtering methods may include, for example, deblocking filtering, a sample adaptive offset, an adaptive loop filter, a 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 the current picture is derived (or decoded) and/or motion information of blocks in an already reconstructed picture.
  • the stored motion information may be transmitted to the inter prediction unit 332 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 blocks reconstructed in the current picture, and may transmit the reconstructed samples 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 the filtering unit 350 and the inter prediction unit of the decoding apparatus 300 , respectively.
  • the same or corresponding application may be applied to the unit 332 and the intra prediction unit 331 .
  • prediction is performed to increase compression efficiency in video coding.
  • the predicted block includes prediction samples in a spatial domain (or pixel domain).
  • the predicted block is derived equally from the encoding device and the decoding device, and the encoding device decodes information (residual information) about the residual between the original block and the predicted block, not the original sample value of the original block itself.
  • image coding efficiency can be increased.
  • the decoding apparatus may derive a residual block including residual samples based on the residual information, and generate a reconstructed block including reconstructed samples by summing the residual block and the predicted block, and reconstruct the reconstructed blocks. It is possible to generate a restored picture including
  • the residual information may be generated through transformation and quantization procedures.
  • the encoding apparatus derives a residual block between the original block and the predicted block, and performs a transform procedure on residual samples (residual sample array) included in the residual block to derive transform coefficients
  • the associated residual information may be signaled to the decoding apparatus (via a bitstream).
  • the residual information may include information such as value information of the quantized transform coefficients, location information, a transform technique, a transform kernel, and a quantization parameter.
  • the decoding apparatus may perform an inverse quantization/inverse transformation procedure based on the residual information and derive residual samples (or residual blocks).
  • the decoding apparatus may generate a reconstructed picture based on the predicted block and the residual block.
  • the encoding apparatus may also inverse quantize/inverse transform the quantized transform coefficients for reference for inter prediction of a later picture to derive a residual block, and generate a reconstructed picture based thereon.
  • At least one of quantization/inverse quantization and/or transform/inverse transform may be omitted.
  • the quantized transform coefficient may be referred to as a transform coefficient.
  • the transform coefficient may be called a coefficient or a residual coefficient, or may still be called a transform coefficient for uniformity of expression.
  • a quantized transform coefficient and a transform coefficient may be referred to as a transform coefficient and a scaled transform coefficient, respectively.
  • the residual information may include information on transform coefficient(s), and the information on the transform coefficient(s) may be signaled through 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 inverse transform (scaling) on the transform coefficients.
  • Residual samples may be derived based on an inverse transform (transform) of the scaled transform coefficients. This may be applied/expressed in other parts of this document as well.
  • the coded video/image is a video coding layer (VCL) that handles decoding processing of the video/image and itself, a subsystem that transmits and stores coded information, and the VCL and subsystem It exists between them and is divided into a network abstraction layer (NAL) that is responsible for network adaptation functions.
  • VCL video coding layer
  • NAL network abstraction layer
  • VCL data including compressed video data is generated, or picture parameter set (PPS), sequence parameter set (SPS), video parameter set (Video Parameter Set: A supplemental enhancement information (SEI) message additionally necessary for a parameter set including information such as VPS) or an image decoding process may be generated.
  • PPS picture parameter set
  • SPS sequence parameter set
  • SEI Supplemental Enhancement Information
  • a NAL unit may be generated by adding header information (NAL unit header) to a raw byte sequence payload (RBSP) generated in the VCL.
  • the RBSP refers to slice data, parameter sets, SEI messages, etc. generated in the VCL.
  • the NAL unit header may include NAL unit type information specified according to RBSP data included in the corresponding NAL unit.
  • the NAL unit may be divided into a VCL NAL unit and a Non-VCL NAL unit according to the RBSP generated in the VCL.
  • a VCL NAL unit may mean a NAL unit including information (slice data) about an image
  • the Non-VCL NAL unit is a NAL unit containing information (parameter set or SEI message) necessary for decoding an image.
  • VCL NAL unit and Non-VCL NAL unit may be transmitted through a network by attaching header information according to a data standard of a subsystem.
  • the NAL unit may be transformed into a data form of a predetermined standard such as H.266/VVC file format, Real-time Transport Protocol (RTP), Transport Stream (TS), and transmitted through various networks.
  • RTP Real-time Transport Protocol
  • TS Transport Stream
  • the NAL unit type may be specified according to the RBSP data structure included in the corresponding NAL unit, and information on the NAL unit type may be stored and signaled in the NAL unit header.
  • the NAL unit may be largely classified into a VCL NAL unit type and a Non-VCL NAL unit type depending on whether or not the NAL unit includes image information (slice data).
  • the VCL NAL unit type may be classified according to properties and types of pictures included in the VCL NAL unit, and the Non-VCL NAL unit type may be classified according to the type of a parameter set.
  • NAL unit type specified according to the type of parameter set included in the Non-VCL NAL unit type.
  • NAL unit Type for NAL unit including APS
  • NAL unit a type for a NAL unit including a DPS
  • NAL unit Type of NAL unit including VPS
  • NAL unit Type for NAL unit including SPS
  • NAL unit Type of NAL unit including PPS
  • NAL unit Type of NAL unit including PH
  • NAL unit types have syntax information for the NAL unit type, and the syntax information may be stored and signaled in a NAL unit header.
  • the syntax information may be nal_unit_type, and NAL unit types may be specified by a nal_unit_type value.
  • 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 (a slice header and a slice data set) in one picture.
  • the picture header (picture header syntax) may include information/parameters commonly applicable to the picture.
  • a picture may consist of slices of different types, such as intra-coded slices (ie, I-slice) and/or inter-coded slices (ie, P-slice and B-slice).
  • the picture header may include information/parameters applied to the intra-coded slice and the inter-coded slice.
  • one picture may consist of one type of slices.
  • the slice header may include information/parameters commonly applicable to the slice.
  • the APS APS syntax
  • PPS PPS syntax
  • the SPS SPS syntax
  • the VPS VPS syntax
  • the DPS DPS syntax
  • the DPS may include information/parameters commonly applicable to the entire video.
  • the DPS may include information/parameters related to concatenation of a coded video sequence (CVS).
  • high level syntax HLS may include at least one of the APS syntax, PPS syntax, SPS syntax, VPS syntax, DPS syntax, picture header syntax, and slice header syntax.
  • the video/image information encoded from the encoding device to the decoding device and signaled in the form of a bitstream includes, as well as intra-picture partitioning-related information, intra/inter prediction information, residual information, in-loop filtering information, etc.
  • Information included in the slice header, information included in the picture header, information included in the APS, information included in the PPS, information included in the SPS, information included in the VPS, and/or information included in the DPS can do.
  • the video/image information may further include information of a NAL unit header.
  • a source or coded picture/image in this document may consist of one or three sample arrays.
  • the source or coded picture/image may contain only an array of Luma components (monochrome).
  • the source or coded picture/image may include a luma component array, and in some cases, may further include two chroma component (cb, cr) arrays. That is, one pixel (sample) constituting a picture/image may include a luma sample array and a chroma sample (cb, cr) array.
  • the color format relates to the sampling format of the chroma components. That is, the color format may indicate a configuration format of a luma component and a chroma component (cb, cr), and may be referred to as a chroma format.
  • the color format may be predetermined or may be adaptively signaled.
  • the chroma format includes a syntax element chroma_format_idc related to a color format as shown in Table 1 below, and a syntax element separate_colour_plane_flag related to whether three color components are individually coded when the chroma format is 4:4:4. It may be determined based on at least one.
  • each of the two chroma arrays has a height of half the height of the luma array and a width of half the width of the luma array.
  • each of the two chroma arrays has the same height as the luma array height and the same width as the luma array width.
  • a height and a width are determined based on a value of separate_colour_plane_flag.
  • each of the two chroma arrays has the same height as the luma array height and the same width as the luma array width. If the value of separate_colour_plane_flag is 1, the three color components are considered to be monochrome sampling pictures and are coded separately.
  • SubWidthC and SubHeightC of Table 1 indicate a ratio between a luma sample and a chroma sample. For example, if the value of chroma_format_idc is 3, the chroma format is 4:4:4. In this case, if the luma sample block width is 16, the corresponding chroma sample block width is 16/SubWidthC.
  • ChromaArrayType is a variable related to the sampling format of chroma components.
  • ChromaArrayType is set to be the same as the value of chroma_format_idc, and when the value of separate_colour_plane_flag is 1, the value of ChromaArrayType is set to 0.
  • 5 exemplarily illustrates positions of luma samples and chroma samples in a picture according to a chroma format.
  • reference numeral 500 of FIG. 5 denotes relative vertical or horizontal positions of luma samples and chroma samples within a picture when the value of chroma_format_idc is 1, that is, when the chroma format is 4:2:0.
  • Reference numeral 510 of FIG. 5 denotes the relative positions of luma samples and chroma samples in a picture when the value of chroma_format_idc is 2, that is, when the chroma format is 4:2:2.
  • Each of the chroma samples may exist at the same location as the corresponding luma sample.
  • chroma_format_idc 3
  • all chroma samples correspond to It may always exist at the same location as the luma samples.
  • pictures constituting a video/image may be encoded/decoded according to a series of decoding orders.
  • a picture order corresponding to an output order of decoded pictures may be set different from the decoding order, and based on this, not only forward prediction but also backward prediction may be performed during inter prediction based on this.
  • FIGS. 6 and 7 schematically show an example of an in-loop filtering-based video/image encoding method and a filtering unit in an encoding apparatus.
  • the encoding apparatus generates a reconstructed picture for the current picture (S600).
  • the encoding apparatus may generate a reconstructed picture through procedures such as partitioning, intra/inter prediction, and residual processing on the input original picture.
  • the encoding device generates prediction samples for the current block through intra or inter prediction, generates residual samples based on the prediction samples, transforms/quantizes the residual samples, and then performs inverse quantization/inverse transform processing again. (modified) residual samples can be derived.
  • the reason for performing the inverse quantization/inverse transformation again after the transformation/quantization is to derive the same residual samples as the 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.
  • the reconstructed picture may be generated based on the reconstructed block.
  • the encoding apparatus performs an in-loop filtering procedure on the reconstructed picture (S610).
  • a modified reconstructed picture may be generated through the in-loop filtering procedure.
  • the modified reconstructed picture may be stored in the decoded picture buffer or memory 270 as a decoded picture, and may then be used as a reference picture in an inter prediction procedure when encoding a picture.
  • the in-loop filtering procedure may include at least one of a deblocking filtering procedure, a sample adaptive offset (SAO) procedure, and/or an adaptive loop filter (ALF) procedure.
  • S610 may be performed by the filtering unit 260 of the encoding apparatus.
  • the deblocking filtering procedure may be performed by the deblocking filtering processing unit 261
  • the SAO procedure may be performed by the SAO processing unit 262
  • the ALF procedure may be performed by the ALF processing unit 263 .
  • the encoding apparatus may encode image information including information for picture restoration and in-loop filtering related information, and output the encoded image information in the form of a bitstream (S620).
  • the output bitstream may be transmitted to the decoding device through a storage medium or a network.
  • S620 may be performed by the entropy encoding unit 240 of the encoding apparatus.
  • the information for picture restoration may include partitioning information, prediction information, residual information, and the like, which will be described above/described later.
  • the in-loop filtering-related information includes, for example, flag information indicating whether all in-loop filtering is applied, flag information indicating whether each filtering procedure is applied, information on SAO type, information on SAO offset value, and SAO band position may include information about , information about an ALF filtering shape, and/or information about ALF filtering coefficients.
  • the in-loop filtering-related information may include deblocking filtering information.
  • the deblocking filtering information may include information/syntax elements related to deblocking parameters used in a deblocking filtering process. Detailed filtering-related information will be described later.
  • some of the various filtering procedures may be omitted in consideration of image characteristics, complexity, efficiency, etc., and when some filtering methods are omitted, the omitted filtering-related information (parameters) may be omitted. have.
  • Prediction information includes prediction mode information (ex. mpm flag, mpm index, merge flag, merge subblock flag, inter affine flag, etc.) and motion information index (ex. merge index, mvp flag(index), merge subblock index, etc.) can do.
  • a motion information candidate list eg, a merge candidate list, an mvp candidate list, and a merge subblock candidate list
  • the motion information index is in the motion information candidate list. It can be used to indicate/select any one of the existing candidates.
  • the decoding apparatus may perform an operation corresponding to the operation performed by the encoding apparatus.
  • the decoding apparatus may obtain image information including information for picture restoration and in-loop filtering related information from a received bitstream (S800).
  • S800 may be performed by the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus.
  • the information for picture restoration may include partitioning information, prediction information, residual information, and the like, which will be described above/described later.
  • the in-loop filtering-related information includes, for example, flag information indicating whether all in-loop filtering is applied, flag information indicating whether each filtering procedure is applied, information on SAO type, information on SAO offset value, and SAO band position may include information about , information about an ALF filtering shape, information about ALF filtering coefficients, information about a bilateral filter shape, and/or information about a bilateral filter weight.
  • the in-loop filtering-related information may include deblocking filtering information.
  • the deblocking filtering information may include information/syntax elements related to deblocking parameters used in a deblocking filtering process. Detailed filtering-related information will be described later.
  • some of the various filtering procedures may be omitted in consideration of image characteristics, complexity, efficiency, etc., and when some filtering methods are omitted, the omitted filtering-related information (parameters) may be omitted. have.
  • Prediction information includes prediction mode information (ex. mpm flag, mpm index, merge flag, merge subblock flag, inter affine flag, etc.) and motion information index (ex. merge index, mvp flag(index), merge subblock index, etc.) can do.
  • a motion information candidate list eg, a merge candidate list, an mvp candidate list, and a merge subblock candidate list
  • the motion information index is in the motion information candidate list. It can be used to indicate/select any one of the existing candidates.
  • the decoding apparatus generates a reconstructed picture for the current picture based on the information for picture reconstruction (S810).
  • the decoding apparatus may generate a reconstructed picture through procedures such as intra/inter prediction and residual processing for the current picture as described above with reference to FIG. 3 .
  • the decoding apparatus generates prediction samples for a current block through intra or inter prediction based on prediction information included in the information for picture restoration, and based on residual information included in the information for picture restoration. Derive residual samples for the current block (based on inverse quantization/inverse transformation).
  • the decoding apparatus may generate a reconstructed block including reconstructed samples for the current block based on the prediction samples and the residual samples.
  • the reconstructed picture may be generated based on the reconstructed block.
  • the decoding apparatus performs an in-loop filtering procedure on the reconstructed picture (S820).
  • a modified reconstructed picture may be generated through the in-loop filtering procedure.
  • the modified reconstructed picture may be output and/or stored in the decoded picture buffer or memory 360 as a decoded picture, and may then be used as a reference picture in an inter prediction procedure when decoding a picture.
  • the in-loop filtering procedure may include at least one of a deblocking filtering procedure, a sample adaptive offset (SAO) procedure, and/or an adaptive loop filter (ALF) procedure.
  • S820 may be performed by the filtering unit 350 of the decoding apparatus.
  • the deblocking filtering procedure may be performed by the deblocking filtering unit 351
  • the SAO procedure may be performed by the SAO processing unit 352
  • the ALF procedure may be performed by the ALF processing unit 353 .
  • some of the various filtering procedures may be omitted in consideration of image characteristics, complexity, efficiency, and the like, and in this case, related components in FIG. 9 may also be omitted.
  • the decoding apparatus may apply the in-loop filter based on the in-loop filtering-related information.
  • deblocking parameters for performing deblocking filtering may be derived based on deblocking filtering information (information/syntax element related to deblocking parameters).
  • Deblocking filtering may be applied to the reconstructed picture or a target boundary of the reconstructed picture based on the deblocking parameters.
  • noise generated during video/video coding such as blocking artifacts and ringing artifacts
  • the encoding apparatus and the decoding apparatus can derive the same prediction result, increase the reliability of picture coding, and reduce the amount of data to be transmitted for picture coding can be reduced
  • deblocking filtering is a filtering technique that removes distortion occurring at the boundary between blocks in a reconstructed picture.
  • the deblocking filtering procedure may, for example, derive a target boundary from a reconstructed picture, determine a boundary strength (bS) for the target boundary, and perform deblocking filtering on the target boundary based on the bS.
  • the bS may be determined based on a prediction mode of two blocks adjacent to the target boundary, a motion vector difference, whether a reference picture is the same, whether a non-zero significant coefficient exists, and the like.
  • SAO is a method of compensating for an offset difference between a reconstructed picture and an original picture in units of samples, and may be applied based on, for example, types such as a band offset and an edge offset. According to the SAO, samples may be classified into different categories according to each SAO type, and an offset value may be added to each sample based on the category.
  • the filtering information for SAO may include information on whether SAO is applied, SAO type information, SAO offset value information, and the like. SAO may be applied to the reconstructed picture after the deblocking filtering is applied.
  • Adaptive Loop Filter is a technique of filtering a reconstructed picture in units of samples based on filter coefficients according to filter shapes.
  • the encoding device may determine whether to apply ALF, an ALF shape and/or an ALF filtering coefficient, etc. through comparison of the reconstructed picture and the original picture, and may signal the decoding device. That is, the filtering information for ALF may include information on whether to apply ALF, ALF filter shape information, ALF filtering coefficient information, and the like.
  • ALF may be applied to the reconstructed picture after the deblocking filtering is applied.
  • FIG. 10 schematically illustrates an example of a deblocking filtering process.
  • the process of FIG. 10 may be performed by the filtering unit 260 in the encoding apparatus of FIG. 2 and the filtering unit 350 in the decoding apparatus of FIG. 3 .
  • the encoding apparatus/decoding apparatus may derive a boundary between blocks on which deblocking filtering is performed in a reconstructed picture ( S1000 ). Meanwhile, a boundary on which deblocking filtering is performed may be referred to as an edge. Also, the boundary on which the deblocking filtering is performed may include two types, and the two types may be a vertical boundary and a horizontal boundary. A vertical boundary may be called a vertical edge, and a horizontal boundary may be called a horizontal edge. The encoding apparatus/decoding apparatus may perform deblocking filtering on vertical edges and deblocking filtering on horizontal edges.
  • the encoding apparatus/decoding apparatus may derive a transform block boundary.
  • the encoding device/decoding device may derive a coding subblock boundary.
  • the encoding apparatus/decoding apparatus may derive a block boundary on which deblocking filtering is performed based on an NxN size grid. For example, the encoding apparatus/decoding apparatus may derive a block boundary on which deblocking filtering is performed based on whether a boundary of a block (a transform block or a coding sub-block) corresponds to an NxN size grid. In other words, for example, the encoding apparatus/decoding apparatus may derive a block boundary on which deblocking filtering is performed based on whether the boundary of a block (a transform block or a coding sub-block) is a block boundary located on an NxN size grid.
  • the encoding apparatus/decoding apparatus may derive a boundary of a block corresponding to an NxN size grid as a block boundary on which deblocking filtering is performed.
  • the NxN-size grid may mean a boundary derived by dividing the reconstructed picture into NxN-sized squares.
  • the NxN size grid may be, for example, a 4x4 or 8x8 size grid.
  • the encoding apparatus/decoding apparatus may determine a boundary strength (bS) of a boundary on which deblocking filtering is performed ( S1010 ).
  • the bS may be referred to as a boundary filtering strength.
  • the encoding apparatus/decoding apparatus may determine bS based on blocks adjacent to a boundary on which deblocking filtering is performed. For example, it may be assumed that a bS value for a boundary (block edge) between a block P and a block Q is obtained. In this case, the encoding apparatus/decoding apparatus may determine the bS value for the boundary based on the positions of the block P and the block Q and/or information on whether the block P and the block Q are coded in the intra mode.
  • block P may represent a block including p0 samples adjacent to a boundary on which deblocking filtering is performed
  • block Q may indicate a block including q0 samples adjacent to a boundary on which deblocking filtering is performed.
  • p0 may represent a sample of a block adjacent to the left or upper side of a boundary on which deblocking filtering is performed
  • q0 may indicate a sample of a block adjacent to the right or lower side of a boundary on which deblocking filtering is performed.
  • the direction of the filtering boundary is a vertical direction (ie, when the filtering boundary is a vertical boundary)
  • p0 may indicate a sample of a block adjacent to the left of a boundary on which deblocking filtering is performed
  • q0 is a deblocking boundary.
  • a sample of a block adjacent to the right of a boundary on which filtering is performed may be indicated.
  • the p0 may indicate a sample of a block adjacent to the upper side of the boundary on which the deblocking filtering is performed, and the q0 is the A sample of a block adjacent to the lower side of a boundary on which blocking filtering is performed may be indicated.
  • the encoding apparatus/decoding apparatus may derive deblocking parameters (S1020).
  • the deblocking parameters may include parameters related to beta and tc.
  • the beta value and the tc value may be derived based on information related to the deblocking filter disclosed in this document. That is, the beta value and the tc value may be chroma component filter parameter information to be described later.
  • the encoding apparatus/decoding apparatus may perform deblocking filtering based on bS and deblocking parameters (S1030).
  • the deblocking parameters may indicate deblocking filter coefficients.
  • Deblocking filtering may be performed based on the deblocking filter coefficients. That is, S1030 may include deblocking deblocking filter coefficients based on the deblocking parameters, and applying the deblocking filter to the target boundary of reconstructed samples based on the deblocking filter coefficients.
  • Deblocking filtering may be performed when bS is greater than 0. Specifically, when bS is 1, deblocking filtering may be performed on the luma component, and when bS is 2, deblocking filtering may be performed on the luma component and the chroma component.
  • the encoding apparatus/decoding apparatus may determine whether the filtering process for all block boundaries in the reconstructed picture has been performed, and if the filtering process for all block boundaries is not performed, the encoding apparatus/decoding apparatus determines whether the filtering process for all block boundaries is performed. It may be determined whether the position of the boundary corresponds to an NxN size grid (eg, an 8x8 grid). For example, it may be determined whether the remainder derived by dividing the x component and the y component of the boundary position of the subblock by N is 0. If the remainder derived by dividing the x component and the y component of the boundary position of the sub-block by N is 0, the position of the boundary of the sub-block may correspond to an NxN size grid. When the position of the boundary of the sub-block corresponds to the NxN size grid, the encoding apparatus/decoding apparatus may perform deblocking filtering on the boundary based on bS and deblocking parameters for the boundary.
  • NxN size grid e.g, an 8x8
  • the encoding apparatus/decoding apparatus may determine a filter applied to the boundary between blocks based on the determined bS value. Filters can be divided into strong filters and weak filters. The encoding apparatus/decoding apparatus may increase encoding efficiency by performing filtering with different filters on a boundary of a position having a high probability of occurrence of block distortion and a boundary of a position having a low probability of occurrence of block distortion in the reconstructed picture.
  • the encoding apparatus/decoding apparatus may perform deblocking filtering on the boundary between blocks using the determined filter (eg, a strong filter or a weak filter).
  • the deblocking filtering process may be terminated.
  • the picture parameter set may include the syntax of Table 2 below.
  • the syntax of Table 2 below may be a part of the PPS.
  • syntax elements included in the syntax of Table 2 may be expressed, for example, as shown in Table 3 below.
  • the image information obtained through the bitstream may include information related to a deblocking filter, and the information related to the deblocking filter may include a first deblocking filter non-use flag, first luma component filter parameter information, and a first chroma component filter. It may include parameter information.
  • the first deblocking filter unusable flag may be related to whether a deblocking filter is not available for pictures referring to the PPS. That is, the first deblocking filter unusable flag may indicate/indicate whether a deblocking filter is not available for pictures referring to the PPS.
  • the first deblocking filter disabling flag may be expressed in the form of a pps_deblocking_filter_disabled_flag syntax element.
  • the pps_deblocking_filter_disabled_flag syntax element may specify whether a deblocking filter is not available for pictures referring to the PPS.
  • the first luma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the luma component of slices referring to the PPS. That is, the first luma component filter parameter information may indicate/indicate deblocking parameter offsets applied to the luma component of slices referring to the PPS.
  • the first luma component filter parameter information may be expressed in the form of a pps_beta_offset_div2 syntax element and a pps_tc_offset_div2 syntax element.
  • the pps_beta_offset_div2 syntax element and the pps_tc_offset_div2 syntax element may specify deblocking parameter offsets applied to a luma component of slices referring to the PPS.
  • the first chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to a chroma component of slices referring to the PPS. That is, the first chroma component filter parameter information may indicate/represent deblocking parameter offsets applied to chroma components of slices referring to the PPS.
  • the first chroma component filter parameter information may be expressed in the form of a pps_cb_beta_offset_div2 syntax element, a pps_cb_tc_offset_div2 syntax element, a pps_cr_beta_offset_div2 syntax element, and a pps_cr_tc_offset_div2 syntax element.
  • the pps_cb_beta_offset_div2 syntax element, the pps_cb_tc_offset_div2 syntax element, the pps_cr_beta_offset_div2 syntax element, and the pps_cr_tc_offset_div2 syntax element may specify deblocking parameter offsets of slices that refer to the PPS.
  • the first luma component filter parameter information and the first chroma component filter parameter information may be configured/included in the PPS. .
  • the value of the first deblocking filter disable flag is 1, the first luma component filter parameter information and the first chroma component filter parameter information may not exist.
  • the first luma component filter parameter information and the first chroma component filter parameter information may each have a value of 0.
  • the picture header PH may include the syntax shown in Table 4 below.
  • the syntax of Table 4 below may be a part of the PH.
  • syntax elements included in the syntax of Table 4 may be expressed, for example, as shown in Table 5 below.
  • the information related to the deblocking filter may include a second deblocking filter override flag, a second deblocking filter disable flag, second luma component filter parameter information, and second chroma component filter parameter information.
  • the second deblocking filter override flag may be related to whether a deblocking parameter exists in the PH. That is, the second deblocking filter override flag may indicate/indicate whether a deblocking parameter exists in the PH.
  • the second deblocking filter override flag may be expressed in the form of a ph_deblocking_filter_override_flag syntax element.
  • the ph_deblocking_filter_override_flag syntax element may specify whether a deblocking parameter exists in the PH.
  • the second deblocking filter disabled flag may be related to whether a deblocking filter is not available for slices of a current picture. That is, the second deblocking filter disabled flag may indicate/indicate whether a deblocking filter is not available for slices of the current picture.
  • the second deblocking filter disabling flag may be expressed in the form of a ph_deblocking_filter_disabled_flag syntax element.
  • the ph_deblocking_filter_disabled_flag syntax element may specify whether a deblocking filter is not available for slices of the current picture.
  • the second luma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the luma component of slices in the current picture. That is, the second luma component filter parameter information may indicate/indicate deblocking parameter offsets applied to the luma component of slices in the current picture.
  • the second luma component filter parameter information may be expressed in the form of a ph_beta_offset_div2 syntax element and a ph_tc_offset_div2 syntax element.
  • the ph_beta_offset_div2 syntax element and the ph_tc_offset_div2 syntax element may specify deblocking parameter offsets applied to the luma component of slices in the current picture.
  • the second chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of slices in the current picture. That is, the second chroma component filter parameter information may indicate/represent deblocking parameter offsets applied to chroma components of slices in the current picture.
  • the second chroma component filter parameter information may be expressed in the form of a ph_cb_beta_offset_div2 syntax element, a ph_cb_tc_offset_div2 syntax element, a ph_cr_beta_offset_div2 syntax element, and a ph_cr_tc_offset_div2 syntax element.
  • the ph_cb_beta_offset_div2 syntax element, the ph_cb_tc_offset_div2 syntax element, the ph_cr_beta_offset_div2 syntax element, and the ph_cr_tc_offset_div2 syntax element may specify deblocking parameter offsets applied to chroma components of slices in the current picture.
  • the second deblocking filter non-use flag when the value of the second deblocking filter override flag is 1, the second deblocking filter non-use flag may be configured/included in the PH. When the value of the second deblocking filter override flag is 0, the second deblocking filter disable flag may not exist. When the second deblocking filter disabling flag does not exist, the value of the second deblocking filter disabling flag may be 0.
  • the second luma component filter parameter information and the second chroma component filter parameter information may be configured/included in the PH. .
  • the value of the second deblocking filter disable flag is 1, the second luma component filter parameter information and the second chroma component filter parameter information may not exist.
  • the second chroma component filter parameter information may have the same value as the first chroma component filter parameter information under a certain condition.
  • the slice header SH may include the syntax shown in Table 6 below.
  • the syntax of Table 6 below may be a part of the SH.
  • syntax elements included in the syntax of Table 6 may be expressed, for example, as shown in Table 7 below.
  • the information related to the deblocking filter may include a third deblocking filter override flag, a third deblocking filter disable flag, third luma component filter parameter information, and third chroma component filter parameter information.
  • the third deblocking filter override flag may be related to whether a deblocking parameter exists in the SH. That is, the third deblocking filter override flag may indicate/indicate whether a deblocking parameter exists in the SH.
  • the third deblocking filter override flag may be expressed in the form of a slice_deblocking_filter_override_flag syntax element.
  • the slice_deblocking_filter_override_flag syntax element may specify whether a deblocking parameter is present in the SH.
  • the third deblocking filter disabled flag may be related to whether a deblocking filter is not available for the current slice. That is, the third deblocking filter unavailable flag may indicate/indicate whether a deblocking filter is not available for the current slice.
  • the third deblocking filter disabling flag may be expressed in the form of a slice_deblocking_filter_disabled_flag syntax element.
  • the slice_deblocking_filter_disabled_flag syntax element may specify whether a deblocking filter is disabled for the current slice.
  • the third luma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the luma component of the current slice. That is, the third luma component filter parameter information may indicate/indicate deblocking parameter offsets applied to the luma component of the current slice.
  • the third luma component filter parameter information may be expressed in the form of a slice_beta_offset_div2 syntax element and a slice_tc_offset_div2 syntax element.
  • the slice_beta_offset_div2 syntax element and the slice_tc_offset_div2 syntax element may specify deblocking parameter offsets applied to the luma component of the current slice.
  • the third chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of the current slice. That is, the third chroma component filter parameter information may indicate/represent deblocking parameter offsets applied to the chroma component of the current slice.
  • the third chroma component filter parameter information may be expressed in the form of a slice_cb_beta_offset_div2 syntax element, a slice_cb_tc_offset_div2 syntax element, a slice_cr_beta_offset_div2 syntax element, and a slice_cr_tc_offset_div2 syntax element.
  • the slice_cb_beta_offset_div2 syntax element, the slice_cb_tc_offset_div2 syntax element, the slice_cr_beta_offset_div2 syntax element, and the slice_cr_tc_offset_div2 syntax element may specify deblocking parameter offsets applied to the chroma component of the current slice.
  • the third deblocking filter non-use flag when the value of the third deblocking filter override flag is 1, the third deblocking filter non-use flag may be configured/included in the SH. When the value of the third deblocking filter override flag is 0, the third deblocking filter disable flag may not exist. When the third deblocking filter disabling flag does not exist, the value of the third deblocking filter disabling flag may be 0.
  • the third luma component filter parameter information and the third chroma component filter parameter information may be configured/included in the SH. .
  • the value of the third deblocking filter disable flag is 1, the third luma component filter parameter information and the third chroma component filter parameter information may not exist.
  • the third chroma component filter parameter information may have the same value as the second chroma component filter parameter information under a certain condition.
  • chroma component filter parameter information related to deblocking parameter offsets applied to a chroma component is always signaled/parsed under certain conditions at each level such as the PPS, the PH, and the SH.
  • embodiments of this document propose a method of efficiently encoding/decoding chroma component filter parameter information in the case of a monochrome image.
  • the embodiments of the present document may be combined with each other.
  • information related to the deblocking filter may be signaled as follows at the PH level.
  • the PH may include the syntax of Table 8 below.
  • the syntax of Table 8 below may be a part of the PH.
  • syntax elements included in the syntax of Table 8 may be expressed, for example, as shown in Table 5 above.
  • the second luma component filter parameter information and the second chroma component filter parameter information are the PH can be configured/included in
  • the value of the second deblocking filter disable flag is 1
  • the second luma component filter parameter information and the second chroma component filter parameter information may not exist.
  • the second chroma component filter parameter information may have the same value as the first chroma component filter parameter information under a certain condition.
  • the encoding device/decoding device may derive a variable ChromaArrayType (chroma array type) related to the sampling format of chroma components based on the chroma_format_idc syntax element and the separate_colour_plane_flag syntax element of Table 1 above.
  • ChromaArrayType has a value of 0 when the chroma format is monochrome, has a value of 1 when the chroma format is 4:2:0, and has a value of 2 when the chroma format is 4:2:2 , and may have a value of 3 or 0 when the chroma format is 4:4:4.
  • the second chroma component filter parameter information may be configured/included in the PH.
  • the second chroma component filter parameter information may not exist.
  • the PH may include the syntax of Table 4, and the semantics of the syntax elements included in the syntax of Table 4 may be represented, for example, as shown in Table 9 below.
  • the second luma component filter parameter information and the second chroma component filter parameter information are configured/included in the PH, but according to the embodiment, When the value of the ChromaArrayType is 0, the value of the second chroma component filter parameter information may be limited to 0.
  • the PH may include the syntax of Table 10 below.
  • the syntax of Table 10 below may be a part of the PH.
  • syntax elements included in the syntax of Table 10 may be represented, for example, as in Table 5 or Table 9 above.
  • the information related to the deblocking filter includes the second deblocking filter override flag, the second deblocking filter disable flag, the second luma component filter parameter information, the second chroma component filter parameter information, and a chroma tool offset present flag.
  • the chroma tool offset presence flag may be related to whether chroma tool offset related information exists in the PPS and whether chroma deblocking parameter offset information exists in the PH or SH referring to the PPS. That is, the chroma tool offset presence flag may be related to the presence or absence of chroma component filter parameter information. That is, the chroma tool offset presence flag may indicate/indicate whether chroma component filter parameter information is present.
  • the chroma tool offset presence flag may be expressed in the form of a pps_chroma_tool_offsets_present_flag syntax element.
  • the pps_chroma_tool_offsets_present_flag syntax element may specify whether chroma component filter parameter information is present.
  • the second deblocking filter disable flag when the value of the second deblocking filter override flag is 1 as in the existing embodiment, the second deblocking filter disable flag may be configured/included in the PH. When the value of the second deblocking filter override flag is 0, the second deblocking filter disable flag may not exist. When the second deblocking filter disabling flag does not exist, the value of the second deblocking filter disabling flag may be 0.
  • the second luma component filter parameter information and the second chroma component filter parameter information may be configured/included in the PH. .
  • the second chroma component filter parameter information when the value of the chroma tool offset presence flag is 1, the second chroma component filter parameter information may be configured/included in the PH. When the value of the chroma tool offset presence flag is 0, the second chroma component filter parameter information may not exist.
  • information related to the deblocking filter may be signaled as follows at the SH level.
  • the SH may include the syntax of Table 11 below.
  • the syntax of Table 11 below may be a part of the SH.
  • syntax elements included in the syntax of Table 11 may be expressed as, for example, Table 7 above.
  • the third luma component filter parameter information and the third chroma component filter parameter information are the SH can be configured/included in
  • the value of the third deblocking filter disable flag is 1
  • the third luma component filter parameter information and the third chroma component filter parameter information may not exist.
  • the third chroma component filter parameter information may have the same value as the second chroma component filter parameter information under a certain condition.
  • the third chroma component filter parameter information may be configured/included in the SH.
  • the third chroma component filter parameter information may not exist.
  • the SH may include the syntax of Table 6, and the semantics of the syntax elements included in the syntax of Table 6 may be represented, for example, as shown in Table 12 below.
  • the third luma component filter parameter information and the third chroma component filter parameter information are configured/included in the SH, but according to the embodiment, When the value of the ChromaArrayType is 0, the value of the third chroma component filter parameter information may be limited to 0.
  • the SH may include the syntax of Table 13 below.
  • the syntax of Table 13 below may be a part of the SH.
  • syntax elements included in the syntax of Table 13 may be expressed, for example, as shown in Table 7 or Table 12.
  • the information related to the deblocking filter may include the third deblocking filter override flag, the third deblocking filter disabled flag, the third luma component filter parameter information, the third chroma component filter parameter information, and the chroma tool offset presence flag. may include.
  • the third deblocking filter disable flag when the value of the third deblocking filter override flag is 1 as in the existing embodiment, the third deblocking filter disable flag may be configured/included in the SH. When the value of the third deblocking filter override flag is 0, the third deblocking filter disable flag may not exist. When the third deblocking filter disabling flag does not exist, the value of the third deblocking filter disabling flag may be 0.
  • the third luma component filter parameter information and the third chroma component filter parameter information may be configured/included in the SH. .
  • the third chroma component filter parameter information may be configured/included in the SH.
  • the third chroma component filter parameter information may not exist.
  • information related to the deblocking filter may be signaled as follows at the PPS level.
  • the PPS level it was possible to determine whether to transmit information related to a deblocking filter applied to a chroma component through the ChromaArrayType.
  • the PPS level it is currently Since it is impossible to derive a value of ChromaArrayType for a picture, an embodiment of determining whether to transmit information through the ChromaArrayType cannot be proposed.
  • the PPS may include the syntax of Table 14 below.
  • the syntax of Table 14 below may be a part of the PPS.
  • syntax elements included in the syntax of Table 14 may be expressed, for example, as shown in Table 15 below.
  • the information related to the deblocking filter includes a deblocking filter control presence flag, a deblocking filter override enabled flag, the first deblocking filter disabled flag, the first luma component filter parameter information, and the first chroma component filter parameter information. can do.
  • the deblocking filter control presence flag may be related to the existence of deblocking filter control information. That is, the deblocking filter control presence flag may indicate/indicate whether the deblocking filter control information exists.
  • the deblocking filter control presence flag may be expressed in the form of a deblocking_filter_control_present_flag syntax element.
  • the deblocking_filter_control_present_flag syntax element may specify whether deblocking filter control information is present.
  • the deblocking filter override enable flag may be related to whether a deblocking operation for pictures referring to the PPS is redefined at a picture level or a slice level. That is, the deblocking filter override available flag may indicate/indicate whether a deblocking operation for pictures referring to the PPS is redefined at a picture level or a slice level.
  • the deblocking filter override enabled flag may be represented in the form of a deblocking_filter_override_enabled_flag syntax element.
  • the deblocking_filter_override_enabled_flag syntax element may specify whether a deblocking operation for pictures referring to the PPS is redefined at a picture level or a slice level.
  • the deblocking filter override enable flag and the first deblocking filter disable flag may be configured/included in the PPS.
  • the deblocking filter override enable flag and the first deblocking filter disable flag may not exist.
  • the first luma component filter parameter information when the value of the first deblocking filter non-use flag is 0, the first luma component filter parameter information may be configured/included in the PPS.
  • the value of the first deblocking filter disable flag is 1, the first luma component filter parameter information may not exist.
  • the deblocking filter control presence flag and the first deblocking filter non-use flag may be checked.
  • the first chroma component filter parameter information is configured in the PPS /may be included.
  • the value of the deblocking filter control presence flag is 0 or the value of the first deblocking filter non-use flag is 1, the first chroma component filter parameter information may not exist.
  • the PPS may include the syntax shown in Table 16 below.
  • the syntax of Table 16 below may be a part of the PPS.
  • syntax elements included in the syntax of Table 16 may be expressed, for example, as shown in Table 15 above.
  • the PPS may include the syntax of Table 2, and the semantics of syntax elements included in the syntax of Table 2 may be represented, for example, as shown in Table 17 below.
  • the first luma component filter parameter information and the first chroma component filter parameter information are configured/included in the PPS, but according to the embodiment, When the value of the ChromaArrayType is 0, the value of the first chroma component filter parameter information may be limited to 0.
  • the PPS may include the syntax of Table 18 below.
  • the syntax of Table 18 below may be a part of the PPS.
  • syntax elements included in the syntax of Table 18 may be expressed as, for example, Table 3 or Table 17.
  • the information related to the deblocking filter may include the first deblocking filter disabled flag, the first luma component filter parameter information, the first chroma component filter parameter information, and the chroma tool offset presence flag.
  • the first luma component filter parameter information and the first chroma component filter parameter information are the PPS can be configured/included in
  • the first chroma component filter parameter information when the value of the chroma tool offset presence flag is 1, the first chroma component filter parameter information may be configured/included in the PPS. When the value of the chroma tool offset presence flag is 0, the first chroma component filter parameter information may not exist.
  • information related to the deblocking filter may be signaled as follows.
  • the PPS may include the syntax of Table 19 below.
  • the syntax of Table 19 below may be a part of the PPS.
  • syntax elements included in the syntax of Table 19 may be shown, for example, as shown in Table 3, Table 15, and Table 20 below.
  • the deblocking filter-related information includes the deblocking filter control presence flag, the chroma deblocking parameter presence flag, the deblocking filter override available flag, the chroma deblocking filter override available flag, the first deblocking filter disabled flag, and the first deblocking filter disabled flag.
  • 1 luma component filter parameter information and the first chroma component filter parameter information may be included.
  • the chroma deblocking parameter presence flag may be related to whether chroma deblocking related information exists in the PPS. That is, the chroma deblocking parameter presence flag may indicate/indicate whether chroma deblocking related information exists in the PPS.
  • the chroma deblocking parameter presence flag may be expressed in the form of a pps_chroma_deblocking_params_present_flag syntax element.
  • the pps_chroma_deblocking_params_present_flag syntax element may specify whether chroma deblocking related information exists in the PPS.
  • the chroma deblocking filter override available flag may be related to whether chroma deblocking related information exists in the PH and/or the SH. That is, the chroma deblocking filter override available flag may indicate/indicate whether chroma deblocking related information exists in the PH or the SH.
  • the chroma deblocking filter override enabled flag may be represented in the form of a chroma_deblocking_filter_override_enabled_flag syntax element.
  • the chroma_deblocking_filter_override_enabled_flag syntax element may specify whether chroma deblocking related information exists in the PH or the SH.
  • the chroma deblocking parameter presence flag and the deblocking filter override available flag may be configured/included in the PPS.
  • the chroma deblocking parameter presence flag and the deblocking filter override available flag may not exist.
  • the value of the deblocking parameter presence flag may be limited to 0.
  • the chroma deblocking filter override available flag when the value of the deblocking filter override available flag is 1 and the value of the chroma deblocking parameter presence flag is 1, the chroma deblocking filter override available flag is configured in the PPS may be included.
  • the chroma deblocking filter override available flag when the value of the deblocking filter override available flag is 0 or the value of the chroma deblocking parameter presence flag is 0, the chroma deblocking filter override available flag may not exist.
  • the value of the ChromaArrayType when the value of the ChromaArrayType is 0, the value of the chroma deblocking filter override enable flag may be limited to 0.
  • the first luma component filter parameter information and the first chroma component filter parameter information may be configured/included in the PPS.
  • the first chroma component filter parameter information when the value of the chroma deblocking parameter presence flag is 1, the first chroma component filter parameter information may be configured/included in the PPS. When the value of the chroma deblocking parameter presence flag is 0, the first chroma component filter parameter information may not exist.
  • the PH may include the syntax of Table 21 below.
  • the syntax of Table 21 below may be a part of the PH.
  • syntax elements included in the syntax of Table 21 may be shown, for example, as shown in Table 5 and Table 20.
  • the information related to the deblocking filter may include the second deblocking filter override flag, the second deblocking filter disable flag, the second luma component filter parameter information, and the second chroma component filter parameter information.
  • the value of the deblocking filter override available flag is 1, and the value of the syntax element dbf_info_in_ph_flag related to whether deblocking filter information (parameter) is present in the PH is When 1, the second deblocking filter override flag may be configured/included in the PH. When the value of the deblocking filter override available flag is 0 or the value of the syntax element dbf_info_in_ph_flag is 0, the second deblocking filter override flag may not exist.
  • the second deblocking filter non-use flag when the value of the second deblocking filter override flag is 1, the second deblocking filter non-use flag may be configured/included in the PH.
  • the second deblocking filter disable flag when the value of the second deblocking filter override flag is 0, the second deblocking filter disable flag may not exist.
  • the second luma component filter parameter information and the second chroma component filter parameter information may be configured/included in the PH.
  • the second chroma component filter parameter information is configured in the PH /may be included.
  • the value of the chroma deblocking parameter presence flag is 0 or the value of the chroma deblocking filter override enable flag is 0, the second chroma component filter parameter information may not exist.
  • the SH may include the syntax of Table 22 below.
  • the syntax of Table 22 below may be a part of the SH.
  • syntax elements included in the syntax of Table 22 may be expressed as, for example, Table 7 and Table 20.
  • the information related to the deblocking filter may include the third deblocking filter override flag, the third deblocking filter disable flag, the third luma component filter parameter information, and the third chroma component filter parameter information.
  • the third deblocking filter override flag when the value of the deblocking filter override available flag is 1 and the value of the syntax element dbf_info_in_ph_flag is 0, the third deblocking filter override flag is the SH can be configured/included in When the value of the deblocking filter override available flag is 0 or the value of the syntax element dbf_info_in_ph_flag is 1, the third deblocking filter override flag may not exist.
  • the third deblocking filter non-use flag when the value of the third deblocking filter override flag is 1, the third deblocking filter non-use flag may be configured/included in the SH. When the value of the third deblocking filter override flag is 0, the third deblocking filter disable flag may not exist.
  • the third luma component filter parameter information and the third chroma component filter parameter information may be configured/included in the SH.
  • the third chroma component filter parameter information is configured in the SH /may be included.
  • the value of the chroma deblocking parameter presence flag is 0 or the value of the chroma deblocking filter override enable flag is 0, the third chroma component filter parameter information may not exist.
  • information related to a deblocking filter applied to a luma component and information related to a deblocking filter applied to a chroma component are selectively transmitted for various coded pictures/images including a monochrome image, thereby improving overall coding efficiency effect can be derived.
  • 11 and 12 schematically show an example of a video/image encoding method and related components according to embodiment(s) of this document.
  • the method disclosed in FIG. 11 may be performed by the encoding apparatus disclosed in FIG. 2 or 12 .
  • S1100 of FIG. 11 may be performed by at least one of the residual processing unit 230, the prediction unit 220, and/or the adder 250 of the encoding apparatus 200 of FIG. 12
  • S1110 and S1120 of FIG. 11 may be performed by the filtering unit 260 of the encoding apparatus 200 of FIG. 12
  • S1130 of FIG. 11 may be performed by the entropy encoding unit 240 of the encoding apparatus 200 of FIG. have.
  • the method disclosed in FIG. 11 may include the embodiments described above in this document.
  • the encoding apparatus generates reconstructed samples for the current block ( S1100 ).
  • the encoding apparatus may generate a reconstructed picture through procedures such as partitioning, intra/inter prediction, and residual processing on the input original picture.
  • the encoding device generates prediction samples for the current block through intra or inter prediction, generates residual samples based on the prediction samples, transforms/quantizes the residual samples, and then performs inverse quantization/inverse transform processing again. (modified) residual samples can be derived.
  • 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.
  • the reconstructed picture may be generated based on the reconstructed block.
  • the encoding apparatus generates modified reconstructed samples by applying a deblocking filter to the reconstructed samples (S1110). Through the deblocking filtering procedure, modified reconstructed samples or reconstructed pictures may be generated.
  • the modified reconstructed picture may be stored in the decoded picture buffer or memory 270 as a decoded picture, and may then be used as a reference picture in an inter prediction procedure when encoding a picture.
  • the encoding device generates information related to the deblocking filter (S1120).
  • the deblocking filter-related information includes the deblocking filter control presence flag, the chroma deblocking parameter presence flag, the deblocking filter override available flag, the chroma deblocking filter override available flag, the first deblocking filter disabled flag, The first luma component filter parameter information, the first chroma component filter parameter information, the second deblocking filter override flag, the second deblocking filter disable flag, the second luma component filter parameter information, the second chroma component At least one of filter parameter information, the third deblocking filter override flag, the third deblocking filter disabled flag, the third luma component filter parameter information, the third chroma component filter parameter information, and/or the chroma tool offset presence flag. may contain one.
  • the encoding device encodes the video/image information (S1130).
  • the video/image information may include information related to the deblocking filter.
  • the video/image information may include various information according to an embodiment of the present document.
  • the video/image information may include information disclosed in at least one of Tables 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21 and/or 22 described above. have.
  • the video/image information may include information for picture restoration.
  • the information for picture restoration may include the prediction information, the residual information, and the like.
  • the encoded video/image information may be output in the form of a bitstream.
  • the bitstream may be transmitted to the decoding device through a network or a storage medium.
  • the information related to the deblocking filter may include various information according to an embodiment of the present document.
  • the information related to the deblocking filter may include the chroma tool offset presence flag and/or the first chroma component filter parameter information.
  • the first chroma component filter parameter information may be included in the PPS.
  • the information related to the deblocking filter may further include the second chroma component filter parameter information.
  • the second chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of slices related to the PH. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma tool offset presence flag is 1, the second chroma component filter parameter information may be included in the PH.
  • the information related to the deblocking filter may further include the third chroma component filter parameter information.
  • the third chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of the current slice. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma tool offset presence flag is 1, the third chroma component filter parameter information may be included in the SH.
  • generating the modified reconstructed samples may include deriving a chroma array type (ChromaArrayType) that is a variable related to a sampling format of chroma components.
  • ChromaArrayType a chroma array type
  • the value of the first chroma component filter parameter information may be limited to 0.
  • generating the modified reconstructed samples may include deriving the chroma array type.
  • the information related to the deblocking filter may further include the second chroma component filter parameter information.
  • the second chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of slices related to the PH. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma array type is 0, the value of the second chroma component filter parameter information may be limited to 0.
  • generating the modified reconstructed samples may include deriving the chroma array type.
  • the information related to the deblocking filter may further include the second chroma component filter parameter information.
  • the second chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of slices related to the PH. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma array type is not 0, the second chroma component filter parameter information may be included in the PH.
  • generating the modified reconstructed samples may include deriving the chroma array type.
  • the information related to the deblocking filter may further include third chroma component filter parameter information.
  • the third chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of the current slice. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma array type is 0, the value of the third chroma component filter parameter information may be limited to 0.
  • generating the modified reconstructed samples may include deriving the chroma array type.
  • the information related to the deblocking filter may further include third chroma component filter parameter information.
  • the third chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of the current slice. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma array type is not 0, the third chroma component filter parameter information may be included in the SH.
  • the information related to the deblocking filter may further include the chroma deblocking parameter existence flag and/or the chroma deblocking filter override enable flag.
  • the chroma deblocking parameter presence flag may be related to whether chroma deblocking related information exists in the PPS.
  • the chroma deblocking parameter presence flag may be included in the PPS.
  • the chroma deblocking filter override available flag may be related to whether chroma deblocking related information exists in the PH or the SH. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma deblocking parameter presence flag is 1, the chroma deblocking filter override available flag may be included in the PPS.
  • the information related to the deblocking filter may further include the deblocking filter override enable flag.
  • the deblocking filter override enable flag may be related to whether a deblocking operation for pictures referring to the PPS is redefined at a picture level or a slice level. Based on a case in which the value of the deblocking filter override available flag is 1, the chroma deblocking filter override available flag may be included in the PPS.
  • the information related to the deblocking filter may include the second chroma component filter parameter information.
  • the second chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of slices related to the PH.
  • the second chroma component filter parameter information is included in the PH can be based on a case in which the value of the chroma deblocking parameter presence flag is 1 and the value of the chroma deblocking filter override available flag is 1, the second chroma component filter parameter information is included in the PH can
  • the information related to the deblocking filter may include the third chroma component filter parameter information.
  • the third chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of the current slice. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma deblocking parameter presence flag is 1 and the value of the chroma deblocking filter override available flag is 1, the third chroma component filter parameter information is included in the SH can
  • generating the modified reconstructed samples may include deriving the chroma array type.
  • the value of the chroma array type is 0, the value of the chroma deblocking parameter presence flag may be limited to 0, and the value of the chroma deblocking filter override available flag is set to 0. may be limited.
  • FIG. 13 and 14 schematically show an example of a video/image decoding method and related components according to an embodiment of the present document.
  • the method disclosed in FIG. 13 may be performed by the decoding apparatus disclosed in FIG. 3 or 14 .
  • S1300 of FIG. 13 may be performed by the entropy decoding unit 310 of the decoding apparatus 300
  • S1310 may be performed by the residual processing unit 320 and the prediction unit 330 of the decoding apparatus 300
  • S1320 may be performed by the filtering unit 360 of the decoding apparatus 300
  • the method disclosed in FIG. 13 may include the embodiments described above in this document.
  • the decoding apparatus receives/obtains video/image information (S1300).
  • the decoding apparatus may receive/obtain the video/image information through a bitstream.
  • the video/image information may include information related to a deblocking filter.
  • the deblocking filter-related information includes the deblocking filter control presence flag, the chroma deblocking parameter presence flag, the deblocking filter override available flag, the chroma deblocking filter override available flag, the first deblocking filter disabled flag, The first luma component filter parameter information, the first chroma component filter parameter information, the second deblocking filter override flag, the second deblocking filter disable flag, the second luma component filter parameter information, the second chroma component At least one of filter parameter information, the third deblocking filter override flag, the third deblocking filter disabled flag, the third luma component filter parameter information, the third chroma component filter parameter information, and/or the chroma tool offset presence flag. may contain one.
  • the video/image information may include various information according to an embodiment of the present document.
  • the video/image information may include information disclosed in at least one of Tables 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21 and/or 22 described above. have.
  • the video/image information may include information for picture restoration.
  • the information for picture restoration may include the prediction information, the residual information, and the like.
  • the decoding apparatus generates reconstructed samples for the current block (S1310).
  • the decoding apparatus may generate a reconstructed picture through procedures such as intra/inter prediction and residual processing for the current picture as described above with reference to FIG. 3 .
  • the decoding apparatus generates prediction samples for a current block through intra or inter prediction based on prediction information included in the information for picture restoration, and based on residual information included in the information for picture restoration. Derive residual samples for the current block (based on inverse quantization/inverse transformation).
  • the decoding apparatus may generate a reconstructed block including reconstructed samples for the current block based on the prediction samples and the residual samples.
  • the reconstructed picture may be generated based on the reconstructed block.
  • the decoding apparatus generates modified reconstructed samples based on the deblocking filter-related information and the reconstructed samples (S1320). For example, the decoding apparatus generates modified reconstructed samples or a modified reconstructed picture by applying a deblocking filter to the reconstructed samples based on information related to the deblocking filter included in the video/image information.
  • the modified reconstructed picture may be output and/or stored in the decoded picture buffer or memory 360 as a decoded picture, and may then be used as a reference picture in an inter prediction procedure when decoding a picture.
  • the information related to the deblocking filter may include various information according to an embodiment of the present document.
  • the information related to the deblocking filter may include the chroma tool offset presence flag and/or the first chroma component filter parameter information.
  • the first chroma component filter parameter information may be included in the PPS.
  • the information related to the deblocking filter may further include the second chroma component filter parameter information.
  • the second chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of slices related to the PH. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma tool offset presence flag is 1, the second chroma component filter parameter information may be included in the PH.
  • the information related to the deblocking filter may further include the third chroma component filter parameter information.
  • the third chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of the current slice. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma tool offset presence flag is 1, the third chroma component filter parameter information may be included in the SH.
  • generating the modified reconstructed samples may include deriving a chroma array type (ChromaArrayType) that is a variable related to a sampling format of chroma components.
  • ChromaArrayType a chroma array type
  • the value of the first chroma component filter parameter information may be limited to 0.
  • generating the modified reconstructed samples may include deriving the chroma array type.
  • the information related to the deblocking filter may further include the second chroma component filter parameter information.
  • the second chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of slices related to the PH. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma array type is 0, the value of the second chroma component filter parameter information may be limited to 0.
  • generating the modified reconstructed samples may include deriving the chroma array type.
  • the information related to the deblocking filter may further include the second chroma component filter parameter information.
  • the second chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of slices related to the PH. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma array type is not 0, the second chroma component filter parameter information may be included in the PH.
  • generating the modified reconstructed samples may include deriving the chroma array type.
  • the information related to the deblocking filter may further include third chroma component filter parameter information.
  • the third chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of the current slice. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma array type is 0, the value of the third chroma component filter parameter information may be limited to 0.
  • generating the modified reconstructed samples may include deriving the chroma array type.
  • the information related to the deblocking filter may further include third chroma component filter parameter information.
  • the third chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of the current slice. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma array type is not 0, the third chroma component filter parameter information may be included in the SH.
  • the information related to the deblocking filter may further include the chroma deblocking parameter existence flag and/or the chroma deblocking filter override enable flag.
  • the chroma deblocking parameter presence flag may be related to whether chroma deblocking related information exists in the PPS.
  • the chroma deblocking parameter presence flag may be included in the PPS.
  • the chroma deblocking filter override available flag may be related to whether chroma deblocking related information exists in the PH or the SH. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma deblocking parameter presence flag is 1, the chroma deblocking filter override available flag may be included in the PPS.
  • the information related to the deblocking filter may further include the deblocking filter override enable flag.
  • the deblocking filter override enable flag may be related to whether a deblocking operation for pictures referring to the PPS is redefined at a picture level or a slice level. Based on a case in which the value of the deblocking filter override available flag is 1, the chroma deblocking filter override available flag may be included in the PPS.
  • the information related to the deblocking filter may include the second chroma component filter parameter information.
  • the second chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of slices related to the PH.
  • the second chroma component filter parameter information is included in the PH can be based on a case in which the value of the chroma deblocking parameter presence flag is 1 and the value of the chroma deblocking filter override available flag is 1, the second chroma component filter parameter information is included in the PH can
  • the information related to the deblocking filter may include the third chroma component filter parameter information.
  • the third chroma component filter parameter information may be related to deblocking parameter offsets applied to the chroma component of the current slice. In this case, for example, based on a case in which the value of the chroma deblocking parameter presence flag is 1 and the value of the chroma deblocking filter override available flag is 1, the third chroma component filter parameter information is included in the SH can
  • generating the modified reconstructed samples may include deriving the chroma array type.
  • the value of the chroma array type is 0, the value of the chroma deblocking parameter presence flag may be limited to 0, and the value of the chroma deblocking filter override available flag is set to 0. may be limited.
  • the encoding device and/or decoding device according to this document is, for example, an image of a TV, a computer, a smart phone, a set-top box, a display device, etc. It may be included in the device performing the processing.
  • a module may be stored in a memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor, and may be coupled to the processor by various well-known means.
  • the processor may include an application-specific integrated circuit (ASIC), other chipsets, logic circuits, and/or data processing devices.
  • Memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and/or other storage devices. That is, the embodiments described in this document may be implemented and performed on a processor, a microprocessor, a controller, or a chip.
  • the functional units shown in each figure may be implemented and performed 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 are applied is 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 conversation device, such as 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, three-dimensional (3D) video device, virtual reality (VR) ) devices, AR (argumente reality) devices, video telephony video devices, transportation means (eg, vehicle (including autonomous vehicle) terminals, airplane terminals, ship terminals, etc.) and medical video devices, etc.
  • the 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 smart phone, a tablet PC, a digital video recorder (DVR), and the like.
  • a game console a Blu-ray player
  • an Internet-connected TV a home theater system
  • a smart phone a tablet PC
  • DVR digital video recorder
  • the processing method to which the embodiment(s) of this document is applied may be produced in the form of a program executed by a computer, and may be stored in a computer-readable recording medium.
  • Multimedia data having a data structure according to the embodiment(s) of this document may also be stored in a computer-readable recording medium.
  • the computer-readable recording medium includes all types of storage devices and distributed storage devices in which computer-readable data is stored.
  • the computer-readable recording medium is, for example, Blu-ray Disc (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 a medium implemented in the form of a carrier wave (eg, 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/wireless communication network.
  • embodiment(s) of this document may be implemented as a computer program product by program code, and the program code may be executed in a computer by the embodiment(s) of this document.
  • the program code may be stored on a carrier readable by a computer.
  • FIG. 15 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 this document are applied may largely include an encoding server, a streaming server, a web server, a media storage, a user device, and a multimedia input device.
  • the encoding server compresses content input from multimedia input devices such as a smart phone, a camera, a camcorder, etc. into digital data to generate a bitstream and transmits it to the streaming server.
  • multimedia input devices such as a smartphone, a camera, a camcorder, etc. directly generate a bitstream
  • the encoding server may be omitted.
  • the bitstream may be generated by an encoding method or a bitstream generating method to which embodiments of this document are applied, and the streaming server may temporarily store the bitstream in the process of transmitting or receiving the bitstream.
  • the streaming server transmits multimedia data to the user device based on a user's request through the web server, and the web server serves as a medium informing the user of any service.
  • the web server transmits it to a streaming server, and the streaming server transmits multimedia data to the user.
  • the content streaming system may include a separate control server.
  • the control server serves to control commands/responses between devices in the content streaming system.
  • the streaming server may receive content from a media repository and/or an 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, Tablet PC (tablet PC), ultrabook (ultrabook), wearable device (e.g., watch-type terminal (smartwatch), glass-type terminal (smart glass), HMD (head mounted display)), digital TV, desktop There may be a computer, digital signage, and the like.
  • PDA personal digital assistant
  • PMP portable multimedia player
  • PDA portable multimedia player
  • slate PC slate PC
  • Tablet PC Tablet PC
  • ultrabook ultrabook
  • wearable device e.g., watch-type terminal (smartwatch), glass-type terminal (smart glass), HMD (head mounted display)
  • digital TV desktop
  • desktop There may be a computer, digital signage, and the like.
  • 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 distributed and processed.

Landscapes

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

Abstract

본 문서의 개시에 따르면, 디블록킹 필터링을 수행하기 위한 디블록킹 필터와 관련된 정보는 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련된 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있고, 상기 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 크로마 툴 오프셋 존재 플래그를 기반으로 선택적으로 시그널링될 수 있다. 이를 통해, 흑백 영상이 아닌 경우에만, 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 시그널링함으로써, 전반적인 코딩 효율을 높이는 효과를 도출할 수 있다.

Description

비디오 또는 영상 코딩 시스템에서의 흑백 영상에 대한 크로마 디블록킹 파라미터 정보에 기반한 영상 코딩 방법
본 문서는 비디오/영상 코딩 기술에 관한 것으로, 보다 상세하게는 흑백 영상(monochrome color format)에 대한 비디오 또는 영상 코딩 시스템에서의 크로마 디블록킹 파라미터 정보에 기반한 영상 코딩 방법에 관한 것이다.
최근 4K 또는 8K 이상의 UHD(Ultra High Definition) 비디오/영상과 같은 고해상도, 고품질의 비디오/영상에 대한 수요가 다양한 분야에서 증가하고 있다. 비디오/영상 데이터가 고해상도, 고품질이 될수록 기존의 비디오/영상 데이터에 비해 상대적으로 전송되는 정보량 또는 비트량이 증가하기 때문에 기존의 유무선 광대역 회선과 같은 매체를 이용하여 영상 데이터를 전송하거나 기존의 저장 매체를 이용해 비디오/영상 데이터를 저장하는 경우, 전송 비용과 저장 비용이 증가된다.
또한, 최근 VR(Virtual Reality), AR(Artificial Realtiy) 컨텐츠나 홀로그램 등의 실감 미디어(Immersive Media)에 대한 관심 및 수요가 증가하고 있으며, 게임 영상과 같이 현실 영상과 다른 영상 특성을 갖는 비디오/영상에 대한 방송이 증가하고 있다.
이에 따라, 상기와 같은 다양한 특성을 갖는 고해상도 고품질의 비디오/영상의 정보를 효과적으로 압축하여 전송하거나 저장하고, 재생하기 위해 고효율의 비디오/영상 압축 기술이 요구된다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 비디오/영상 코딩 효율을 높이는 방법 및 장치를 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터와 관련된 정보를 효율적으로 시그널링하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, PPS 레벨에서의 흑백 영상에 대한 크로마 디블록킹 파라미터 정보를 효율적으로 시그널링하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, PH 레벨에서의 흑백 영상에 대한 크로마 디블록킹 파라미터 정보를 효율적으로 시그널링하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, SH 레벨에서의 흑백 영상에 대한 크로마 디블록킹 파라미터 정보를 효율적으로 시그널링하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 다양한 컬러 포맷의 비디오/영상에서 루마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 정보 및/또는 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 정보를 선택적으로 시그널링하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 디코딩 장치에 의하여 수행되는 비디오/영상 디코딩 방법을 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 비디오/영상 디코딩을 수행하는 디코딩 장치를 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 인코딩 장치에 의하여 수행되는 비디오/영상 인코딩 방법을 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 비디오/영상 인코딩을 수행하는 인코딩 장치를 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 본 문서의 실시예들 중 적어도 하나에 개시된 비디오/영상 인코딩 방법에 따라 생성된 인코딩된 비디오/영상 정보가 저장된 컴퓨터 판독 가능한 디지털 저장 매체를 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 디코딩 장치에 의하여 본 문서의 실시예들 중 적어도 하나에 개시된 비디오/영상 디코딩 방법을 수행하도록 야기하는 인코딩된 정보 또는 인코딩된 비디오/영상 정보가 저장된 컴퓨터 판독 가능한 디지털 저장 매체를 제공한다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 전반적인 비디오/영상 압축 효율을 높일 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터와 관련된 정보를 효율적으로 시그널링할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, PPS 레벨에서의 흑백 영상에 대한 크로마 디블록킹 파라미터 정보를 효율적으로 시그널링할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, PH 레벨에서의 흑백 영상에 대한 크로마 디블록킹 파라미터 정보를 효율적으로 시그널링할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, SH 레벨에서의 흑백 영상에 대한 크로마 디블록킹 파라미터 정보를 효율적으로 시그널링할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 다양한 컬러 포맷의 비디오/영상에서 루마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 정보 및/또는 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 정보를 선택적으로 시그널링할 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 코딩된 비디오/영상에 대한 계층 구조를 예시적으로 나타낸다.
도 5는 크로마 포맷에 따른, 픽처 내에서의 루마 샘플들과 크로마 샘플들의 위치를 예시적으로 나타낸다.
도 6 및 도 7은 인루프 필터링 기반의 비디오/영상 인코딩 방법 및 인코딩 장치 내 필터링부의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 8 및 도 9는 인루프 필터링 기반의 비디오/영상 디코딩 방법 및 디코딩 장치 내 필터링부의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 10은 디블록킹 필터링 프로세스의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 11 및 도 12는 본 문서의 실시예(들)에 따른 비디오/영상 인코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 13 및 도 14는 본 문서의 실시예에 따른 비디오/영상 디코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 15은 본 문서에서 개시된 실시예들이 적용될 수 있는 컨텐츠 스트리밍 시스템의 예를 나타낸다.
본 문서는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 문서를 특정 실시예에 한정하려고 하는 것이 아니다. 본 명세서에서 상용하는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 문서의 기술적 사상을 한정하려는 의도로 사용되는 것은 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서 "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 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 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
한편, 본 문서에서 설명되는 도면상의 각 구성들은 서로 다른 특징적인 기능들에 관한 설명의 편의를 위해 독립적으로 도시된 것으로서, 각 구성들이 서로 별개의 하드웨어나 별개의 소프트웨어로 구현된다는 것을 의미하지는 않는다. 예컨대, 각 구성 중 두 개 이상의 구성이 합쳐져 하나의 구성을 이룰 수도 있고, 하나의 구성이 복수의 구성으로 나뉘어질 수도 있다. 각 구성이 통합 및/또는 분리된 실시예도 본 문서의 본질에서 벗어나지 않는 한 본 문서의 권리범위에 포함된다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 문서의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 이하, 도면상의 동일한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 사용할 수 있고 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, 인코딩 장치, 전송부를 포함할 수 있다. 상기 수신 디바이스는 수신부, 디코딩 장치 및 렌더러를 포함할 수 있다. 상기 인코딩 장치는 비디오/영상 인코딩 장치라고 불릴 수 있고, 상기 디코딩 장치는 비디오/영상 디코딩 장치라고 불릴 수 있다. 송신기는 인코딩 장치에 포함될 수 있다. 수신기는 디코딩 장치에 포함될 수 있다. 렌더러는 디스플레이부를 포함할 수도 있고, 디스플레이부는 별개의 디바이스 또는 외부 컴포넌트로 구성될 수도 있다.
비디오 소스는 비디오/영상의 캡쳐, 합성 또는 생성 과정 등을 통하여 비디오/영상을 획득할 수 있다. 비디오 소스는 비디오/영상 캡쳐 디바이스 및/또는 비디오/영상 생성 디바이스를 포함할 수 있다. 비디오/영상 캡쳐 디바이스는 예를 들어, 하나 이상의 카메라, 이전에 캡쳐된 비디오/영상을 포함하는 비디오/영상 아카이브 등을 포함할 수 있다. 비디오/영상 생성 디바이스는 예를 들어 컴퓨터, 타블렛 및 스마트폰 등을 포함할 수 있으며 (전자적으로) 비디오/영상을 생성할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 등을 통하여 가상의 비디오/영상이 생성될 수 있으며, 이 경우 관련 데이터가 생성되는 과정으로 비디오/영상 캡쳐 과정이 갈음될 수 있다.
인코딩 장치는 입력 비디오/영상을 인코딩할 수 있다. 인코딩 장치는 압축 및 코딩 효율을 위하여 예측, 변환, 양자화 등 일련의 절차를 수행할 수 있다. 인코딩된 데이터(인코딩된 비디오/영상 정보)는 비트스트림(bitstream) 형태로 출력될 수 있다.
전송부는 비트스트림 형태로 출력된 인코딩된 비디오/영상 정보 또는 데이터를 파일 또는 스트리밍 형태로 디지털 저장매체 또는 네트워크를 통하여 수신 디바이스의 수신부로 전달할 수 있다. 디지털 저장 매체는 USB, SD, CD, DVD, 블루레이, HDD, SSD 등 다양한 저장 매체를 포함할 수 있다. 전송부는 미리 정해진 파일 포맷을 통하여 미디어 파일을 생성하기 위한 엘리먼트를 포함할 수 있고, 방송/통신 네트워크를 통한 전송을 위한 엘리먼트를 포함할 수 있다. 수신부는 상기 비트스트림을 수신/추출하여 디코딩 장치로 전달할 수 있다.
디코딩 장치는 인코딩 장치의 동작에 대응하는 역양자화, 역변환, 예측 등 일련의 절차를 수행하여 비디오/영상을 디코딩할 수 있다.
렌더러는 디코딩된 비디오/영상을 렌더링할 수 있다. 렌더링된 비디오/영상은 디스플레이부를 통하여 디스플레이될 수 있다.
본 문서는 비디오/영상 코딩에 관한 것이다. 예를 들어 본 문서에서 개시된 방법/실시예는 VVC (versatile video coding) 표준에 개시되는 방법에 적용될 수 있다. 또한, 본 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 or H.268 등)에 개시되는 방법에 적용될 수 있다.
본 문서에서는 비디오/영상 코딩에 관한 다양한 실시예들을 제시하며, 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)를 포함할 수 있다. 하나의 픽처는 하나 이상의 슬라이스/타일로 구성될 수 있다. 타일은 픽처 내 특정 타일 열 및 특정 타일 행 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 높이를 갖고, 너비는 상기 픽처의 너비와 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 단일 NAL 유닛에 배타적으로 담겨질 수 있는, 정수 개의 완전한 타일들 또는 픽처의 타일 내의 정수 개의 연속적인 완전한 CTU 행들을 포함할 수 있다(A slice includes an integer number of complete tiles or an integer number of consecutive complete CTU rows within a tile of a picture that may be exclusively contained in a single NAL unit)
한편, 하나의 픽처는 둘 이상의 서브픽처로 구분될 수 있다. 서브픽처는 픽처 내 하나 이상의 슬라이스들의 사각 리전일 수 있다(an rectangular region of one or more slices within a picture).
픽셀(pixel) 또는 펠(pel)은 하나의 픽처(또는 영상)를 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 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 문서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 문서에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"을 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라 "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 문서에서 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 문서에서 "적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)"나 "적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 문서에서 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다. 또한, "적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)"나 "적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)"는 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 문서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "예측(인트라 예측)"으로 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 인코딩 장치라 함은 영상 인코딩 장치 및/또는 비디오 인코딩 장치를 포함할 수 있다.
도 2를 참조하면, 인코딩 장치(200)는 영상 분할부(image partitioner, 210), 예측부(predictor, 220), 레지듀얼 처리부(residual processor, 230), 엔트로피 인코딩부(entropy encoder, 240), 가산부(adder, 250), 필터링부(filter, 260) 및 메모리(memory, 270)를 포함하여 구성될 수 있다. 예측부(220)는 인터 예측부(221) 및 인트라 예측부(222)를 포함할 수 있다. 레지듀얼 처리부(230)는 변환부(transformer, 232), 양자화부(quantizer 233), 역양자화부(dequantizer 234), 역변환부(inverse transformer, 235)를 포함할 수 있다. 레지듀얼 처리부(230)은 감산부(subtractor, 231)를 더 포함할 수 있다. 가산부(250)는 복원부(reconstructor) 또는 복원 블록 생성부(recontructged block generator)로 불릴 수 있다. 상술한 영상 분할부(210), 예측부(220), 레지듀얼 처리부(230), 엔트로피 인코딩부(240), 가산부(250) 및 필터링부(260)는 실시예에 따라 하나 이상의 하드웨어 컴포넌트(예를 들어 인코더 칩셋 또는 프로세서)에 의하여 구성될 수 있다. 또한 메모리(270)는 DPB(decoded picture buffer)를 포함할 수 있고, 디지털 저장 매체에 의하여 구성될 수도 있다. 상기 하드웨어 컴포넌트는 메모리(270)을 내/외부 컴포넌트로 더 포함할 수도 있다.
영상 분할부(210)는 인코딩 장치(200)에 입력된 입력 영상(또는, 픽쳐, 프레임)을 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(PU: Prediction Unit) 또는 변환 유닛(TU: Transform Unit)을 더 포함할 수 있다. 이 경우 상기 예측 유닛 및 상기 변환 유닛은 각각 상술한 최종 코딩 유닛으로부터 분할 또는 파티셔닝될 수 있다. 상기 예측 유닛은 샘플 예측의 단위일 수 있고, 상기 변환 유닛은 변환 계수를 유도하는 단위 및/또는 변환 계수로부터 레지듀얼 신호(residual signal)를 유도하는 단위일 수 있다.
유닛은 경우에 따라서 블록(block) 또는 영역(area) 등의 용어와 혼용하여 사용될 수 있다. 일반적인 경우, MxN 블록은 M개의 열과 N개의 행으로 이루어진 샘플들 또는 변환 계수(transform coefficient)들의 집합을 나타낼 수 있다. 샘플은 일반적으로 픽셀 또는 픽셀의 값을 나타낼 수 있으며, 휘도(luma) 성분의 픽셀/픽셀값만을 나타낼 수도 있고, 채도(chroma) 성분의 픽셀/픽셀 값만을 나타낼 수도 있다. 샘플은 하나의 픽처(또는 영상)을 픽셀(pixel) 또는 펠(pel)에 대응하는 용어로서 사용될 수 있다.
인코딩 장치(200)는 입력 영상 신호(원본 블록, 원본 샘플 어레이)에서 인터 예측부(221) 또는 인트라 예측부(222)로부터 출력된 예측 신호(예측된 블록, 예측 샘플 어레이)를 감산하여 레지듀얼 신호(residual signal, 잔여 블록, 잔여 샘플 어레이)를 생성할 수 있고, 생성된 레지듀얼 신호는 변환부(232)로 전송된다. 이 경우 도시된 바와 같이 인코더(200) 내에서 입력 영상 신호(원본 블록, 원본 샘플 어레이)에서 예측 신호(예측 블록, 예측 샘플 어레이)를 감산하는 유닛은 감산부(231)라고 불릴 수 있다. 예측부는 처리 대상 블록(이하, 현재 블록이라 함)에 대한 예측을 수행하고, 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 포함하는 예측된 블록(predicted block)을 생성할 수 있다. 예측부는 현재 블록 또는 CU 단위로 인트라 예측이 적용되는지 또는 인터 예측이 적용되는지를 결정할 수 있다. 예측부는 각 예측모드에 대한 설명에서 후술하는 바와 같이 예측 모드 정보 등 예측에 관한 다양한 정보를 생성하여 엔트로피 인코딩부(240)로 전달할 수 있다. 예측에 관한 정보는 엔트로피 인코딩부(240)에서 인코딩되어 비트스트림 형태로 출력될 수 있다.
인트라 예측부(222)는 현재 픽처 내의 샘플들을 참조하여 현재 블록을 예측할 수 있다. 상기 참조되는 샘플들은 예측 모드에 따라 상기 현재 블록의 주변(neighbor)에 위치할 수 있고, 또는 떨어져서 위치할 수도 있다. 인트라 예측에서 예측 모드들은 복수의 비방향성 모드와 복수의 방향성 모드를 포함할 수 있다. 비방향성 모드는 예를 들어 DC 모드 및 플래너 모드(Planar 모드)를 포함할 수 있다. 방향성 모드는 예측 방향의 세밀한 정도에 따라 예를 들어 33개의 방향성 예측 모드 또는 65개의 방향성 예측 모드를 포함할 수 있다. 다만, 이는 예시로서 설정에 따라 그 이상 또는 그 이하의 개수의 방향성 예측 모드들이 사용될 수 있다. 인트라 예측부(222)는 주변 블록에 적용된 예측 모드를 이용하여, 현재 블록에 적용되는 예측 모드를 결정할 수도 있다.
인터 예측부(221)는 참조 픽처 상에서 움직임 벡터에 의해 특정되는 참조 블록(참조 샘플 어레이)을 기반으로, 현재 블록에 대한 예측된 블록을 유도할 수 있다. 이때, 인터 예측 모드에서 전송되는 움직임 정보의 양을 줄이기 위해 주변 블록과 현재 블록 간의 움직임 정보의 상관성에 기초하여 움직임 정보를 블록, 서브블록 또는 샘플 단위로 예측할 수 있다. 상기 움직임 정보는 움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스를 포함할 수 있다. 상기 움직임 정보는 인터 예측 방향(L0 예측, L1 예측, Bi 예측 등) 정보를 더 포함할 수 있다. 인터 예측의 경우에, 주변 블록은 현재 픽처 내에 존재하는 공간적 주변 블록(spatial neighboring block)과 참조 픽처에 존재하는 시간적 주변 블록(temporal neighboring block)을 포함할 수 있다. 상기 참조 블록을 포함하는 참조 픽처와 상기 시간적 주변 블록을 포함하는 참조 픽처는 동일할 수도 있고, 다를 수도 있다. 상기 시간적 주변 블록은 동일 위치 참조 블록(collocated reference block), 동일 위치 CU(colCU) 등의 이름으로 불릴 수 있으며, 상기 시간적 주변 블록을 포함하는 참조 픽처는 동일 위치 픽처(collocated picture, colPic)라고 불릴 수도 있다. 예를 들어, 인터 예측부(221)는 주변 블록들을 기반으로 움직임 정보 후보 리스트를 구성하고, 상기 현재 블록의 움직임 벡터 및/또는 참조 픽처 인덱스를 도출하기 위하여 어떤 후보가 사용되는지를 지시하는 정보를 생성할 수 있다. 다양한 예측 모드를 기반으로 인터 예측이 수행될 수 있으며, 예를 들어 스킵 모드와 머지 모드의 경우에, 인터 예측부(221)는 주변 블록의 움직임 정보를 현재 블록의 움직임 정보로 이용할 수 있다. 스킵 모드의 경우, 머지 모드와 달리 레지듀얼 신호가 전송되지 않을 수 있다. 움직임 정보 예측(motion vector prediction, MVP) 모드의 경우, 주변 블록의 움직임 벡터를 움직임 벡터 예측자(motion vector predictor)로 이용하고, 움직임 벡터 차분(motion vector difference)을 시그널링함으로써 현재 블록의 움직임 벡터를 지시할 수 있다.
예측부(220)는 후술하는 다양한 예측 방법을 기반으로 예측 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 예측부는 하나의 블록에 대한 예측을 위하여 인트라 예측 또는 인터 예측을 적용할 수 있을 뿐 아니라, 인트라 예측과 인터 예측을 동시에 적용할 수 있다. 이는 combined inter and intra prediction (CIIP)라고 불릴 수 있다. 또한, 예측부는 블록에 대한 예측을 위하여 인트라 블록 카피(intra block copy, IBC) 예측 모드에 기반할 수도 있고 또는 팔레트 모드(palette mode)에 기반할 수도 있다. 상기 IBC 예측 모드 또는 팔레트 모드는 예를 들어 SCC(screen content coding) 등과 같이 게임 등의 컨텐츠 영상/동영상 코딩을 위하여 사용될 수 있다. IBC는 기본적으로 현재 픽처 내에서 예측을 수행하나 현재 픽처 내에서 참조 블록을 도출하는 점에서 인터 예측과 유사하게 수행될 수 있다. 즉, IBC는 본 문서에서 설명되는 인터 예측 기법들 중 적어도 하나를 이용할 수 있다. 팔레트 모드는 인트라 코딩 또는 인트라 예측의 일 예로 볼 수 있다. 팔레트 모드가 적용되는 경우 팔레트 테이블 및 팔레트 인덱스에 관한 정보를 기반으로 픽처 내 샘플 값을 시그널링할 수 있다.
상기 예측부 (인터 예측부(221) 및/또는 상기 인트라 예측부(222) 포함)를 통해 생성된 예측 신호는 복원 신호를 생성하기 위해 이용되거나 레지듀얼 신호를 생성하기 위해 이용될 수 있다. 변환부(232)는 레지듀얼 신호에 변환 기법을 적용하여 변환 계수들(transform coefficients)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 변환 기법은 DCT(Discrete Cosine Transform), DST(Discrete Sine Transform), GBT(Graph-Based Transform), 또는 CNT(Conditionally Non-linear Transform) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, GBT는 픽셀 간의 관계 정보를 그래프로 표현한다고 할 때 이 그래프로부터 얻어진 변환을 의미한다. CNT는 이전에 복원된 모든 픽셀(all previously reconstructed pixel)를 이용하여 예측 신호를 생성하고 그에 기초하여 획득되는 변환을 의미한다. 또한, 변환 과정은 정사각형의 동일한 크기를 갖는 픽셀 블록에 적용될 수도 있고, 정사각형이 아닌 가변 크기의 블록에도 적용될 수 있다.
양자화부(233)는 변환 계수들을 양자화하여 엔트로피 인코딩부(240)로 전송하고, 엔트로피 인코딩부(240)는 양자화된 신호(양자화된 변환 계수들에 관한 정보)를 인코딩하여 비트스트림으로 출력할 수 있다. 상기 양자화된 변환 계수들에 관한 정보는 레지듀얼 정보라고 불릴 수 있다. 양자화부(233)는 계수 스캔 순서(scan order)를 기반으로 블록 형태의 양자화된 변환 계수들을 1차원 벡터 형태로 재정렬할 수 있고, 상기 1차원 벡터 형태의 양자화된 변환 계수들을 기반으로 상기 양자화된 변환 계수들에 관한 정보를 생성할 수도 있다. 엔트로피 인코딩부(240)는 예를 들어 지수 골롬(exponential Golomb), CAVLC(context-adaptive variable length coding), CABAC(context-adaptive binary arithmetic coding) 등과 같은 다양한 인코딩 방법을 수행할 수 있다. 엔트로피 인코딩부(240)는 양자화된 변환 계수들 외 비디오/이미지 복원에 필요한 정보들(예컨대 신택스 요소들(syntax elements)의 값 등)을 함께 또는 별도로 인코딩할 수도 있다. 인코딩된 정보(ex. 인코딩된 비디오/영상 정보)는 비트스트림 형태로 NAL(network abstraction layer) 유닛 단위로 전송 또는 저장될 수 있다. 상기 비디오/영상 정보는 어댑테이션 파라미터 세트(APS), 픽처 파라미터 세트(PPS), 시퀀스 파라미터 세트(SPS) 또는 비디오 파라미터 세트(VPS) 등 다양한 파라미터 세트에 관한 정보를 더 포함할 수 있다. 또한 상기 비디오/영상 정보는 일반 제한 정보(general constraint information)을 더 포함할 수 있다. 본 문서에서 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 전달/시그널링되는 정보 및/또는 신택스 요소들은 비디오/영상 정보에 포함될 수 있다. 상기 비디오/영상 정보는 상술한 인코딩 절차를 통하여 인코딩되어 상기 비트스트림에 포함될 수 있다. 상기 비트스트림은 네트워크를 통하여 전송될 수 있고, 또는 디지털 저장매체에 저장될 수 있다. 여기서 네트워크는 방송망 및/또는 통신망 등을 포함할 수 있고, 디지털 저장매체는 USB, SD, CD, DVD, 블루레이, HDD, SSD 등 다양한 저장매체를 포함할 수 있다. 엔트로피 인코딩부(240)로부터 출력된 신호는 전송하는 전송부(미도시) 및/또는 저장하는 저장부(미도시)가 인코딩 장치(200)의 내/외부 엘리먼트로서 구성될 수 있고, 또는 전송부는 엔트로피 인코딩부(240)에 포함될 수도 있다.
양자화부(233)로부터 출력된 양자화된 변환 계수들은 예측 신호를 생성하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 양자화된 변환 계수들에 역양자화부(234) 및 역변환부(235)를 통해 역양자화 및 역변환을 적용함으로써 레지듀얼 신호(레지듀얼 블록 or 레지듀얼 샘플들)를 복원할 수 있다. 가산부(250)는 복원된 레지듀얼 신호를 인터 예측부(221) 또는 인트라 예측부(222)로부터 출력된 예측 신호에 더함으로써 복원(reconstructed) 신호(복원 픽처, 복원 블록, 복원 샘플 어레이)가 생성될 수 있다. 스킵 모드가 적용된 경우와 같이 처리 대상 블록에 대한 레지듀얼이 없는 경우, 예측된 블록이 복원 블록으로 사용될 수 있다. 가산부(250)는 복원부 또는 복원 블록 생성부라고 불릴 수 있다. 생성된 복원 신호는 현재 픽처 내 다음 처리 대상 블록의 인트라 예측을 위하여 사용될 수 있고, 후술하는 바와 같이 필터링을 거쳐서 다음 픽처의 인터 예측을 위하여 사용될 수도 있다.
한편 픽처 인코딩 및/또는 복원 과정에서 LMCS (luma mapping with chroma scaling)가 적용될 수도 있다.
필터링부(260)는 복원 신호에 필터링을 적용하여 주관적/객관적 화질을 향상시킬 수 있다. 예를 들어 필터링부(260)은 복원 픽처에 다양한 필터링 방법을 적용하여 수정된(modified) 복원 픽처를 생성할 수 있고, 상기 수정된 복원 픽처를 메모리(270), 구체적으로 메모리(270)의 DPB에 저장할 수 있다. 상기 다양한 필터링 방법은 예를 들어, 디블록킹 필터링, 샘플 적응적 오프셋(sample adaptive offset), 적응적 루프 필터(adaptive loop filter), 양방향 필터(bilateral filter) 등을 포함할 수 있다. 필터링부(260)은 각 필터링 방법에 대한 설명에서 후술하는 바와 같이 필터링에 관한 다양한 정보를 생성하여 엔트로피 인코딩부(240)로 전달할 수 있다. 필터링 관한 정보는 엔트로피 인코딩부(240)에서 인코딩되어 비트스트림 형태로 출력될 수 있다.
메모리(270)에 전송된 수정된 복원 픽처는 인터 예측부(221)에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. 인코딩 장치는 이를 통하여 인터 예측이 적용되는 경우, 인코딩 장치(200)와 디코딩 장치에서의 예측 미스매치를 피할 수 있고, 부호화 효율도 향상시킬 수 있다.
메모리(270) 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. 이하 디코딩 장치라 함은 영상 디코딩 장치 및/또는 비디오 디코딩 장치를 포함할 수 있다.
도 3을 참조하면, 디코딩 장치(300)는 엔트로피 디코딩부(entropy decoder, 310), 레지듀얼 처리부(residual processor, 320), 예측부(predictor, 330), 가산부(adder, 340), 필터링부(filter, 350) 및 메모리(memoery, 360)를 포함하여 구성될 수 있다. 예측부(330)는 인터 예측부(331) 및 인트라 예측부(332)를 포함할 수 있다. 레지듀얼 처리부(320)는 역양자화부(dequantizer, 321) 및 역변환부(inverse transformer, 321)를 포함할 수 있다. 상술한 엔트로피 디코딩부(310), 레지듀얼 처리부(320), 예측부(330), 가산부(340) 및 필터링부(350)는 실시예에 따라 하나의 하드웨어 컴포넌트(예를 들어 디코더 칩셋 또는 프로세서)에 의하여 구성될 수 있다. 또한 메모리(360)는 DPB(decoded picture buffer)를 포함할 수 있고, 디지털 저장 매체에 의하여 구성될 수도 있다. 상기 하드웨어 컴포넌트는 메모리(360)을 내/외부 컴포넌트로 더 포함할 수도 있다.
비디오/영상 정보를 포함하는 비트스트림이 입력되면, 디코딩 장치(300)는 도 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 파싱하여 영상 복원(또는 픽처 복원)에 필요한 정보(ex. 비디오/영상 정보)를 도출할 수 있다. 상기 비디오/영상 정보는 어댑테이션 파라미터 세트(APS), 픽처 파라미터 세트(PPS), 시퀀스 파라미터 세트(SPS) 또는 비디오 파라미터 세트(VPS) 등 다양한 파라미터 세트에 관한 정보를 더 포함할 수 있다. 또한 상기 비디오/영상 정보는 일반 제한 정보(general constraint information)을 더 포함할 수 있다. 디코딩 장치는 상기 파라미터 세트에 관한 정보 및/또는 상기 일반 제한 정보를 더 기반으로 픽처를 디코딩할 수 있다. 본 문서에서 후술되는 시그널링/수신되는 정보 및/또는 신택스 요소들은 상기 디코딩 절차를 통하여 디코딩되어 상기 비트스트림으로부터 획득될 수 있다. 예컨대, 엔트로피 디코딩부(310)는 지수 골롬 부호화, CAVLC 또는 CABAC 등의 코딩 방법을 기초로 비트스트림 내 정보를 디코딩하고, 영상 복원에 필요한 신택스 엘리먼트의 값, 레지듀얼에 관한 변환 계수의 양자화된 값 들을 출력할 수 있다. 보다 상세하게, CABAC 엔트로피 디코딩 방법은, 비트스트림에서 각 구문 요소에 해당하는 빈을 수신하고, 디코딩 대상 구문 요소 정보와 주변 및 디코딩 대상 블록의 디코딩 정보 혹은 이전 단계에서 디코딩된 심볼/빈의 정보를 이용하여 문맥(context) 모델을 결정하고, 결정된 문맥 모델에 따라 빈(bin)의 발생 확률을 예측하여 빈의 산술 디코딩(arithmetic decoding)를 수행하여 각 구문 요소의 값에 해당하는 심볼을 생성할 수 있다. 이때, CABAC 엔트로피 디코딩 방법은 문맥 모델 결정 후 다음 심볼/빈의 문맥 모델을 위해 디코딩된 심볼/빈의 정보를 이용하여 문맥 모델을 업데이트할 수 있다. 엔트로피 디코딩부(310)에서 디코딩된 정보 중 예측에 관한 정보는 예측부(인터 예측부(332) 및 인트라 예측부(331))로 제공되고, 엔트로피 디코딩부(310)에서 엔트로피 디코딩이 수행된 레지듀얼 값, 즉 양자화된 변환 계수들 및 관련 파라미터 정보는 레지듀얼 처리부(320)로 입력될 수 있다. 레지듀얼 처리부(320)는 레지듀얼 신호(레지듀얼 블록, 레지듀얼 샘플들, 레지듀얼 샘플 어레이)를 도출할 수 있다. 또한, 엔트로피 디코딩부(310)에서 디코딩된 정보 중 필터링에 관한 정보는 필터링부(350)으로 제공될 수 있다. 한편, 인코딩 장치로부터 출력된 신호를 수신하는 수신부(미도시)가 디코딩 장치(300)의 내/외부 엘리먼트로서 더 구성될 수 있고, 또는 수신부는 엔트로피 디코딩부(310)의 구성요소일 수도 있다. 한편, 본 문서에 따른 디코딩 장치는 비디오/영상/픽처 디코딩 장치라고 불릴 수 있고, 상기 디코딩 장치는 정보 디코더(비디오/영상/픽처 정보 디코더) 및 샘플 디코더(비디오/영상/픽처 샘플 디코더)로 구분할 수도 있다. 상기 정보 디코더는 상기 엔트로피 디코딩부(310)를 포함할 수 있고, 상기 샘플 디코더는 상기 역양자화부(321), 역변환부(322), 가산부(340), 필터링부(350), 메모리(360), 인터 예측부(332) 및 인트라 예측부(331) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
역양자화부(321)에서는 양자화된 변환 계수들을 역양자화하여 변환 계수들을 출력할 수 있다. 역양자화부(321)는 양자화된 변환 계수들을 2차원의 블록 형태로 재정렬할 수 있다. 이 경우 상기 재정렬은 인코딩 장치에서 수행된 계수 스캔 순서를 기반하여 재정렬을 수행할 수 있다. 역양자화부(321)는 양자화 파라미터(예를 들어 양자화 스텝 사이즈 정보)를 이용하여 양자화된 변환 계수들에 대한 역양자화를 수행하고, 변환 계수들(transform coefficient)를 획득할 수 있다.
역변환부(322)에서는 변환 계수들를 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, 예측부(330)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, 예측부(330)는 블록에 대한 예측을 위하여 인트라 블록 카피(intra block copy, IBC) 예측 모드에 기반할 수도 있고 또는 팔레트 모드(palette mode)에 기반할 수도 있다. 상기 IBC 예측 모드 또는 팔레트 모드는 예를 들어 SCC(screen content coding) 등과 같이 게임 등의 컨텐츠 영상/동영상 코딩을 위하여 사용될 수 있다. IBC는 기본적으로 현재 픽처 내에서 예측을 수행하나 현재 픽처 내에서 참조 블록을 도출하는 점에서 인터 예측과 유사하게 수행될 수 있다. 즉, IBC는 본 문서에서 설명되는 인터 예측 기법들 중 적어도 하나를 이용할 수 있다. 팔레트 모드는 인트라 코딩 또는 인트라 예측의 일 예로 볼 수 있다. 팔레트 모드가 적용되는 경우 팔레트 테이블 및 팔레트 인덱스에 관한 정보가 상기 비디오/영상 정보에 포함되어 시그널링될 수 있다.
인트라 예측부(331)는 현재 픽처 내의 샘플들을 참조하여 현재 블록을 예측할 수 있다. 상기 참조되는 샘플들은 예측 모드에 따라 상기 현재 블록의 주변(neighbor)에 위치할 수 있고, 또는 떨어져서 위치할 수도 있다. 인트라 예측에서 예측 모드들은 복수의 비방향성 모드와 복수의 방향성 모드를 포함할 수 있다. 인트라 예측부(331)는 주변 블록에 적용된 예측 모드를 이용하여, 현재 블록에 적용되는 예측 모드를 결정할 수도 있다.
인터 예측부(332)는 참조 픽처 상에서 움직임 벡터에 의해 특정되는 참조 블록(참조 샘플 어레이)을 기반으로, 현재 블록에 대한 예측된 블록을 유도할 수 있다. 이때, 인터 예측 모드에서 전송되는 움직임 정보의 양을 줄이기 위해 주변 블록과 현재 블록 간의 움직임 정보의 상관성에 기초하여 움직임 정보를 블록, 서브블록 또는 샘플 단위로 예측할 수 있다. 상기 움직임 정보는 움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스를 포함할 수 있다. 상기 움직임 정보는 인터 예측 방향(L0 예측, L1 예측, Bi 예측 등) 정보를 더 포함할 수 있다. 인터 예측의 경우에, 주변 블록은 현재 픽처 내에 존재하는 공간적 주변 블록(spatial neighboring block)과 참조 픽처에 존재하는 시간적 주변 블록(temporal neighboring block)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 인터 예측부(332)는 주변 블록들을 기반으로 움직임 정보 후보 리스트를 구성하고, 수신한 후보 선택 정보를 기반으로 상기 현재 블록의 움직임 벡터 및/또는 참조 픽처 인덱스를 도출할 수 있다. 다양한 예측 모드를 기반으로 인터 예측이 수행될 수 있으며, 상기 예측에 관한 정보는 상기 현재 블록에 대한 인터 예측의 모드를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
가산부(340)는 획득된 레지듀얼 신호를 예측부(인터 예측부(332) 및/또는 인트라 예측부(331) 포함)로부터 출력된 예측 신호(예측된 블록, 예측 샘플 어레이)에 더함으로써 복원 신호(복원 픽처, 복원 블록, 복원 샘플 어레이)를 생성할 수 있다. 스킵 모드가 적용된 경우와 같이 처리 대상 블록에 대한 레지듀얼이 없는 경우, 예측된 블록이 복원 블록으로 사용될 수 있다.
가산부(340)는 복원부 또는 복원 블록 생성부라고 불릴 수 있다. 생성된 복원 신호는 현재 픽처 내 다음 처리 대상 블록의 인트라 예측을 위하여 사용될 수 있고, 후술하는 바와 같이 필터링을 거쳐서 출력될 수도 있고 또는 다음 픽처의 인터 예측을 위하여 사용될 수도 있다.
한편, 픽처 디코딩 과정에서 LMCS (luma mapping with chroma scaling)가 적용될 수도 있다.
필터링부(350)는 복원 신호에 필터링을 적용하여 주관적/객관적 화질을 향상시킬 수 있다. 예를 들어 필터링부(350)는 복원 픽처에 다양한 필터링 방법을 적용하여 수정된(modified) 복원 픽처를 생성할 수 있고, 상기 수정된 복원 픽처를 메모리(360), 구체적으로 메모리(360)의 DPB에 전송할 수 있다. 상기 다양한 필터링 방법은 예를 들어, 디블록킹 필터링, 샘플 적응적 오프셋(sample adaptive offset), 적응적 루프 필터(adaptive loop filter), 양방향 필터(bilateral filter) 등을 포함할 수 있다.
메모리(360)의 DPB에 저장된 (수정된) 복원 픽처는 인터 예측부(332)에서 참조 픽쳐로 사용될 수 있다. 메모리(360)는 현재 픽처 내 움직임 정보가 도출된(또는 디코딩된) 블록의 움직임 정보 및/또는 이미 복원된 픽처 내 블록들의 움직임 정보를 저장할 수 있다. 상기 저장된 움직임 정보는 공간적 주변 블록의 움직임 정보 또는 시간적 주변 블록의 움직임 정보로 활용하기 위하여 인터 예측부(332)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
상술한 바와 같이, 비디오 코딩을 수행함에 있어 압축 효율을 높이기 위하여 예측을 수행한다. 이를 통하여 코딩 대상 블록인 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 포함하는 예측된 블록을 생성할 수 있다. 여기서 상기 예측된 블록은 공간 도메인(또는 픽셀 도메인)에서의 예측 샘플들을 포함한다. 상기 예측된 블록은 인코딩 장치 및 디코딩 장치에서 동일하게 도출되며, 상기 인코딩 장치는 원본 블록의 원본 샘플 값 자체가 아닌 상기 원본 블록과 상기 예측된 블록 간의 레지듀얼에 대한 정보(레지듀얼 정보)를 디코딩 장치로 시그널링함으로써 영상 코딩 효율을 높일 수 있다. 디코딩 장치는 상기 레지듀얼 정보를 기반으로 레지듀얼 샘플들을 포함하는 레지듀얼 블록을 도출하고, 상기 레지듀얼 블록과 상기 예측된 블록을 합하여 복원 샘플들을 포함하는 복원 블록을 생성할 수 있고, 복원 블록들을 포함하는 복원 픽처를 생성할 수 있다.
상기 레지듀얼 정보는 변환 및 양자화 절차를 통하여 생성될 수 있다. 예를 들어, 인코딩 장치는 상기 원본 블록과 상기 예측된 블록 간의 레지듀얼 블록을 도출하고, 상기 레지듀얼 블록에 포함된 레지듀얼 샘플들(레지듀얼 샘플 어레이)에 변환 절차를 수행하여 변환 계수들을 도출하고, 상기 변환 계수들에 양자화 절차를 수행하여 양자화된 변환 계수들을 도출하여 관련된 레지듀얼 정보를 (비트스트림을 통하여) 디코딩 장치로 시그널링할 수 있다. 여기서 상기 레지듀얼 정보는 상기 양자화된 변환 계수들의 값 정보, 위치 정보, 변환 기법, 변환 커널, 양자화 파라미터 등의 정보를 포함할 수 있다. 디코딩 장치는 상기 레지듀얼 정보를 기반으로 역양자화/역변환 절차를 수행하고 레지듀얼 샘플들(또는 레지듀얼 블록)을 도출할 수 있다. 디코딩 장치는 예측된 블록과 상기 레지듀얼 블록을 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다. 인코딩 장치는 또한 이후 픽처의 인터 예측을 위한 참조를 위하여 양자화된 변환 계수들을 역양자화/역변환하여 레지듀얼 블록을 도출하고, 이를 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다.
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 계수라고 불릴 수도 있고, 또는 표현의 통일성을 위하여 변환 계수라고 여전히 불릴 수도 있다.
또한, 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.
도 4는 코딩된 비디오/영상에 대한 계층 구조를 예시적으로 나타낸다.
도 4를 참조하면, 코딩된 비디오/영상은 비디오/영상의 디코딩 처리 및 그 자체를 다루는 VCL(video coding layer, 비디오 코딩 계층), 부호화된 정보를 전송하고 저장하는 하위 시스템, 그리고 VCL과 하위 시스템 사이에 존재하며 네트워크 적응 기능을 담당하는 NAL(network abstraction layer, 네트워크 추상 계층)로 구분되어 있다.
VCL에서는 압축된 영상 데이터(슬라이스 데이터)를 포함하는 VCL 데이터를 생성하거나, 혹은 픽처 파라미터 세트(Picture Parameter Set: PPS), 시퀀스 파라미터 세트(Sequence Parameter Set: SPS), 비디오 파라미터 세트(Video Parameter Set: VPS) 등의 정보를 포함하는 파라미터 세트 또는 영상의 디코딩 과정에 부가적으로 필요한 SEI(Supplemental Enhancement Information) 메시지를 생성할 수 있다.
NAL에서는 VCL에서 생성된 RBSP(Raw Byte Sequence Payload)에 헤더 정보(NAL 유닛 헤더)를 부가하여 NAL 유닛을 생성할 수 있다. 이때, RBSP는 VCL에서 생성된 슬라이스 데이터, 파라미터 세트, SEI 메시지 등을 말한다. NAL 유닛 헤더에는 해당 NAL 유닛에 포함되는 RBSP 데이터에 따라 특정되는 NAL 유닛 타입 정보를 포함할 수 있다.
도 4에서 도시된 바와 같이, NAL 유닛은 VCL에서 생성된 RBSP의 따라 VCL NAL 유닛과 Non-VCL NAL 유닛으로 구분될 수 있다. VCL NAL 유닛은 영상에 대한 정보(슬라이스 데이터)를 포함하고 있는 NAL 유닛을 의미할 수 있고, Non-VCL NAL 유닛은 영상을 디코딩하기 위하여 필요한 정보(파라미터 세트 또는 SEI 메시지)를 포함하고 있는 NAL 유닛을 의미할 수 있다.
상술한 VCL NAL 유닛, Non-VCL NAL 유닛은 하위 시스템의 데이터 규격에 따라 헤더 정보를 붙여서 네트워크를 통해 전송될 수 있다. 예컨대, NAL 유닛은 H.266/VVC 파일 포맷, RTP(Real-time Transport Protocol), TS(Transport Stream) 등과 같은 소정 규격의 데이터 형태로 변형되어 다양한 네트워크를 통해 전송될 수 있다.
상술한 바와 같이, NAL 유닛은 해당 NAL 유닛에 포함되는 RBSP 데이터 구조(structure)에 따라 NAL 유닛 타입이 특정될 수 있으며, 이러한 NAL 유닛 타입에 대한 정보는 NAL 유닛 헤더에 저장되어 시그널링될 수 있다.
예를 들어, NAL 유닛이 영상에 대한 정보(슬라이스 데이터)를 포함하는지 여부에 따라 크게 VCL NAL 유닛 타입과 Non-VCL NAL 유닛 타입으로 분류될 수 있다. VCL NAL 유닛 타입은 VCL NAL 유닛이 포함하는 픽처의 성질 및 종류 등에 따라 분류될 수 있으며, Non-VCL NAL 유닛 타입은 파라미터 세트의 종류 등에 따라 분류될 수 있다.
아래는 Non-VCL NAL 유닛 타입이 포함하는 파라미터 세트의 종류 등에 따라 특정된 NAL 유닛 타입의 일예이다.
- APS (Adaptation Parameter Set) NAL unit: APS를 포함하는 NAL 유닛에 대한 타입
- DPS (Decoding Parameter Set) NAL unit: DPS를 포함하는 NAL 유닛에 대한 타입
- VPS(Video Parameter Set) NAL unit: VPS를 포함하는 NAL 유닛에 대한 타입
- SPS(Sequence Parameter Set) NAL unit: SPS를 포함하는 NAL 유닛에 대한 타입
- PPS(Picture Parameter Set) NAL unit: PPS를 포함하는 NAL 유닛에 대한 타입
- PH(Picture header) NAL unit: PH를 포함하는 NAL 유닛에 대한 타입
상술한 NAL 유닛 타입들은 NAL 유닛 타입을 위한 신택스 정보를 가지며, 상기 신택스 정보는 NAL 유닛 헤더에 저장되어 시그널링될 수 있다. 예컨대, 상기 신택스 정보는 nal_unit_type일 수 있으며, NAL 유닛 타입들은 nal_unit_type 값으로 특정될 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. 예를 들어, 하나의 픽처는 인트라 코딩된 슬라이스(즉, I-슬라이) 및/또는 인터 코딩된 슬라이스(즉, P-슬라이스 및 B-슬라이스)와 같은 서로 다른 유형의 슬라이스들로 구성될 수 있다. 이 경우, 픽처 헤더는 인트라 코딩된 슬라이스 및 인터 코딩된 슬라이스에 적용되는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 또는 하나의 픽처는 하나의 유형의 슬라이스들로 구성될 수도 있다.
상기 슬라이스 헤더(슬라이스 헤더 신택스)는 상기 슬라이스에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 APS(APS 신택스) 또는 PPS(PPS 신택스)는 하나 이상의 슬라이스 또는 픽처에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 SPS(SPS 신택스)는 하나 이상의 시퀀스에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 VPS(VPS 신택스)는 다중 레이어에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 DPS(DPS 신택스)는 비디오 전반에 공통적으로 적용할 수 있는 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 상기 DPS는 CVS(coded video sequence)의 접합(concatenation)에 관련된 정보/파라미터를 포함할 수 있다. 본 문서에서 상위 레벨 신택스(High level syntax, HLS)라 함은 상기 APS 신택스, PPS 신택스, SPS 신택스, VPS 신택스, DPS 신택스, 픽처 헤더 신택스, 슬라이스 헤더 신택스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 문서에서 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 인코딩되어 비트스트림 형태로 시그널링되는 비디오/영상 정보는 픽처 내 파티셔닝 관련 정보, 인트라/인터 예측 정보, 레지듀얼 정보, 인루프 필터링 정보 등을 포함할 뿐 아니라, 상기 슬라이스 헤더에 포함된 정보, 상기 픽처 헤더에 포함된 정보, 상기 APS에 포함된 정보, 상기 PPS에 포함된 정보, SPS에 포함된 정보, VPS에 포함된 정보 및/또는 DPS에 포함된 정보를 포함할 수 있다. 또한 상기 비디오/영상 정보는 NAL 유닛 헤더의 정보를 더 포함할 수 있다.
본 문서에서 소스 또는 코딩된 픽처/영상은 하나 또는 세 개의 샘플 어레이들로 구성될 수 있다. 예를 들어, 소스 또는 코딩된 픽처/영상은 루마(Luma) 성분 어레이만을 포함할 수 있다(흑백 영상, monochrome).
또는, 소스 또는 코딩된 픽처/영상은 루마 성분 어레이를 포함할 수 있고, 경우에 따라 두 개의 크로마 성분(cb, cr) 어레이를 더 포함할 수 있다. 즉, 픽처/영상을 구성하는 하나의 픽셀(샘플)은 루마 샘플 어레이 및 크로마 샘플(cb, cr) 어레이를 포함할 수 있다.
관련하여, 컬러 포맷은 크로마 성분들의 샘플링 형식에 관련된다. 즉, 상기 컬러 포맷은 루마 성분과 크로마 성분(cb, cr)의 구성 포맷을 나타낼 수 있으며, 크로마 포맷이라고 불릴 수 있다. 상기 컬러 포맷은 미리 정해질 수 있고, 또는 적응적으로 시그널링될 수 있다. 예를 들어, 상기 크로마 포맷은 하기의 표 1과 같이 컬러 포맷과 관련된 신택스 요소 chroma_format_idc, 및 크로마 포맷이 4:4:4인 경우, 세 개의 컬러 성분들이 개별적으로 코딩되는지 여부와 관련된 신택스 요소 separate_colour_plane_flag 중 적어도 하나를 기반으로 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000001
즉, 상기 크로마 포맷이 monochrome 샘플링인 경우, 오직 하나의 샘플 어레이인 루마 어레이만이 존재할 수 있다. 상기 크로마 포맷이 4:2:0 샘플링인 경우, 두 개의 크로마 어레이들 각각은 루마 어레이 높이의 절반의 높이, 루마 어레이 너비의 절반의 너비를 갖는다. 상기 크로마 포맷이 4:2:2 샘플링인 경우, 두 개의 크로마 어레이들 각각은 루마 어레이 높이와 동일한 높이, 루마 어레이 너비와 동일한 너비를 갖는다. 상기 크로마 포맷이 4:4:4 샘플링인 경우, separate_colour_plane_flag의 값을 기반으로 높이와 너비가 결정된다. 만약, separate_colour_plane_flag의 값이 0이면, 두 개의 크로마 어레이들 각각은 루마 어레이 높이와 동일한 높이, 루마 어레이 너비와 동일한 너비를 갖는다. separate_colour_plane_flag의 값이 1이면, 세 개의 컬러 성분들은 monochrome 샘플링 픽처인 것으로 간주되어 개별적으로 코딩된다.
상기 표 1의 SubWidthC와 SubHeightC는 루마 샘플과 크로마 샘플 간의 비율을 나타낸다. 예를 들어, chroma_format_idc의 값이 3이면, 크로마 포맷은 4:4:4 이다. 이때, 루마 샘플 블록 너비가 16이면, 대응되는 크로마 샘플 블록 너비는 16/SubWidthC이다.
또한, 일반적으로, 크로마 샘플 관련 정보는 변수 ChromaArrayType(크로마 어레이 타입)의 값이 0이 아닌 경우에 파싱된다. 여기서, ChromaArrayType은 크로마 성분들의 샘플링 형식과 관련된 변수로, separate_colour_plane_flag의 값이 0이면, ChromaArrayType의 값은 chroma_format_idc의 값과 동일하게 설정되고, separate_colour_plane_flag의 값이 1이면, ChromaArrayType의 값은 0으로 설정된다.
도 5는 크로마 포맷에 따른, 픽처 내에서의 루마 샘플들과 크로마 샘플들의 위치를 예시적으로 나타낸다.
예를 들어, 도 5의 도면부호 500은 chroma_format_idc의 값이 1인 경우, 즉, 상기 크로마 포맷이 4:2:0인 경우에 픽처 내에서의 루마 샘플들과 크로마 샘플들의 상대적인 수직 또는 수평 위치를 나타낼 수 있다. 도 5의 도면부호 510은 chroma_format_idc의 값이 2인 경우, 즉, 상기 크로마 포맷이 4:2:2인 경우에 픽처 내에서의 루마 샘플들과 크로마 샘플들의 상대적인 위치를 나타내는 것으로, 크로마 샘플들 각각은 대응되는 루마 샘플과 같은 위치에 존재할 수도 있다. 도 5의 도면부호 520는 chroma_format_idc의 값이 3인 경우, 즉, 상기 크로마 포맷이 4:4:4인 경우에 픽처 내에서의 루마 샘플들과 크로마 샘플들의 위치를 나타내는 것으로, 모든 크로마 샘플들은 대응되는 루마 샘플들과 항상 같은 위치에 존재할 수 있다.
한편, 비디오/영상 코딩에 있어서, 비디오/영상을 구성하는 픽처는 일련의 디코딩 순서(decoding order)에 따라 인코딩/디코딩될 수 있다. 디코딩된 픽처의 출력 순서(output order)에 해당하는 픽처 순서(picture order)는 상기 디코딩 순서와 다르게 설정될 수 있으며, 이를 기반으로 인터 예측시 순방향 예측뿐 아니라 역방향 예측 또한 수행할 수 있다.
도 6 및 도 7은 인루프 필터링 기반의 비디오/영상 인코딩 방법 및 인코딩 장치 내 필터링부의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 인코딩 장치는 현재 픽처에 대한 복원 픽처를 생성한다(S600). 인코딩 장치는 도 2에서 상술한 바와 같이 입력 원본 픽처에 대한 파티셔닝, 인트라/인터 예측, 레지듀얼 처리 등의 절차를 통하여 복원 픽처를 생성할 수 있다. 구체적으로 인코딩 장치는 인트라 또는 인터 예측을 통하여 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 생성하고, 상기 예측 샘플들을 기반으로 레지듀얼 샘플들을 생성하고, 상기 레지듀얼 샘플들을 변환/양자화 후 다시 역양자화/역변환 처리하여 (수정된) 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있다. 이와 같이 변환/양자화 후 다시 역양자화/역변환을 수행하는 이유는 상술한 바와 같이 디코딩 장치에서 도출되는 레지듀얼 샘플들과 동일한 레지듀얼 샘플들을 도출하기 위함이다. 이는 양자화 절차는 기본적으로 lossy 코딩 절차이며, 변환 절차 또한 RT(reduced trasnform)이 적용되는 경우 손실이 있기 때문이다. 인코딩 장치는 상기 예측 샘플들과 상기 (수정된) 레지듀얼 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 포함하는 복원 블록을 생성할 수 있다. 상기 복원 블록을 기반으로 상기 복원 픽처를 생성할 수 있다.
인코딩 장치는 상기 복원 픽처에 대한 인루프 필터링 절차를 수행한다(S610). 상기 인루프 필터링 절차를 통하여 수정된(modified) 복원 픽처가 생성될 수 있다. 상기 수정된 복원 픽처는 디코딩된 픽처로서 복호 픽처 버퍼 또는 메모리(270)에 저장될 수 있으며, 이후 픽처의 인코딩시 인터 예측 절차에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. 상기 인루프 필터링 절차는 디블록킹 필터링 절차, SAO(sample adaptive offset) 절차 및/또는 ALF(adaptive loop filter) 절차 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. S610은 인코딩 장치의 필터링부(260)에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 예를 들어, 상기 디블록킹 필터링 절차는 디블록킹 필터링 처리부(261), 상기 SAO 절차는 SAO 처리부(262), 상기 ALF 절차는 ALF 처리부(263)에 의하여 수행될 수 있다. 영상 특성, 복잡도, 효율 등을 고려하여 상기 다양한 필터링 절차들 중 일부가 생략될 수 있으며, 이 경우 도 7에서의 관련 컴포넌트 또한 생략될 수 있다.
인코딩 장치는 픽처 복원을 위한 정보 및 인루프 필터링 관련 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩하고, 인코딩된 영상 정보를 비트스트림 형태로 출력할 수 있다(S620). 출력된 비트스트림은 저장매체 또는 네트워크를 통하여 디코딩 장치로 전달될 수 있다. S620은 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부(240)에 의하여 수행될 수 있다. 상기 픽처 복원을 위한 정보는 상술/후술한 파티셔닝 정보, 예측 정보, 레지듀얼 정보 등을 포함할 수 있다. 상기 인루프 필터링 관련 정보는 예를 들어, 전체 인루프 필터링 적용 여부를 지시하는 플래그 정보, 각 필터링 절차 적용 여부를 지시하는 플래그 정보, SAO 타입에 관한 정보, SAO 오프셋 값에 대한 정보, SAO 밴드 위치에 관한 정보, ALF 필터링 모양에 관한 정보 및/또는 ALF 필터링 계수에 관한 정보 등을 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 인루프 필터링 관련 정보는 디블록킹 필터링 정보를 포함할 수 있다. 상기 디블록킹 필터링 정보는 디블록킹 필터링 프로세스에 사용되는 디블록킹 파라미터들과 관련된 정보/신택스 요소를 포함할 수 있다. 자세한 필터링 관련 정보에 대하여는 후술된다. 마찬가지로, 상술한 바와 같이 영상 특성, 복잡도, 효율 등을 고려하여 상기 다양한 필터링 절차들 중 일부가 생략될 수 있고, 일부 필터링 방법이 생략되는 경우, 생략된 필터링에 관련된 정보(파라미터)는 생략될 수 있다.
예측 정보는 예측 모드 정보(ex. mpm flag, mpm index, merge flag, merge subblock flag, inter affine flag 등), 움직임 정보 인덱스(ex. merge index, mvp flag(index), merge subblock index 등)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 움직임 정보 후보 리스트(ex. merge candidate list, mvp candidate list, merge subblock candidate list)는 현재 블록의 상기 예측 모드를 기반으로 구성될 수 있고, 상기 움직임 정보 인덱스는 상기 움직임 정보 후보 리스트에 존재하는 후보들 중 어느 하나를 지시/선택하는데 사용될 수 있다.
도 8 및 도 9는 인루프 필터링 기반의 비디오/영상 디코딩 방법 및 디코딩 장치 내 필터링부의 일 예를 개략적으로 나타낸다. 디코딩 장치는 상기 인코딩 장치에서 수행된 동작과 대응되는 동작을 수행할 수 있다.
도 8 및 도 9를 참조하면, 디코딩 장치는 수신된 비트스트림으로부터 픽처 복원을 위한 정보 및 인루프 필터링 관련 정보를 포함하는 영상 정보를 획득할 수 있다(S800). S800은 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부(310)에 의하여 수행될 수 있다. 상기 픽처 복원을 위한 정보는 상술/후술한 파티셔닝 정보, 예측 정보, 레지듀얼 정보 등을 포함할 수 있다.
상기 인루프 필터링 관련 정보는 예를 들어, 전체 인루프 필터링 적용 여부를 지시하는 플래그 정보, 각 필터링 절차 적용 여부를 지시하는 플래그 정보, SAO 타입에 관한 정보, SAO 오프셋 값에 대한 정보, SAO 밴드 위치에 관한 정보, ALF 필터링 모양에 관한 정보, ALF 필터링 계수에 관한 정보, 바이래터럴 필터 모양에 관한 정보 및/또는 바이래터럴 필터 가중치에 관한 정보 등을 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 인루프 필터링 관련 정보는 디블록킹 필터링 정보를 포함할 수 있다. 상기 디블록킹 필터링 정보는 디블록킹 필터링 프로세스에 사용되는 디블록킹 파라미터들과 관련된 정보/신택스 요소를 포함할 수 있다. 자세한 필터링 관련 정보에 대하여는 후술된다. 마찬가지로, 상술한 바와 같이 영상 특성, 복잡도, 효율 등을 고려하여 상기 다양한 필터링 절차들 중 일부가 생략될 수 있고, 일부 필터링 방법이 생략되는 경우, 생략된 필터링에 관련된 정보(파라미터)는 생략될 수 있다.
예측 정보는 예측 모드 정보(ex. mpm flag, mpm index, merge flag, merge subblock flag, inter affine flag 등), 움직임 정보 인덱스(ex. merge index, mvp flag(index), merge subblock index 등)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 움직임 정보 후보 리스트(ex. merge candidate list, mvp candidate list, merge subblock candidate list)는 현재 블록의 상기 예측 모드를 기반으로 구성될 수 있고, 상기 움직임 정보 인덱스는 상기 움직임 정보 후보 리스트에 존재하는 후보들 중 어느 하나를 지시/선택하는데 사용될 수 있다.
디코딩 장치는 상기 픽처 복원을 위한 정보를 기반으로 현재 픽처에 대한 복원 픽처를 생성한다(S810). 디코딩 장치는 도 3에서 상술한 바와 같이 현재 픽처에 대한 인트라/인터 예측, 레지듀얼 처리 등의 절차를 통하여 복원 픽처를 생성할 수 있다. 구체적으로 디코딩 장치는 상기 픽처 복원을 위한 정보에 포함되는 예측 정보를 기반으로 인트라 또는 인터 예측을 통하여 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 생성하고, 상기 픽처 복원을 위한 정보에 포함되는 레지듀얼 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 도출한다(역양자화/역변환 기반). 디코딩 장치는 상기 예측 샘플들과 상기 레지듀얼 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 포함하는 복원 블록을 생성할 수 있다. 상기 복원 블록을 기반으로 상기 복원 픽처를 생성할 수 있다.
디코딩 장치는 상기 복원 픽처에 대한 인루프 필터링 절차를 수행한다(S820). 상기 인루프 필터링 절차를 통하여 수정된(modified) 복원 픽처가 생성될 수 있다. 상기 수정된 복원 픽처는 디코딩된 픽처로서 출력 및/또는 복호 픽처 버퍼 또는 메모리(360)에 저장될 수 있으며, 이후 픽처의 디코딩시 인터 예측 절차에서 참조 픽처로 사용될 수 있다. 상기 인루프 필터링 절차는 디블록킹 필터링 절차, SAO(sample adaptive offset) 절차 및/또는 ALF(adaptive loop filter) 절차 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. S820은 디코딩 장치의 필터링부(350)에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 예를 들어, 상기 디블록킹 필터링 절차는 디블록킹 필터링 처리부(351), 상기 SAO 절차는 SAO 처리부(352), 상기 ALF 절차는 ALF 처리부(353)에 의하여 수행될 수 있다. 마찬가지로, 상술한 바와 같이 영상 특성, 복잡도, 효율 등을 고려하여 상기 다양한 필터링 절차들 중 일부가 생략될 수 있으며, 이 경우 도 9에서의 관련 컴포넌트 또한 생략될 수 있다.
즉, 디코딩 장치는 상기 인루프 필터링 관련 정보를 기반으로 인루프 필터를 적용할 수 있다. 예를 들어, 디블록킹 필터링 정보(디블록킹 파라미터들과 관련된 정보/신택스 요소)를 기반으로 디블록킹 필터링을 수행하기 위한 디블록킹 파라미터들이 도출될 수 있다. 상기 디블록킹 파라미터들을 기반으로 디블록킹 필터링이 복원 픽처 또는 복원 픽처의 타겟 경계에 적용될 수 있다.
이러한 인루프 필터링 절차를 통하여 블록킹 아티팩트 및 링잉(ringing) 아티팩트 등 영상/동영상 코딩시 발생하는 노이즈를 줄일 수 있으며, 주관적/객관적 비주얼 퀄리티를 높일 수 있다. 또한, 인코딩 장치와 디코딩 장치에서 둘 다 인루프 필터링 절차를 수행함으로서, 인코딩 장치와 디코딩 장치는 동일한 예측 결과를 도출할 수 있으며, 픽처 코딩의 신뢰성을 높이고, 픽처 코딩을 위하여 전송되어야 하는 데이터량을 줄일 수 있다.
구체적으로, 디블록킹 필터링은 복원된 픽처에서 블록 간의 경계에 생긴 왜곡을 제거하는 필터링 기법이다. 디블록킹 필터링 절차는 예를 들어, 복원 픽처에서 타겟 경계를 도출하고, 상기 타겟 경계에 대한 bS(boundary strength)를 결정하고, 상기 bS 기반으로 상기 타겟 경계에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다. 상기 bS는 상기 타겟 경계를 인접하는 두 블록의 예측 모드, 움직임 벡터 차이, 참조 픽처 동일 여부, 0이 아닌 유효 계수의 존재 여부 등을 기반으로 결정될 수 있다.
SAO는 샘플 단위로 복원 픽처와 원본 픽처와의 오프셋 차이를 보상해주는 방법으로, 예를 들어 밴드 오프셋(Band Offset), 에지 오프셋(Edge Offset) 등의 타입을 기반으로 적용될 수 있다. SAO에 따르면 각 SAO 타입에 따라 샘플들을 서로 다른 카테고리로 분류하고, 카테고리에 기반하여 각 샘플에 오프셋 값을 더할 수 있다. SAO를 위한 필터링 정보는 SAO 적용 여부에 관한 정보, SAO 타입 정보, SAO 오프셋 값 정보 등을 포함할 수 있다. SAO는 상기 디블록킹 필터링 적용 후의 복원 픽처에 대하여 적용될 수도 있다.
ALF(Adaptive Loop Filter)는 복원 픽처에 대하여 필터 모양에 따른 필터 계수들을 기반으로 샘플 단위로 필터링하는 기법이다. 인코딩 장치는 복원 픽처와 원본 픽처의 비교를 통하여 ALF 적용 여부, ALF 모양 및/또는 ALF 필터링 계수 등을 결정할 수 있고, 디코딩 장치로 시그널링해줄 수 있다. 즉, ALF를 위한 필터링 정보는 ALF 적용 여부에 관한 정보, ALF 필터 모양(shape) 정보, ALF 필터링 계수 정보 등을 포함할 수 있다. ALF는 상기 디블록킹 필터링 적용 후의 복원 픽처에 대하여 적용될 수도 있다.
도 10은 디블록킹 필터링 프로세스의 일 예를 개략적으로 나타낸다. 도 10의 프로세스는 도 2의 인코딩 장치 내 필터링부(260) 및 도 3의 디코딩 장치 내 필터링부(350)에 의해 수행될 수 있다.
도 10을 참조하면, 인코딩 장치/디코딩 장치는 복원 픽처 내 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 간 경계를 도출할 수 있다(S1000). 한편, 디블록킹 필터링이 수행되는 경계는 엣지(edge)라고 불릴 수 있다. 또한, 디블록킹 필터링이 수행되는 경계는 2가지 타입들을 포함할 수 있고, 2가지 타입들은 수직 경계(vertical boundary) 및 수평 경계(horizontal boundary)일 수 있다. 수직 경계는 수직 엣지(vertical edge)라고 불릴 수 있고, 수평 경계는 수평 엣지(horizontal edge)라고 불릴 수 있다. 인코딩 장치/디코딩 장치는 수직 엣지에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있고, 수평 엣지에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다.
한 방향에 대한 디블록킹 필터링(즉, 수직 경계에 대한 디블록킹 필터링 또는 수평 경계에 대한 디블록킹 필터링)을 수행하는 경우, 인코딩 장치/디코딩 장치는 변환 블록 경계를 도출할 수 있다. 인코딩 장치/디코딩 장치는 코딩 서브 블록(coding subblock) 경계를 도출할 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 NxN 사이즈 그리드(grid)를 기반으로 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 경계를 도출할 수 있다. 예를 들어, 인코딩 장치/디코딩 장치는 블록(변환 블록 또는 코딩 서브 블록)의 경계가 NxN 사이즈 그리드에 해당하는지 여부를 기반으로 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 경계를 도출할 수 있다. 다시 말해, 예를 들어, 인코딩 장치/디코딩 장치는 블록(변환 블록 또는 코딩 서브 블록)의 경계가 NxN 사이즈 그리드 상에 위치하는 블록 경계인지 여부를 기반으로 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 경계를 도출할 수 있다. 인코딩 장치/디코딩 장치는 NxN 사이즈 그리드에 해당하는 블록의 경계를 디블록킹 필터링이 수행되는 블록 경계로 도출할 수 있다. 여기서, NxN 사이즈 그리드는 복원 픽처를 NxN 사이즈의 정사각형으로 분할하여 도출되는 경계를 의미할 수 있다. NxN 사이즈 그리드는 예컨대 4x4 또는 8x8 사이즈 그리드일 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계에 대한 경계 강도(Boundary Strength, bS)를 결정할 수 있다(S1010). 상기 bS는 바운더리 필터링 강도(boundary filtering strength)라고 지칭될 수도 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계에 인접한 블록들을 기반으로 bS를 결정할 수 있다. 예를 들어, 블록 P와 블록 Q 사이의 경계(블록 에지)에 대한 bS 값을 구하는 경우가 가정될 수 있다. 이 경우, 인코딩 장치/디코딩 장치는 블록 P와 블록 Q의 위치 및/또는 블록 P 및 블록 Q가 인트라 모드로 코딩되었는지 여부에 관한 정보 등을 기반으로 경계에 대한 bS 값을 결정할 수 있다.
여기서, 블록 P는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계에 인접한 p0 샘플을 포함하는 블록을 나타낼 수 있고, 블록 Q는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계에 인접한 q0 샘플을 포함하는 블록을 나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 p0는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 좌측 또는 상측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있고, 상기 q0는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 우측 또는 하측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있다. 일 예로, 필터링 경계의 방향이 수직 방향인 경우(즉, 필터링 경계가 수직 경계인 경우), 상기 p0는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 좌측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있고, 상기 q0는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 우측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있다. 또는 다른 예로, 필터링 경계의 방향이 수평 방향인 경우(즉, 필터링 경계가 수평 경계인 경우), 상기 p0는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 상측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있고, 상기 q0는 디블록킹 필터링이 수행되는 경계의 하측에 인접한 블록의 샘플을 나타낼 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 디블록킹 파라미터들을 도출할 수 있다(S1020). 디블록킹 파라미터들은 beta 및 tc와 관련된 파라미터들을 포함할 수 있다. 상기 beta 값과 tc 값은 본 문서에서 개시된 디블록킹 필터와 관련된 정보를 기반으로 도출될 수 있다. 즉, 상기 beta 값과 tc 값은 후술할 크로마 성분 필터 파라미터 정보일 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 bS 및 디블록킹 파라미터들을 기반으로 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다(S1030). 디블록킹 파라미터들은 디블록킹 필터 계수들을 나타낼 수 있다. 상기 디블록킹 필터 계수들을 기반으로 디블록킹 필터링이 수행될 수 있다. 즉, S1030은 디블록킹 파라미터들을 기반으로 디블록킹 필터 계수들을 도출하고, 디블록킹 필터 계수들을 기반으로 복원 샘플들의 타겟 경계에 디블록킹 필터를 적용하는 단계를 포함할 수 있다. 디블록킹 필터링은 bS가 0보다 클 때 수행될 수 있다. 구체적으로, bS가 1인 경우 루마 성분에 대해 디블록킹 필터링이 수행될 수 있고, bS가 2인 경우 루마 성분과 크로마 성분에 대해 디블록킹 필터링이 수행될 수 있다.
예를 들어, 인코딩 장치/디코딩 장치는 복원 픽처 내 모든 블록 경계에 대한 필터링 과정이 수행되었는지 판단할 수 있고, 모든 블록 경계에 대한 필터링 과정이 수행되지 않은 경우, 인코딩 장치/디코딩 장치는 서브 블록의 경계의 위치가 NxN 사이즈 그리드(예를 들어, 8x8 그리드)에 해당하는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 서브 블록의 경계 위치의 x성분 및 y성분을 N으로 나눠 도출되는 나머지가 0인지 판단될 수 있다. 서브 블록의 경계 위치의 x성분 및 y성분을 N으로 나눠 도출되는 나머지가 0이면 서브 블록의 경계의 위치가 NxN 사이즈 그리드에 해당할 수 있다. 서브 블록의 경계의 위치가 NxN 사이즈 그리드에 해당하는 경우, 인코딩 장치/디코딩 장치는 경계에 대한 bS 및 디블록킹 파라미터들을 기반으로 경계에 대한 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다.
이때, 인코딩 장치/디코딩 장치는 상기 결정된 bS 값을 기반으로, 블록 간의 경계에 적용되는 필터를 결정할 수 있다. 필터는 강한 필터(strong filter) 및 약한 필터(weak filter)로 나뉠 수 있다. 인코딩 장치/디코딩 장치는 복원 픽처 내에서 블록 왜곡이 발생할 확률이 높은 위치의 경계와 블록 왜곡이 발생할 확률이 낮은 위치의 경계에 대해 서로 다른 필터로 필터링을 수행함으로써, 부호화 효율을 높일 수 있다.
인코딩 장치/디코딩 장치는 상기 결정된 필터(예를 들어, 강한 필터 또는 약한 필터)를 이용하여 블록 간의 경계에 대해 디블록킹 필터링을 수행할 수 있다. 복원 픽처 내 블록들 간의 경계들에 대한 디블록킹 필터링 과정이 모두 수행된 경우, 디블록킹 필터링 과정은 종료될 수 있다.
관련해서, 기존의 일 실시예에 따르면, 픽처 파라미터 세트(PPS)는 아래 표 2의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 2의 신택스는 상기 PPS의 일부분일 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000002
여기서, 상기 표 2의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 3과 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000003
비트스트림을 통하여 획득된 영상 정보는 디블록킹 필터와 관련된 정보를 포함할 수 있고, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제1 디블록킹 필터 불용 플래그, 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보 및 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그는 디블록킹 필터가 상기 PPS를 참조하는 픽처들에 대해 가용하지 않은지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그는 디블록킹 필터가 상기 PPS를 참조하는 픽처들에 대해 가용하지 않은지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그는 pps_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 pps_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소는 디블록킹 필터가 상기 PPS를 참조하는 픽처들에 대해 가용하지 않은지 여부를 명시할 수 있다.
상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS를 참조하는 슬라이스들의 루마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 즉, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS를 참조하는 슬라이스들의 루마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들을 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보는 pps_beta_offset_div2 신택스 요소, pps_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 pps_beta_offset_div2 신택스 요소, 상기 pps_tc_offset_div2 신택스 요소는 상기 PPS를 참조하는 슬라이스들의 루마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들을 명시할 수 있다.
상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS를 참조하는 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 즉, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS를 참조하는 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들을 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 pps_cb_beta_offset_div2 신택스 요소, pps_cb_tc_offset_div2 신택스 요소, pps_cr_beta_offset_div2 신택스 요소, pps_cr_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 pps_cb_beta_offset_div2 신택스 요소, 상기 pps_cb_tc_offset_div2 신택스 요소, 상기 pps_cr_beta_offset_div2 신택스 요소, 상기 pps_cr_tc_offset_div2 신택스 요소는 상기 PPS를 참조하는 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들을 명시할 수 있다.
상기 기존의 일 실시예에 따르면, 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS에 구성/포함될 수 있다. 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다. 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보가 존재하지 않는 경우, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 각각 0의 값을 가질 수 있다.
상기 기존의 일 실시예에 따르면, 픽처 헤더(PH)는 아래 표 4의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 4의 신택스는 상기 PH의 일부분일 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000004
여기서, 상기 표 4의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 5와 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000005
상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그, 제2 디블록킹 필터 불용 플래그, 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보 및 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 디블록킹 파라미터가 상기 PH에 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 디블록킹 파라미터가 상기 PH에 존재하는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 ph_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 ph_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소는 디블록킹 파라미터가 상기 PH에 존재하는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그는 디블록킹 필터가 현재 픽처의 슬라이스들에 대해 가용하지 않은지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그는 디블록킹 필터가 현재 픽처의 슬라이스들에 대해 가용하지 않은지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그는 ph_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 ph_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소는 디블록킹 필터가 현재 픽처의 슬라이스들에 대해 가용하지 않은지 여부를 명시할 수 있다.
상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 픽처 내 슬라이스들의 루마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 즉, 상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 픽처 내 슬라이스들의 루마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들을 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보는 ph_beta_offset_div2 신택스 요소, ph_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 ph_beta_offset_div2 신택스 요소, 상기 ph_tc_offset_div2 신택스 요소는 현재 픽처 내 슬라이스들의 루마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들을 명시할 수 있다.
상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 픽처 내 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 즉, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 픽처 내 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들을 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 ph_cb_beta_offset_div2 신택스 요소, ph_cb_tc_offset_div2 신택스 요소, ph_cr_beta_offset_div2 신택스 요소, ph_cr_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 ph_cb_beta_offset_div2 신택스 요소, 상기 ph_cb_tc_offset_div2 신택스 요소, 상기 ph_cr_beta_offset_div2 신택스 요소, 상기 ph_cr_tc_offset_div2 신택스 요소는 현재 픽처 내 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들을 명시할 수 있다.
상기 기존의 일 실시예에 따르면, 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그는 상기 PH에 구성/포함될 수 있다. 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그는 존재하지 않을 수 있다. 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그가 존재하지 않는 경우, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 0일 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 구성/포함될 수 있다. 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다. 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보가 존재하지 않는 경우, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 일정 조건 하에 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보와 동일한 값을 가질 수 있다.
상기 기존의 일 실시예에 따르면, 슬라이스 헤더(SH)는 아래 표 6의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 6의 신택스는 상기 SH의 일부분일 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000006
여기서, 상기 표 6의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 7과 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000007
상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그, 제3 디블록킹 필터 불용 플래그, 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보 및 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 디블록킹 파라미터가 상기 SH에 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 디블록킹 파라미터가 상기 SH에 존재하는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 slice_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 slice_deblocking_filter_override_flag 신택스 요소는 디블록킹 파라미터가 상기 SH에 존재하는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그는 디블록킹 필터가 현재 슬라이스에 대해 가용하지 않은지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그는 디블록킹 필터가 현재 슬라이스에 대해 가용하지 않은지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그는 slice_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 slice_deblocking_filter_disabled_flag 신택스 요소는 디블록킹 필터가 현재 슬라이스에 대해 가용하지 않은지 여부를 명시할 수 있다.
상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 루마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 즉, 상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 루마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들을 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보는 slice_beta_offset_div2 신택스 요소, slice_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 slice_beta_offset_div2 신택스 요소, 상기 slice_tc_offset_div2 신택스 요소는 현재 슬라이스의 루마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들을 명시할 수 있다.
상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 즉, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들을 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 slice_cb_beta_offset_div2 신택스 요소, slice_cb_tc_offset_div2 신택스 요소, slice_cr_beta_offset_div2 신택스 요소, slice_cr_tc_offset_div2 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 slice_cb_beta_offset_div2 신택스 요소, 상기 slice_cb_tc_offset_div2 신택스 요소, 상기 slice_cr_beta_offset_div2 신택스 요소, 상기 slice_cr_tc_offset_div2 신택스 요소는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들을 명시할 수 있다.
상기 기존의 일 실시예에 따르면, 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그는 상기 SH에 구성/포함될 수 있다. 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그는 존재하지 않을 수 있다. 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그가 존재하지 않는 경우, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 0일 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 구성/포함될 수 있다. 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다. 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보가 존재하지 않는 경우, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 일정 조건 하에 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보와 동일한 값을 가질 수 있다.
즉, 상기 기존의 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터링을 수행하기 위해, 디블록킹 필터와 관련된 정보를 인코딩/디코딩 함에 있어, 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련되는 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS, 상기 PH, 상기 SH와 같은 각 레벨에서 일정 조건하에 항상 시그널링/파싱된다.
다만, monochrome 영상(흑백 영상)의 경우, 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 디블록킹 필터링을 수행함에 있어 불필요한 정보이므로, 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 시그널링/파싱될 필요 없다. 이에 따라, 본 문서의 실시예들에서는, monochrome 영상의 경우, 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 효율적으로 인코딩/디코딩하는 방법을 제안한다. 이때, 본 문서의 실시예들은 서로 조합될 수 있다.
본 문서에서 제안된 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 PH 레벨에서 다음과 같이 시그널링 될 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 상기 PH는 아래 표 8의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 8의 신택스는 상기 PH의 일부분일 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000008
여기서, 상기 표 8의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 상기의 표 5와 같이 나타낼 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 상기 기존의 일 실시예와 같이 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 구성/포함될 수 있다. 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다. 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보가 존재하지 않는 경우, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 일정 조건 하에 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보와 동일한 값을 가질 수 있다.
이때, 인코딩 장치/디코딩 장치는 상기 표 1의 상기 chroma_format_idc 신택스 요소와 상기 separate_colour_plane_flag 신택스 요소를 기반으로, 크로마 성분들의 샘플링 형식과 관련된 변수 ChromaArrayType(크로마 어레이 타입)을 도출할 수 있다. 일예로, 상기 ChromaArrayType은 크로마 포맷이 monochrome인 경우에 0의 값을 갖고, 크로마 포맷이 4:2:0인 경우에 1의 값을 가지며, 크로마 포맷이 4:2:2인 경우에 2의 값을 갖고, 크로마 포맷이 4:4:4인 경우에 3 또는 0의 값을 가질 수 있다.
즉, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 ChromaArrayType의 값이 0이 아닌 경우, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 구성/포함될 수 있다. 상기 ChromaArrayType의 값이 0인 경우, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다.
또는, 다른 일 실시예에 따르면, 상기 PH는 상기 표 4의 신택스를 포함할 수 있고, 상기 표 4의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 9와 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000009
즉, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 구성/포함되되, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 ChromaArrayType의 값이 0인 경우, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 값은 0으로 제한될 수 있다.
또는, 다른 일 실시예에 따르면, 상기 PH는 아래 표 10의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 10의 신택스는 상기 PH의 일부분일 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000010
여기서, 상기 표 10의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 상기 표 5 또는 상기 표 9와 같이 나타낼 수 있다.
상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그, 상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보 및 크로마 툴 오프셋 존재 플래그를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그는 크로마 툴 오프셋 관련 정보가 상기 PPS에 존재하고, 크로마 디블록킹 파라미터 오프셋 정보들이 상기 PPS를 참조하는 상기 PH 또는 상기 SH에 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그는 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 존재 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그는 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 존재 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그는 pps_chroma_tool_offsets_present_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 pps_chroma_tool_offsets_present_flag 신택스 요소는 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 존재 여부를 명시할 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 상기 기존의 일 실시예와 같이 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그는 상기 PH에 구성/포함될 수 있다. 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그는 존재하지 않을 수 있다. 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그가 존재하지 않는 경우, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 0일 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 구성/포함될 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 구성/포함될 수 있다. 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다.
본 문서에서 제안된 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터와 관련된 정보는 SH 레벨에서 다음과 같이 시그널링 될 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 상기 SH는 아래 표 11의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 11의 신택스는 상기 SH의 일부분일 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000011
여기서, 상기 표 11의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 상기의 표 7과 같이 나타낼 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 상기 기존의 일 실시예와 같이 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 구성/포함될 수 있다. 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다. 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보가 존재하지 않는 경우, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 일정 조건 하에 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보와 동일한 값을 가질 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 ChromaArrayType의 값이 0이 아닌 경우, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 구성/포함될 수 있다. 상기 ChromaArrayType의 값이 0인 경우, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다.
또는, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 SH는 상기 표 6의 신택스를 포함할 수 있고, 상기 표 6의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 12와 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000012
즉, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 구성/포함되되, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 ChromaArrayType의 값이 0인 경우, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 값은 0으로 제한될 수 있다.
또는, 다른 일 실시예에 따르면, 상기 SH는 아래 표 13의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 13의 신택스는 상기 SH의 일부분일 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000013
여기서, 상기 표 13의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 상기 표 7 또는 상기 표 12와 같이 나타낼 수 있다.
상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그, 상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보 및 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그를 포함할 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 상기 기존의 일 실시예와 같이 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그는 상기 SH에 구성/포함될 수 있다. 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그는 존재하지 않을 수 있다. 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그가 존재하지 않는 경우, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그의 값은 0일 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 구성/포함될 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 구성/포함될 수 있다. 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다.
본 문서에서 제안된 다른 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터와 관련된 정보는 PPS 레벨에서 다음과 같이 시그널링 될 수 있다. 전술한 일 실시예들에 따르면, 상기 PH 레벨, 상기 SH 레벨에서는 monochrome 영상의 경우, 상기 ChromaArrayType을 통해 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 필터와 관련된 정보의 전송 여부를 결정할 수 있었으나, 상기 PPS 레벨에서는 현재 픽처에 대한 ChromaArrayType의 값을 도출하는 것이 불가능하므로, 상기 ChromaArrayType을 통한 정보의 전송 여부를 결정하는 실시예는 제안될 수 없다.
한편, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 PPS는 아래 표 14의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 14의 신택스는 상기 PPS의 일부분일 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000014
Figure PCTKR2021003896-appb-I000001
여기서, 상기 표 14의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 15와 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000015
상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그, 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보 및 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그는 디블록킹 필터 컨트롤 정보의 존재 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그는 디블록킹 필터 컨트롤 정보의 존재 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그는 deblocking_filter_control_present_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 deblocking_filter_control_present_flag 신택스 요소는 디블록킹 필터 컨트롤 정보의 존재 여부를 명시할 수 있다.
상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 상기 PPS를 참조하는 픽처들에 대한 디블록킹 동작이 픽처 레벨 또는 슬라이스 레벨에서 재정의되는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 상기 PPS를 참조하는 픽처들에 대한 디블록킹 동작이 픽처 레벨 또는 슬라이스 레벨에서 재정의되는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소는 상기 PPS를 참조하는 픽처들에 대한 디블록킹 동작이 픽처 레벨 또는 슬라이스 레벨에서 재정의되는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그의 값이 1인 경우, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그 및 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그는 상기 PPS에 구성/포함될 수 있다. 상기 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그의 값이 0 경우, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그 및 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그는 존재하지 않을 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS에 구성/포함될 수 있다. 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다.
이후, 예를 들면, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우, 상기 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그 및 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그를 확인할 수 있다. 이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그의 값이 1이고, 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS에 구성/포함될 수 있다. 상기 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그의 값이 0이거나, 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다.
상기 일 실시예와 대비되는 기존의 일 실시예에 따르면, 상기 PPS는 아래 표 16의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 16의 신택스는 상기 PPS의 일부분일 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000016
Figure PCTKR2021003896-appb-I000002
여기서, 상기 표 16의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 상기의 표 15와 같이 나타낼 수 있다.
또는, 다른 일 실시예에 따르면, 상기 PPS는 상기 표 2의 신택스를 포함할 수 있고, 상기 표 2의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 하기의 표 17과 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000017
즉, 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS에 구성/포함되되, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 ChromaArrayType의 값이 0인 경우, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 값은 0으로 제한될 수 있다.
또는, 다른 일 실시예에 따르면, 상기 PPS는 아래 표 18의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 18의 신택스는 상기 PPS의 일부분일 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000018
여기서, 상기 표 18의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 상기 표 3 또는 상기 표 17과 같이 나타낼 수 있다.
상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보 및 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그를 포함할 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 상기 기존의 일 실시예와 같이 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS에 구성/포함될 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS에 구성/포함될 수 있다. 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다.
이렇게, 소스 또는 코딩된 픽처/영상이 monochrome 영상이 아닌 경우에만 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 필터와 관련된 정보가 전송 및 시그널링/파싱되도록 PPS, PH, SH 각 레벨에서 적응적으로 처리(인코딩/디코딩)함으로써, 전반적인 코딩 효율을 향상시키는 효과를 도출할 수 있다.
본 문서에서 제안된 또 다른 일 실시예에 따르면, 디블록킹 필터와 관련된 정보는 다음과 같이 시그널링 될 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 상기 PPS는 아래 표 19의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 19의 신택스는 상기 PPS의 일부분일 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000019
여기서, 상기 표 19의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 상기 표 3, 상기 표 15 및 하기의 표 20과 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000020
상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그, 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보 및 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그는 크로마 디블록킹 관련 정보가 상기 PPS 내에 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그는 크로마 디블록킹 관련 정보가 상기 PPS 내에 존재하는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그는 pps_chroma_deblocking_params_present_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 pps_chroma_deblocking_params_present_flag 신택스 요소는 크로마 디블록킹 관련 정보가 상기 PPS 내에 존재하는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 크로마 디블록킹 관련 정보가 상기 PH 및/또는 상기 SH에 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 즉, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 크로마 디블록킹 관련 정보가 상기 PH 또는 상기 SH에 존재하는지 여부를 지시/나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 chroma_deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소의 형태로 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 chroma_deblocking_filter_override_enabled_flag 신택스 요소는 크로마 디블록킹 관련 정보가 상기 PH 또는 상기 SH에 존재하는지 여부를 명시할 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그의 값이 1인 경우, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그 및 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 상기 PPS에 구성/포함될 수 있다. 상기 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그의 값이 0인 경우, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그 및 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 존재하지 않을 수 있다.
관련해서, 상기 ChromaArrayType의 값이 0인 경우, 상기 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값은 0으로 제한될 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1이고, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 1인 경우, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 상기 PPS에 구성/포함될 수 있다. 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 0이거나, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 0인 경우, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 존재하지 않을 수 있다.
관련해서, 상기 ChromaArrayType의 값이 0인 경우, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값은 0으로 제한될 수 있다.
이후, 예를 들면, 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS에 구성/포함될 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS에 구성/포함될 수 있다. 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다.
관련하여, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 PH는 아래 표 21의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 21의 신택스는 상기 PH의 일부분일 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000021
여기서, 상기 표 21의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 상기 표 5 및 상기 표 20과 같이 나타낼 수 있다.
상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그, 상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보 및 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 상기 기존의 일 실시예와 같이 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1이고, 디블록킹 필터 정보(파라미터)가 상기 PH에 존재하는지 여부와 관련된 신택스 요소 dbf_info_in_ph_flag의 값이 1인 경우, 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 상기 PH에 구성/포함될 수 있다. 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 0이거나, 상기 신택스 요소 dbf_info_in_ph_flag의 값이 0인 경우, 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 존재하지 않을 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그는 상기 PH에 구성/포함될 수 있다. 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그는 존재하지 않을 수 있다.
이후, 예를 들면, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 구성/포함될 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 1이고, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 구성/포함될 수 있다. 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 0이거나, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 상기 SH는 아래 표 22의 신택스를 포함할 수 있다. 하기 표 22의 신택스는 상기 SH의 일부분일 수 있다.
Figure PCTKR2021003896-appb-T000022
여기서, 상기 표 22의 신택스에 포함된 신택스 요소의 시맨틱스는 예를 들어, 상기 표 7 및 상기 표 20과 같이 나타낼 수 있다.
상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그, 상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보 및 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
상기 일 실시예에 따르면, 상기 기존의 일 실시예와 같이 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1이고, 상기 신택스 요소 dbf_info_in_ph_flag의 값이 0인 경우, 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 상기 SH에 구성/포함될 수 있다. 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 0이거나, 상기 신택스 요소 dbf_info_in_ph_flag의 값이 1인 경우, 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그는 존재하지 않을 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그는 상기 SH에 구성/포함될 수 있다. 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그는 존재하지 않을 수 있다.
이후, 예를 들면, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보와 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 구성/포함될 수 있다.
이때, 상기 일 실시예에 따르면, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 1이고, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1인 경우, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 구성/포함될 수 있다. 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 0이거나, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 0인 경우, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 존재하지 않을 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
이렇게, monochrome 영상을 포함한 다양한 코딩된 픽처/영상에 대해, 루마 성분에 적용되는 디블록킹 필터와 관련된 정보 및 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 필터와 관련된 정보가 선택적으로 전송되도록 함으로써, 전반적인 코딩 효율을 향상시키는 효과를 도출할 수 있다.
도 11 및 도 12는 본 문서의 실시예(들)에 따른 비디오/영상 인코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 11에서 개시된 방법은 도 2 또는 도 12에서 개시된 인코딩 장치에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 예를 들어, 도 11의 S1100은 도 12의 인코딩 장치(200)의 레지듀얼 처리부(230), 예측부(220) 및/또는 가산부(250) 중 적어도 하나에 의하여 수행될 수 있고, 도 11의 S1110과 S1120은 도 12의 인코딩 장치(200)의 필터링부(260)에 의하여 수행될 수 있으며, 도 11의 S1130은 인코딩 장치(200)의 엔트로피 인코딩부(240)에 의하여 수행될 수 있다. 도 11에서 개시된 방법은 본 문서에서 상술한 실시예들을 포함할 수 있다.
도 11을 참조하면, 인코딩 장치는 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 생성한다(S1100). 인코딩 장치는 도 2에서 상술한 바와 같이 입력 원본 픽처에 대한 파티셔닝, 인트라/인터 예측, 레지듀얼 처리 등의 절차를 통하여 복원 픽처를 생성할 수 있다. 구체적으로 인코딩 장치는 인트라 또는 인터 예측을 통하여 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 생성하고, 상기 예측 샘플들을 기반으로 레지듀얼 샘플들을 생성하고, 상기 레지듀얼 샘플들을 변환/양자화 후 다시 역양자화/역변환 처리하여 (수정된) 레지듀얼 샘플들을 도출할 수 있다. 인코딩 장치는 상기 예측 샘플들과 상기 (수정된) 레지듀얼 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 포함하는 복원 블록을 생성할 수 있다. 상기 복원 블록을 기반으로 상기 복원 픽처를 생성할 수 있다.
인코딩 장치는 상기 복원 샘플들에 대해 디블록킹 필터를 적용함으로써, 수정된 복원 샘플들을 생성한다(S1110). 상기 디블록킹 필터링 절차를 통하여 수정된 복원 샘플들 또는 복원 픽처가 생성될 수 있다. 상기 수정된 복원 픽처는 디코딩된 픽처로서 복호 픽처 버퍼 또는 메모리(270)에 저장될 수 있으며, 이후 픽처의 인코딩시 인터 예측 절차에서 참조 픽처로 사용될 수 있다.
인코딩 장치는 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보를 생성한다(S1120).
상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보, 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그, 상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보, 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그, 상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보 및/또는 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 deblocking_filter_control_present_flag, pps_chroma_deblocking_params_present_flag, deblocking_filter_override_enabled_flag, chroma_deblocking_filter_override_enabled_flag, pps_deblocking_filter_disabled_flag, pps_beta_offset_div2, pps_tc_offset_div2, pps_cb_beta_offset_div2, pps_cb_tc_offset_div2, pps_cr_beta_offset_div2, pps_cr_tc_offset_div2, ph_deblocking_filter_override_flag, ph_deblocking_filter_disabled_flag, ph_beta_offset_div2, ph_tc_offset_div2, ph_cb_beta_offset_div2, ph_cb_tc_offset_div2, ph_cr_beta_offset_div2, ph_cr_tc_offset_div2, slice_deblocking_filter_override_flag, slice_deblocking_filter_disabled_flag, slice_beta_offset_div2, slice_tc_offset_div2, slice_cb_beta_offset_div2, slice_cb_tc_offset_div2, slice_cr_beta_offset_div2, slice_cr_tc_offset_div2 및/또는 상기 dbf_info_in_ph_flag 신택스 요소 중 적어도 하나를 포함 할 수 있다.
인코딩 장치는 비디오/영상 정보를 인코딩한다(S1130). 상기 비디오/영상 정보는 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 비디오/영상 정보는 본 문서의 실시예에 따른 다양한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 비디오/영상 정보는 상술한 표 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21 및/또는 22 중 적어도 하나에 개시된 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 비디오/영상 정보는 픽처 복원을 위한 정보를 포함할 수 있다. 상기 픽처 복원을 위한 정보는 상기 예측 정보, 상기 레지듀얼 정보 등을 포함할 수 있다.
인코딩된 비디오/영상 정보는 비트스트림 형태로 출력될 수 있다. 상기 비트스트림은 네트워크 또는 저장매체를 통하여 디코딩 장치로 전송될 수 있다.
구체적으로, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 본 문서의 실시예에 따른 다양한 정보를 포함할 수 있다.
본 문서에서 제안된 일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그 및/또는 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH와 관련된 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 크로마 성분들의 샘플링 형식과 관련된 변수인 크로마 어레이 타입(ChromaArrayType)을 도출하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 어레이 타입의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 값은 0으로 제한될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 상기 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH와 관련된 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 어레이 타입의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 값은 0으로 제한될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 상기 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH와 관련된 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 어레이 타입의 값이 0이 아닌 경우를 기반으로, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 상기 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 어레이 타입의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 값은 0으로 제한될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 상기 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 어레이 타입의 값이 0이 아닌 경우를 기반으로, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그 및/또는 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그를 더 포함할 수 있다. 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그는 크로마 디블록킹 관련 정보가 상기 PPS 내에 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그는 상기 PPS에 포함될 수 있다. 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 크로마 디블록킹 관련 정보가 상기 PH 또는 상기 SH에 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 상기 PPS에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그를 더 포함할 수 있다. 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 상기 PPS를 참조하는 픽처들에 대한 디블록킹 동작이 픽처 레벨 또는 슬라이스 레벨에서 재정의되는지 여부와 관련될 수 있다. 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 상기 PPS에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH와 관련된 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 1이고, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 1이고, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 상기 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 어레이 타입의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값은 0으로 제한될 수 있고, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값은 0으로 제한될 수 있다.
도 13 및 도 14는 본 문서의 실시예에 따른 비디오/영상 디코딩 방법 및 관련 컴포넌트의 일 예를 개략적으로 나타낸다.
도 13에서 개시된 방법은 도 3 또는 도 14에서 개시된 디코딩 장치에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 예를 들어, 도 13의 S1300은 디코딩 장치(300)의 엔트로피 디코딩부(310)에 의하여 수행될 수 있고, S1310은 디코딩 장치(300)의 레지듀얼 처리부(320), 예측부(330) 및/또는 가산부(340) 중 적어도 하나에 의하여 수행될 수 있으며, S1320은 디코딩 장치(300)의 필터링부(360)에 의하여 수행될 수 있다. 도 13에서 개시된 방법은 본 문서에서 상술한 실시예들을 포함할 수 있다.
도 13을 참조하면 디코딩 장치는 비디오/영상 정보를 수신/획득한다(S1300). 디코딩 장치는 비트스트림을 통하여 상기 비디오/영상 정보를 수신/획득할 수 있다. 상기 비디오/영상 정보는 디블록킹 필터와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 디블록킹 필터 컨트롤 존재 플래그, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그, 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그, 상기 제1 디블록킹 필터 불용 플래그, 상기 제1 루마 성분 필터 파라미터 정보, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보, 상기 제2 디블록킹 필터 오버라이드 플래그, 상기 제2 디블록킹 필터 불용 플래그, 상기 제2 루마 성분 필터 파라미터 정보, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보, 상기 제3 디블록킹 필터 오버라이드 플래그, 상기 제3 디블록킹 필터 불용 플래그, 상기 제3 루마 성분 필터 파라미터 정보, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보 및/또는 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 deblocking_filter_control_present_flag, pps_chroma_deblocking_params_present_flag, deblocking_filter_override_enabled_flag, chroma_deblocking_filter_override_enabled_flag, pps_deblocking_filter_disabled_flag, pps_beta_offset_div2, pps_tc_offset_div2, pps_cb_beta_offset_div2, pps_cb_tc_offset_div2, pps_cr_beta_offset_div2, pps_cr_tc_offset_div2, ph_deblocking_filter_override_flag, ph_deblocking_filter_disabled_flag, ph_beta_offset_div2, ph_tc_offset_div2, ph_cb_beta_offset_div2, ph_cb_tc_offset_div2, ph_cr_beta_offset_div2, ph_cr_tc_offset_div2, slice_deblocking_filter_override_flag, slice_deblocking_filter_disabled_flag, slice_beta_offset_div2, slice_tc_offset_div2, slice_cb_beta_offset_div2, slice_cb_tc_offset_div2, slice_cr_beta_offset_div2, slice_cr_tc_offset_div2 및/또는 상기 dbf_info_in_ph_flag 신택스 요소 중 적어도 하나를 포함 할 수 있다.
또한, 상기 비디오/영상 정보는 본 문서의 실시예에 따른 다양한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 비디오/영상 정보는 상술한 표 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21 및/또는 22 중 적어도 하나에 개시된 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 비디오/영상 정보는 픽처 복원을 위한 정보를 포함할 수 있다. 상기 픽처 복원을 위한 정보는 상기 예측 정보, 상기 레지듀얼 정보 등을 포함할 수 있다.
디코딩 장치는 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 생성한다(S1310). 디코딩 장치는 도 3에서 상술한 바와 같이 현재 픽처에 대한 인트라/인터 예측, 레지듀얼 처리 등의 절차를 통하여 복원 픽처를 생성할 수 있다. 구체적으로 디코딩 장치는 상기 픽처 복원을 위한 정보에 포함되는 예측 정보를 기반으로 인트라 또는 인터 예측을 통하여 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 생성하고, 상기 픽처 복원을 위한 정보에 포함되는 레지듀얼 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 도출한다(역양자화/역변환 기반). 디코딩 장치는 상기 예측 샘플들과 상기 레지듀얼 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 포함하는 복원 블록을 생성할 수 있다. 상기 복원 블록을 기반으로 상기 복원 픽처를 생성할 수 있다.
디코딩 장치는 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보 및 상기 복원 샘플들을 기반으로 수정된 복원 샘플들을 생성한다(S1320). 예를 들어, 디코딩 장치는 비디오/영상 정보에 포함된 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보를 기반으로 상기 복원 샘플들에 대해 디블록킹 필터를 적용함으로써, 수정된 복원 샘플들 또는 수정된 복원 픽처를 생성할 수 있다. 상기 수정된 복원 픽처는 디코딩된 픽처로서 출력 및/또는 복호 픽처 버퍼 또는 메모리(360)에 저장될 수 있으며, 이후 픽처의 디코딩시 인터 예측 절차에서 참조 픽처로 사용될 수 있다.
구체적으로, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 본 문서의 실시예에 따른 다양한 정보를 포함할 수 있다.
본 문서에서 제안된 일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그 및/또는 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH와 관련된 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 크로마 성분들의 샘플링 형식과 관련된 변수인 크로마 어레이 타입(ChromaArrayType)을 도출하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 어레이 타입의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 값은 0으로 제한될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 상기 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH와 관련된 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 어레이 타입의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 값은 0으로 제한될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 상기 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH와 관련된 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 어레이 타입의 값이 0이 아닌 경우를 기반으로, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 상기 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 어레이 타입의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 값은 0으로 제한될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 상기 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 어레이 타입의 값이 0이 아닌 경우를 기반으로, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그 및/또는 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그를 더 포함할 수 있다. 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그는 크로마 디블록킹 관련 정보가 상기 PPS 내에 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그는 상기 PPS에 포함될 수 있다. 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 크로마 디블록킹 관련 정보가 상기 PH 또는 상기 SH에 존재하는지 여부와 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 상기 PPS에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그를 더 포함할 수 있다. 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 상기 PPS를 참조하는 픽처들에 대한 디블록킹 동작이 픽처 레벨 또는 슬라이스 레벨에서 재정의되는지 여부와 관련될 수 있다. 상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 상기 PPS에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH와 관련된 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 1이고, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련될 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 1이고, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 상기 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들면, 상기 크로마 어레이 타입의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값은 0으로 제한될 수 있고, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값은 0으로 제한될 수 있다.
상술한 실시예에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 해당 실시예는 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타내어진 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 문서의 실시예들의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
상술한 본 문서의 실시예들에 따른 방법은 소프트웨어 형태로 구현될 수 있으며, 본 문서에 따른 인코딩 장치 및/또는 디코딩 장치는 예를 들어 TV, 컴퓨터, 스마트폰, 셋톱박스, 디스플레이 장치 등의 영상 처리를 수행하는 장치에 포함될 수 있다.
본 문서에서 실시예들이 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 방법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다. 프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 즉, 본 문서에서 설명한 실시예들은 프로세서, 마이크로 프로세서, 컨트롤러 또는 칩 상에서 구현되어 수행될 수 있다. 예를 들어, 각 도면에서 도시한 기능 유닛들은 컴퓨터, 프로세서, 마이크로 프로세서, 컨트롤러 또는 칩 상에서 구현되어 수행될 수 있다. 이 경우 구현을 위한 정보(ex. information on instructions) 또는 알고리즘이 디지털 저장 매체에 저장될 수 있다.
또한, 본 문서의 실시예(들)이 적용되는 디코딩 장치 및 인코딩 장치는 멀티미디어 방송 송수신 장치, 모바일 통신 단말, 홈 시네마 비디오 장치, 디지털 시네마 비디오 장치, 감시용 카메라, 비디오 대화 장치, 비디오 통신과 같은 실시간 통신 장치, 모바일 스트리밍 장치, 저장 매체, 캠코더, 주문형 비디오(VoD) 서비스 제공 장치, OTT 비디오(Over the top video) 장치, 인터넷 스트리밍 서비스 제공 장치, 3차원(3D) 비디오 장치, VR(virtual reality) 장치, AR(argumente reality) 장치, 화상 전화 비디오 장치, 운송 수단 단말 (ex. 차량(자율주행차량 포함) 단말, 비행기 단말, 선박 단말 등) 및 의료용 비디오 장치 등에 포함될 수 있으며, 비디오 신호 또는 데이터 신호를 처리하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, OTT 비디오(Over the top video) 장치로는 게임 콘솔, 블루레이 플레이어, 인터넷 접속 TV, 홈시어터 시스템, 스마트폰, 태블릿 PC, DVR(Digital Video Recorder) 등을 포함할 수 있다.
또한, 본 문서의 실시예(들)이 적용되는 처리 방법은 컴퓨터로 실행되는 프로그램의 형태로 생산될 수 있으며, 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체에 저장될 수 있다. 본 문서의 실시예(들)에 따른 데이터 구조를 가지는 멀티미디어 데이터도 또한 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체에 저장될 수 있다. 상기 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체는 컴퓨터로 읽을 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 저장 장치 및 분산 저장 장치를 포함한다. 상기 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체는, 예를 들어, 블루레이 디스크(BD), 범용 직렬 버스(USB), ROM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크 및 광학적 데이터 저장 장치를 포함할 수 있다. 또한, 상기 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체는 반송파(예를 들어, 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현된 미디어를 포함한다. 또한, 인코딩 방법으로 생성된 비트스트림이 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체에 저장되거나 유무선 통신 네트워크를 통해 전송될 수 있다.
또한, 본 문서의 실시예(들)는 프로그램 코드에 의한 컴퓨터 프로그램 제품으로 구현될 수 있고, 상기 프로그램 코드는 본 문서의 실시예(들)에 의해 컴퓨터에서 수행될 수 있다. 상기 프로그램 코드는 컴퓨터에 의해 판독가능한 캐리어 상에 저장될 수 있다.
도 15는 본 문서에서 개시된 실시예들이 적용될 수 있는 컨텐츠 스트리밍 시스템의 예를 나타낸다.
도 15를 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.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (15)

  1. 디코딩 장치에 의하여 수행되는 영상 디코딩 방법에 있어서,
    비트스트림을 통하여 영상 정보를 획득하되, 상기 영상 정보는 디블록킹 필터와 관련된 정보를 포함하는 단계;
    현재 블록에 대한 복원 샘플들을 생성하는 단계; 및
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보 및 상기 복원 샘플들을 기반으로 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계를 포함하되,
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 크로마 툴 오프셋 존재 플래그 및 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함하고,
    상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 픽처 파라미터 세트(Picture Parameter Set, PPS)를 참조하는 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련되고,
    상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS에 포함되는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함하고,
    상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 픽처 헤더(Picture Header, PH)와 관련된 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련되고,
    상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 포함되는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함하고,
    상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련되고,
    상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 슬라이스 헤더(Slice Header, SH)에 포함되는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 크로마 성분들의 샘플링 형식과 관련된 변수인 크로마 어레이 타입(ChromaArrayType)을 도출하는 단계를 포함하고,
    상기 크로마 어레이 타입의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 값은 0으로 제한되는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 크로마 성분들의 샘플링 형식과 관련된 변수인 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함하고,
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함하며,
    상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 픽처 헤더(PH)와 관련된 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련되고,
    상기 크로마 어레이 타입의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 값은 0으로 제한되는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 크로마 성분들의 샘플링 형식과 관련된 변수인 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함하고,
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함하며,
    상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 픽처 헤더(PH)와 관련된 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련되고,
    상기 크로마 어레이 타입의 값이 0이 아닌 경우를 기반으로, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 포함되는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 크로마 성분들의 샘플링 형식과 관련된 변수인 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함하고,
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함하며,
    상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련되고,
    상기 크로마 어레이 타입의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보의 값은 0으로 제한되는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 크로마 성분들의 샘플링 형식과 관련된 변수인 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함하고,
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 더 포함하며,
    상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련되고,
    상기 크로마 어레이 타입의 값이 0이 아닌 경우를 기반으로, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 슬라이스 헤더(SH)에 포함되는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그 및 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그를 더 포함하고,
    상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그는 크로마 디블록킹 관련 정보가 상기 PPS 내에 존재하는지 여부와 관련되고, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그는 상기 PPS에 포함되며,
    상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 크로마 디블록킹 관련 정보가 픽처 헤더(PH) 또는 슬라이스 헤더(SH)에 존재하는지 여부와 관련되고,
    상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 상기 PPS에 포함되는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그를 더 포함하고,
    상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 상기 PPS를 참조하는 픽처들에 대한 디블록킹 동작이 픽처 레벨 또는 슬라이스 레벨에서 재정의되는지 여부와 관련되며,
    상기 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그는 상기 PPS에 포함되는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함하고,
    상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH와 관련된 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련되며,
    상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 1이고, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제2 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PH에 포함되는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함하고,
    상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 현재 슬라이스의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련되며,
    상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값이 1이고, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제3 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 SH에 포함되는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계는 크로마 성분들의 샘플링 형식과 관련된 변수인 크로마 어레이 타입을 도출하는 단계를 포함하고,
    상기 크로마 어레이 타입의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 크로마 디블록킹 파라미터 존재 플래그의 값은 0으로 제한되며,
    상기 크로마 어레이 타입의 값이 0인 경우를 기반으로, 상기 크로마 디블록킹 필터 오버라이드 가용 플래그의 값은 0으로 제한되는 것을 특징으로 하는, 영상 디코딩 방법.
  14. 인코딩 장치에 의하여 수행되는 영상 인코딩 방법에 있어서,
    현재 블록에 대한 복원 샘플들을 생성하는 단계;
    상기 복원 샘플들에 대해 디블록킹 필터를 적용함으로써, 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계;
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보를 생성하는 단계; 및
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩하는 단계를 포함하되,
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 크로마 툴 오프셋 존재 플래그 및 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함하고,
    상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 픽처 파라미터 세트(PPS)를 참조하는 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련되고,
    상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS에 포함되는 것을 특징으로 하는, 영상 인코딩 방법.
  15. 디코딩 장치가 영상 디코딩 방법을 수행하도록 야기하는 인코딩된 정보를 저장하는 컴퓨터 판독 가능한 디지털 저장 매체에 있어서, 상기 영상 디코딩 방법은:
    상기 인코딩된 정보를 통하여 영상 정보를 획득하되, 상기 영상 정보는 디블록킹 필터와 관련된 정보를 포함하는 단계;
    현재 블록에 대한 복원 샘플들을 생성하는 단계; 및
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보 및 상기 복원 샘플들을 기반으로 수정된 복원 샘플들을 생성하는 단계를 포함하되,
    상기 디블록킹 필터와 관련된 정보는 크로마 툴 오프셋 존재 플래그 및 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보를 포함하고,
    상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 픽처 파라미터 세트(PPS)를 참조하는 슬라이스들의 크로마 성분에 적용되는 디블록킹 파라미터 오프셋들과 관련되고,
    상기 크로마 툴 오프셋 존재 플래그의 값이 1인 경우를 기반으로, 상기 제1 크로마 성분 필터 파라미터 정보는 상기 PPS에 포함되는 것을 특징으로 하는, 컴퓨터 판독 가능한 디지털 저장 매체.
PCT/KR2021/003896 2020-04-02 2021-03-30 비디오 또는 영상 코딩 시스템에서의 흑백 영상에 대한 크로마 디블록킹 파라미터 정보에 기반한 영상 코딩 방법 WO2021201551A1 (ko)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202180038047.5A CN115699775A (zh) 2020-04-02 2021-03-30 视频或图像编码系统中基于单色颜色格式的色度去块参数信息的图像编码方法
JP2022559862A JP2023520040A (ja) 2020-04-02 2021-03-30 ビデオまたは映像コーディングシステムにおける白黒映像に関するクロマデブロッキングパラメータ情報に基づく映像コーディング方法
KR1020227037490A KR20220161412A (ko) 2020-04-02 2021-03-30 비디오 또는 영상 코딩 시스템에서의 흑백 영상에 대한 크로마 디블록킹 파라미터 정보에 기반한 영상 코딩 방법
EP21778729.0A EP4131971A4 (en) 2020-04-02 2021-03-30 IMAGE CODING METHODS BASED ON CHROMA DEBLOCKING PARAMETER INFORMATION FOR SINGLE COLOR FORMAT IN A VIDEO OR IMAGE CODING SYSTEM
US17/857,322 US11792395B2 (en) 2020-04-02 2022-07-05 Image coding method based on chroma deblocking parameter information for monochrome color format in video or image coding system
US18/462,894 US20230421760A1 (en) 2020-04-02 2023-09-07 Image coding method based on chroma deblocking parameter information for monochrome color format in video or image coding system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US202063004434P 2020-04-02 2020-04-02
US63/004,434 2020-04-02

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/857,322 Continuation US11792395B2 (en) 2020-04-02 2022-07-05 Image coding method based on chroma deblocking parameter information for monochrome color format in video or image coding system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021201551A1 true WO2021201551A1 (ko) 2021-10-07

Family

ID=77928680

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/003896 WO2021201551A1 (ko) 2020-04-02 2021-03-30 비디오 또는 영상 코딩 시스템에서의 흑백 영상에 대한 크로마 디블록킹 파라미터 정보에 기반한 영상 코딩 방법

Country Status (6)

Country Link
US (2) US11792395B2 (ko)
EP (1) EP4131971A4 (ko)
JP (1) JP2023520040A (ko)
KR (1) KR20220161412A (ko)
CN (1) CN115699775A (ko)
WO (1) WO2021201551A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2023519760A (ja) * 2020-04-29 2023-05-12 バイトダンス インコーポレイテッド 映像ピクチャヘッダにおけるフィルタリングパラメータ信号通知

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140120346A (ko) * 2012-01-19 2014-10-13 퀄컴 인코포레이티드 비디오 코딩을 위한 크로마 데이터의 디블록킹
KR20160055771A (ko) * 2011-10-26 2016-05-18 주식회사 케이티 인트라 예측 모드를 기초로 양자화 계수를 예측하는 방법 및 이를 이용하는 장치
KR20160068288A (ko) * 2014-12-05 2016-06-15 성균관대학교산학협력단 변환생략을 참조하는 디블록킹 필터링을 이용한 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107079149B (zh) * 2014-10-06 2020-03-03 索尼公司 图像处理装置和方法
CA3164388A1 (en) * 2020-01-10 2021-07-15 Minwoo Park Video decoding method and apparatus for obtaining quantization parameter, and video encoding method and apparatus for transmitting quantization parameter
EP4088465A4 (en) * 2020-02-04 2023-11-29 Huawei Technologies Co., Ltd. ENCODER, DECODER AND CORRESPONDING METHODS FOR SIGNALING HIGH-LEVEL SYNTAX
CN115152221A (zh) * 2020-02-05 2022-10-04 抖音视界有限公司 用于色度分量的去方块参数
US11303897B2 (en) * 2020-02-25 2022-04-12 Tencent America LLC Method and apparatus for signaling of chroma quantization parameters
EP4107963A4 (en) * 2020-02-26 2024-04-24 HFI Innovation Inc. METHODS AND APPARATUS FOR SIGNALING LOOP FILTER PARAMETERS IN AN IMAGE OR VIDEO PROCESSING SYSTEM
CN115211044A (zh) * 2020-03-03 2022-10-18 字节跳动有限公司 使用条带头信令通知控制缩放处理

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160055771A (ko) * 2011-10-26 2016-05-18 주식회사 케이티 인트라 예측 모드를 기초로 양자화 계수를 예측하는 방법 및 이를 이용하는 장치
KR20140120346A (ko) * 2012-01-19 2014-10-13 퀄컴 인코포레이티드 비디오 코딩을 위한 크로마 데이터의 디블록킹
KR20160068288A (ko) * 2014-12-05 2016-06-15 성균관대학교산학협력단 변환생략을 참조하는 디블록킹 필터링을 이용한 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BENJAMIN BROSS , JIANLE CHEN , SHAN LIU , YE-KUI WANG: "Versatile Video Coding (Draft 8)", 17. JVET MEETING; 20200107 - 20200117; BRUSSELS; (THE JOINT VIDEO EXPLORATION TEAM OF ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG.16 ), no. JVET-Q2001-vE, 12 March 2020 (2020-03-12), pages 1 - 510, XP030285390 *
L. LI (TENCENT), X. LI, C. AUYEUNG, B. CHOI, S. WENGER, S. LIU (TENCENT): "AHG12: Signaling of chroma presence in PPS and APS", 17. JVET MEETING; 20200107 - 20200117; BRUSSELS; (THE JOINT VIDEO EXPLORATION TEAM OF ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG.16 ), 1 January 2020 (2020-01-01), XP030223458 *
See also references of EP4131971A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2023519760A (ja) * 2020-04-29 2023-05-12 バイトダンス インコーポレイテッド 映像ピクチャヘッダにおけるフィルタリングパラメータ信号通知
JP7372483B2 (ja) 2020-04-29 2023-10-31 バイトダンス インコーポレイテッド 映像ピクチャヘッダにおけるフィルタリングパラメータ信号通知
US11997318B2 (en) 2020-04-29 2024-05-28 Bytdance Inc. Filter parameter signaling in video picture headers

Also Published As

Publication number Publication date
JP2023520040A (ja) 2023-05-15
EP4131971A1 (en) 2023-02-08
US20230421760A1 (en) 2023-12-28
US20220337829A1 (en) 2022-10-20
CN115699775A (zh) 2023-02-03
KR20220161412A (ko) 2022-12-06
EP4131971A4 (en) 2024-04-17
US11792395B2 (en) 2023-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021040481A1 (ko) 크로스 컴포넌트 필터링 기반 영상 코딩 장치 및 방법
WO2021040480A1 (ko) 인루프 필터링 기반 영상 코딩 장치 및 방법
WO2021040484A1 (ko) 크로스-컴포넌트 적응적 루프 필터링 기반 영상 코딩 장치 및 방법
WO2021040479A1 (ko) 필터링 기반 영상 코딩 장치 및 방법
WO2020204413A1 (ko) 복원 픽처를 수정하는 비디오 또는 영상 코딩
WO2021040483A1 (ko) 영상 코딩 장치 및 방법
WO2021101205A1 (ko) 영상 코딩 장치 및 방법
WO2021101203A1 (ko) 필터링 기반 영상 코딩 장치 및 방법
WO2020213867A1 (ko) 스케일링 리스트 데이터의 시그널링 기반 비디오 또는 영상 코딩
WO2021172912A1 (ko) 사인 데이터 하이딩 관련 영상 디코딩 방법 및 그 장치
WO2020180143A1 (ko) 루마 맵핑 및 크로마 스케일링 기반 비디오 또는 영상 코딩
WO2021101201A1 (ko) 루프 필터링을 제어하는 영상 코딩 장치 및 방법
WO2021101200A1 (ko) 루프 필터링을 제어하기 위한 영상 코딩 장치 및 방법
WO2021141226A1 (ko) 루마 성분 및 크로마 성분에 대한 bdpcm 기반 영상 디코딩 방법 및 그 장치
WO2021040482A1 (ko) 적응적 루프 필터링 기반 영상 코딩 장치 및 방법
WO2020180122A1 (ko) 조건적으로 파싱되는 alf 모델 및 리셰이핑 모델 기반 비디오 또는 영상 코딩
WO2021150084A1 (ko) 색상 공간 변환 기반 영상 또는 비디오 코딩
WO2021145669A1 (ko) 영상/비디오 코딩 시스템에서 인터 예측 방법 및 장치
WO2021006700A1 (ko) 영상 코딩 시스템에서 레지듀얼 코딩 방법에 대한 플래그를 사용하는 영상 디코딩 방법 및 그 장치
WO2020213866A1 (ko) 스케일링 리스트 파라미터 기반 비디오 또는 영상 코딩
WO2020184928A1 (ko) 루마 맵핑 및 크로마 스케일링 기반 비디오 또는 영상 코딩
WO2021201551A1 (ko) 비디오 또는 영상 코딩 시스템에서의 흑백 영상에 대한 크로마 디블록킹 파라미터 정보에 기반한 영상 코딩 방법
WO2021194229A1 (ko) 비디오 또는 이미지 코딩 시스템에서 디블록킹 필터 파라미터 정보를 시그널링하는 방법
WO2021101204A1 (ko) 필터링을 위한 정보의 시그널링 기반 영상 코딩 장치 및 방법
WO2021158048A1 (ko) Tsrc 가용 플래그의 시그널링 관련 영상 디코딩 방법 및 그 장치

Legal Events

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

Ref document number: 21778729

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022559862

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20227037490

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021778729

Country of ref document: EP

Effective date: 20221102