WO2023200242A1 - 영상 인코딩/디코딩 방법 및 장치, 그리고 비트스트림을 저장한 기록 매체 - Google Patents

영상 인코딩/디코딩 방법 및 장치, 그리고 비트스트림을 저장한 기록 매체 Download PDF

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WO2023200242A1
WO2023200242A1 PCT/KR2023/004924 KR2023004924W WO2023200242A1 WO 2023200242 A1 WO2023200242 A1 WO 2023200242A1 KR 2023004924 W KR2023004924 W KR 2023004924W WO 2023200242 A1 WO2023200242 A1 WO 2023200242A1
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WO
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prediction
information
block
mode
prediction block
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PCT/KR2023/004924
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박내리
남정학
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엘지전자 주식회사
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    • 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
    • H04N19/103Selection of coding mode or of prediction mode
    • H04N19/109Selection of coding mode or of prediction mode among a plurality of temporal predictive coding modes
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • H04N19/157Assigned coding mode, i.e. the coding mode being predefined or preselected to be further used for selection of another element or parameter
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    • 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
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    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/577Motion compensation with bidirectional frame interpolation, i.e. using B-pictures

Definitions

  • the present invention relates to a video encoding/decoding method and device, and a recording medium storing a bitstream.
  • HD High Definition
  • UHD Ultra High Definition
  • Inter prediction technology that predicts the pixel value included in the current picture from pictures before or after the current picture using video compression technology
  • intra prediction technology that predicts the pixel value included in the current picture using pixel information in the current picture
  • frequency of appearance There are various technologies, such as entropy coding technology, which assigns short codes to values with high occurrences and long codes to values with low frequency of occurrence. Using these video compression technologies, video data can be effectively compressed and transmitted or stored.
  • the present disclosure seeks to provide a method and apparatus for performing inter prediction based on a multi-assumption prediction mode.
  • the present disclosure seeks to provide a method and device for defining syntax parsing conditions and orders between various inter-prediction modes, including multi-assumption prediction modes.
  • the video decoding method and device generate a basic prediction block of the current block by performing bi-prediction based on a first inter prediction mode, and generate an additional prediction block of the current block based on a second inter prediction mode.
  • the final prediction block of the current block can be generated by weighting the basic prediction block and the additional prediction block.
  • the first inter prediction mode may include at least one of a merge mode, an AMVP mode, or a merge-AMVP combined mode.
  • the second inter prediction mode may include a multi-hypothesis prediction mode.
  • the final prediction block when a plurality of additional prediction blocks are generated, the final prediction block may be generated by sequentially weighting the plurality of additional prediction blocks to the basic prediction block.
  • the video decoding method and apparatus may further include obtaining information about the second inter prediction mode from a bitstream.
  • the information about the second inter prediction mode may include at least one of weight information or prediction information.
  • the weight information may represent information indicating a weight used in the weighted sum of the additional prediction block.
  • the prediction information may represent information for deriving the additional prediction block.
  • the prediction information may include a mode flag indicating whether merge mode or AMVP mode is used to derive the additional prediction block.
  • the prediction information may further include a merge index.
  • the prediction information is one of a motion vector predictor flag, a reference index, or motion vector difference information. It can contain at least one.
  • information about the second inter prediction mode can be obtained from a bitstream when predefined conditions are satisfied.
  • the predefined conditions may be defined without considering Adaptive Motion Vector Resolution (AMVR) information.
  • AMVR Adaptive Motion Vector Resolution
  • the video decoding method and device can obtain Adaptive Motion Vector Resolution (AMVR) information from a bitstream.
  • AMVR Adaptive Motion Vector Resolution
  • the step of acquiring the AMVR information may be performed before the step of obtaining information about the second inter prediction mode.
  • the video decoding method and device can obtain an MVSD (Motion Vector Sign Derivation) index that specifies a candidate among a plurality of sign combination candidates from a bitstream.
  • MVSD Motion Vector Sign Derivation
  • the step of obtaining the MVSD index may be performed before the step of obtaining information about the second inter prediction mode.
  • the video encoding method and device generate a basic prediction block of the current block by performing bi-prediction based on a first inter prediction mode, and generate an additional prediction block of the current block based on a second inter prediction mode.
  • the final prediction block of the current block can be generated by generating and weighting the basic prediction block and the additional prediction block.
  • a computer-readable digital storage medium storing encoded video/image information that causes performing an image decoding method by a decoding device according to the present disclosure is provided.
  • a computer-readable digital storage medium storing video/image information generated according to the image encoding method according to the present disclosure is provided.
  • a method and device for transmitting video/image information generated according to the video encoding method according to the present disclosure are provided.
  • the present disclosure can increase prediction accuracy by performing inter prediction based on a multi-assumption prediction mode.
  • the present disclosure can improve syntax structure and improve compression performance by defining syntax parsing conditions and orders between various inter prediction modes, including multi-assumption prediction mode.
  • FIG. 1 illustrates a video/image coding system according to the present disclosure.
  • Figure 2 shows a schematic block diagram of an encoding device to which an embodiment of the present disclosure can be applied and encoding of video/image signals is performed.
  • Figure 3 shows a schematic block diagram of a decoding device to which an embodiment of the present disclosure can be applied and decoding of video/image signals is performed.
  • Figure 4 shows an example of an inter prediction-based video/image encoding method to which an embodiment of the present disclosure can be applied.
  • Figure 5 shows an example of an inter prediction-based video/image decoding method to which an embodiment of the present disclosure can be applied.
  • Figure 6 exemplarily shows an inter prediction procedure to which an embodiment of the present disclosure can be applied.
  • FIG. 7 illustrates an inter prediction method performed by the decoding device 300 according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 8 is a flowchart illustrating an example of a syntax parsing order according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 9 shows a schematic configuration of the inter prediction unit 332 that performs the inter prediction method according to the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates an inter prediction method performed by the encoding device 200 as an embodiment according to the present disclosure.
  • FIG. 11 shows a schematic configuration of the inter prediction unit 221 that performs the inter prediction method according to the present disclosure.
  • Figure 12 shows an example of a content streaming system to which embodiments of the present disclosure can be applied.
  • first, second, etc. may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, a first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may be referred to as a first component without departing from the scope of the present disclosure.
  • the term and/or includes any of a plurality of related stated items or a combination of a plurality of related stated items.
  • This disclosure relates to video/image coding.
  • the method/embodiment disclosed herein may be applied to the method disclosed in the versatile video coding (VVC) standard.
  • VVC versatile video coding
  • the methods/embodiments disclosed in this specification are EVC (essential video coding) standard, AV1 (AOMedia Video 1) standard, AVS2 (2nd generation of audio video coding standard), or next-generation video/image coding standard (ex. H.267). or H.268, etc.).
  • video may mean a set of a series of images over time.
  • a picture generally refers to a unit representing one image in a specific time period, and a slice/tile is a unit that forms part of a picture in coding.
  • a slice/tile may contain one or more coding tree units (CTUs).
  • CTUs coding tree units
  • One picture may consist of one or more slices/tiles.
  • One tile is a rectangular area composed of a plurality of CTUs within a specific tile row and a specific tile row of one picture.
  • a tile row is a rectangular area of CTUs with a height equal to the height of the picture and a width specified by the syntax requirements of the picture parameter set.
  • a tile row is a rectangular area of CTUs with a height specified by a picture parameter set and a width equal to the width of the picture.
  • CTUs within one tile may be arranged continuously according to the CTU raster scan, while tiles within one picture may be arranged continuously according to the raster scan of the tile.
  • One slice may contain an integer number of complete tiles or an integer number of consecutive complete CTU rows within a tile of a picture that may be contained exclusively in a single NAL unit. Meanwhile, one picture may be divided into two or more subpictures.
  • a subpicture may be a rectangular area of one or more slices within a picture.
  • a pixel, pixel, or pel may refer to the minimum unit that constitutes one picture (or video). Additionally, 'sample' may be used as a term corresponding to a pixel.
  • a sample may generally represent a pixel or a pixel value, and may represent only a pixel/pixel value of a luminance (luma) component, or only a pixel/pixel value of a chroma component.
  • a unit may represent the basic unit of image processing.
  • a unit may include at least one of a specific area of a picture and information related to the area.
  • One unit may include one luma block and two chroma (ex. cb, cr) blocks.
  • unit may be used interchangeably with terms such as block or area.
  • an MxN block may include a set (or array) of samples (or a sample array) or transform coefficients consisting of M columns and N rows.
  • a or B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.” In other words, in this specification, “A or B” may be interpreted as “A and/or B.”
  • A, B or C means “only A,” “only B,” “only C,” or “any and all combinations of A, B, and C ( It can mean “any combination of A, B and C)”.
  • the slash (/) or comma used in this specification may mean “and/or.”
  • A/B can mean “A and/or B.”
  • A/B can mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
  • A, B, C can mean “A, B, or C.”
  • At least one of A and B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
  • 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 “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”. It can mean “any combination of A, B and C.”
  • at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means It may mean “at least one of A, B and C.”
  • parentheses used in this specification 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 specification is not limited to “intra prediction,” and “intra prediction” may be proposed as an example of “prediction.” Additionally, even when “prediction (i.e., intra prediction)” is indicated, “intra prediction” may be proposed as an example of “prediction.”
  • FIG. 1 illustrates a video/image coding system according to the present disclosure.
  • a video/image coding system may include a first device (source device) and a second device (receiving device).
  • the source device can transmit encoded video/image information or data in file or streaming form to a receiving device through a digital storage medium or network.
  • the source device may include a video source, an encoding device, and a transmission unit.
  • the receiving device may include a receiving unit, a decoding device, and a renderer.
  • the encoding device may be called a video/image encoding device, and the decoding device may be called a video/image decoding device.
  • a transmitter may be included in the encoding device.
  • a receiver may be included in the decoding device.
  • the renderer may include a display unit, and the display unit may be composed of a separate device or external component.
  • a video source can acquire video/image through the process of capturing, compositing, or creating video/image.
  • a video source may include a video/image capture device and/or a video/image generation device.
  • a video/image capture device may include one or more cameras, a video/image archive containing previously captured video/image, etc.
  • Video/image generating devices may include computers, tablets, and smartphones, and are capable of (electronically) generating video/images. For example, a virtual video/image may be created through a computer, etc., and in this case, the video/image capture process may be replaced by the process of generating related data.
  • the encoding device can encode input video/image.
  • the encoding device can perform a series of procedures such as prediction, transformation, and quantization for compression and coding efficiency.
  • 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 through a digital storage medium or network in the form of a file or streaming.
  • Digital storage media may include various storage media such as USB, SD, CD, DVD, Blu-ray, HDD, and SSD.
  • the transmission unit may include elements for creating a media file through a predetermined file format and may include elements for transmission through a broadcasting/communication network.
  • the receiving unit may receive/extract the bitstream and transmit it to the decoding device.
  • the decoding device can decode the video/image by performing a series of procedures such as inverse quantization, inverse transformation, and prediction that correspond to the operation of the encoding device.
  • the renderer can render the decoded video/image.
  • the rendered video/image may be displayed through the display unit.
  • Figure 2 shows a schematic block diagram of an encoding device to which an embodiment of the present disclosure can be applied and encoding of video/image signals is performed.
  • the encoding device 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, a dequantizer 234, and an inverse transformer 235.
  • the residual processing unit 230 may further include a subtractor 231.
  • the adder 250 may be called 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, addition unit 250, and filtering unit 260 may include one or more hardware components (depending on the embodiment). For example, it may be configured by an encoding device chipset or processor). Additionally, 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.
  • DPB decoded picture buffer
  • the image segmentation unit 210 may divide an input image (or picture, frame) input to the encoding device 200 into one or more processing units.
  • the processing unit may be called a coding unit (CU).
  • the coding unit will be split recursively according to the QTBTTT (Quad-tree binary-tree ternary-tree) structure from the coding tree unit (CTU) or the largest coding unit (LCU). You can.
  • QTBTTT Quad-tree binary-tree ternary-tree
  • one coding unit may be divided into a plurality of coding units with deeper depth based on a quad tree structure, binary tree structure, and/or ternary structure.
  • the quad tree structure may be applied first and the binary tree structure and/or ternary structure may be applied later.
  • the binary tree structure may be applied before the quad tree structure.
  • the coding procedure according to the present specification can be performed based on the final coding unit that is no longer divided. In this case, based on coding efficiency according to video characteristics, the largest coding unit can be directly used as the final coding unit, or, if necessary, the coding unit is recursively divided into lower-depth coding units to determine the optimal coding unit. A coding unit with a size of can 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 each be divided or partitioned from the final coding unit described above.
  • 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.
  • an MxN block may represent a set of samples or transform coefficients consisting of M columns and N rows.
  • a sample may generally represent a pixel or a pixel value, and may represent only a pixel/pixel value of a luminance (luma) component, or only a pixel/pixel value of a chroma component.
  • a sample may be used as a term that corresponds to a pixel or pel of one picture (or video).
  • the encoding device 200 subtracts the prediction signal (prediction 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 generate a residual signal. (residual signal, residual block, residual sample array) can be generated, and the generated residual signal is transmitted to the converter 232.
  • the unit that subtracts the prediction signal (prediction block, prediction sample array) from the input image signal (original block, original sample array) within the encoding device 200 may be called the subtraction unit 231.
  • the prediction unit 220 may perform prediction on a block to be processed (hereinafter referred to as a current block) and generate a predicted block including prediction samples for the current block.
  • the prediction unit 220 may determine whether intra prediction or inter prediction is applied on a current block or CU basis.
  • the prediction unit 220 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.
  • Information about prediction may be encoded in the entropy encoding unit 240 and output in the form of a bitstream.
  • the intra prediction unit 222 can predict the current block by referring to samples within the current picture.
  • the referenced samples may be located in the neighborhood of the current block, or may be located a certain distance away from the current block, depending on the prediction mode.
  • prediction modes may include one or more non-directional modes and multiple directional modes.
  • the non-directional mode may include at least one of DC mode or planar mode.
  • the directional mode may include 33 directional modes or 65 directional modes depending on the level of detail of the predicted direction. However, this is an example and more or less directional modes may be used depending on the setting.
  • the intra prediction unit 222 may determine the prediction mode applied to the current block using the prediction mode applied to the neighboring block.
  • the inter prediction unit 221 may derive a prediction block for the current block based on a reference block (reference sample array) specified by a motion vector in the reference picture.
  • motion information can be predicted on a block, subblock, or sample basis based on the correlation of 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 information (L0 prediction, L1 prediction, Bi prediction, etc.).
  • neighboring blocks may include a spatial neighboring block existing in the current picture and a temporal neighboring block existing in the reference picture.
  • a reference picture including the reference block and a 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 reference block, a collocated CU (colCU), etc.
  • a reference picture including the temporal 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 the motion vector and/or reference picture index of the current block. can be created. Inter prediction may be performed based on various prediction modes.
  • the inter prediction unit 221 may use motion information of neighboring blocks as motion information of the current block.
  • residual signals may not be transmitted.
  • MVP motion vector prediction
  • the motion vector of the surrounding block is used as a motion vector predictor and the motion vector difference is signaled to determine the motion vector of the current block. can be instructed.
  • the prediction unit 220 may generate a prediction signal based on various prediction methods described later.
  • the prediction unit can not only apply intra prediction or inter prediction for prediction of one block, but also can apply intra prediction and inter prediction simultaneously. This can be called combined inter and intra prediction (CIIP) mode.
  • the prediction unit may be based on an intra block copy (IBC) prediction mode or a palette mode for prediction of a block.
  • IBC prediction mode or palette mode can be used for video/video coding of content such as games, such as screen content coding (SCC).
  • SCC screen content coding
  • IBC basically performs prediction within the current picture, but can be performed similarly to inter prediction in that it derives a reference block within the current picture. That is, IBC can use at least one of the inter prediction techniques described in this specification.
  • Palette mode can be viewed as an example of intra coding or intra prediction.
  • sample values within a picture can be signaled based on information about the palette table and palette index.
  • the prediction signal generated through the prediction unit 220 may be used to generate a restored signal or a residual signal.
  • the transform unit 232 may generate transform coefficients by applying a transform technique to the residual signal.
  • the transformation technique may be at least one of Discrete Cosine Transform (DCT), Discrete Sine Transform (DST), Karhunen-Loeve Transform (KLT), Graph-Based Transform (GBT), or Conditionally Non-linear Transform (CNT). It can be included.
  • DCT Discrete Cosine Transform
  • DST Discrete Sine Transform
  • KLT Karhunen-Loeve Transform
  • GBT Graph-Based Transform
  • CNT Conditionally Non-linear Transform
  • GBT refers to the transformation obtained from this graph when the relationship information between pixels is expressed as a graph.
  • CNT generates a prediction signal using all previously restored pixels, and refers to a transformation obtained based on it.
  • the conversion process may be applied to square pixel blocks of the same size, or to non-square blocks of variable size.
  • 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 about the quantized transform coefficients) and outputs it as a bitstream. there is. Information about the quantized transform coefficients may be called residual information.
  • the quantization unit 233 may rearrange the quantized transform coefficients in block form into a one-dimensional vector form based on the coefficient scan order, and the quantized transform coefficients based on the quantized transform coefficients in the one-dimensional vector form. Information about transformation coefficients may also be generated.
  • the entropy encoding unit 240 may perform various encoding methods such as exponential Golomb, context-adaptive variable length coding (CAVLC), and context-adaptive binary arithmetic coding (CABAC).
  • the entropy encoding unit 240 may encode information necessary for video/image restoration (e.g., values of syntax elements, etc.) in addition to the quantized transformation coefficients together or separately.
  • Encoded information may be transmitted or stored in bitstream form in units of NAL (network abstraction layer) units.
  • 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). Additionally, 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
  • the video/image information may further include general constraint information.
  • information and/or syntax elements transmitted/signaled from an encoding device to a 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 can be transmitted over a network or 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.
  • the signal output from the entropy encoding unit 240 may be configured as an internal/external element of the encoding device 200 by a transmission unit (not shown) for transmitting and/or a storage unit (not shown) for storing the signal. It may also be included in the entropy encoding unit 240.
  • Quantized transform coefficients output from the quantization unit 233 can be used to generate a prediction signal.
  • a 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, thereby creating a reconstructed signal (reconstructed picture, reconstructed block, reconstructed sample array). can be created. If there is no residual for the block to be processed, such as when skip mode is applied, the predicted block can be used as a restoration block.
  • the addition unit 250 may be called a restoration unit or a restoration block generation unit.
  • the generated reconstructed signal can be used for intra prediction of the next processing target block in the current picture, and can also be used for inter prediction of the next picture after filtering, as will be described later.
  • LMCS luma mapping with chroma scaling
  • the filtering unit 260 can improve subjective/objective image quality by applying filtering to the restored signal.
  • the filtering unit 260 may generate a modified reconstructed picture by applying various filtering methods to the reconstructed picture, and store the modified reconstructed picture in the memory 270, specifically the memory 270. It can be saved in DPB.
  • the various filtering methods may include deblocking filtering, sample adaptive offset, adaptive loop filter, bilateral filter, etc.
  • the filtering unit 260 may generate various information regarding filtering and transmit it to the entropy encoding unit 240. Information about filtering may be encoded in the entropy encoding unit 240 and output in the form of a bitstream.
  • the modified reconstructed picture transmitted to the memory 270 can be used as a reference picture in the inter prediction unit 221.
  • the encoding device can avoid prediction mismatch in the encoding device 200 and the decoding device when inter prediction is applied, and can also improve encoding efficiency.
  • the DPB of the memory 270 can store the modified reconstructed picture to use it as a reference picture in the inter prediction unit 221.
  • the memory 270 may store motion information of a block from which motion information in the current picture is derived (or encoded) and/or motion information of blocks in an already reconstructed picture.
  • the stored motion information can be transmitted to the inter prediction unit 221 to be used as motion information of spatial neighboring blocks or motion information of temporal neighboring blocks.
  • the memory 270 can store reconstructed samples of reconstructed blocks in the current picture and transmit them to the intra prediction unit 222.
  • Figure 3 shows a schematic block diagram of a decoding device to which an embodiment of the present disclosure can be applied and decoding of video/image signals is performed.
  • the decoding device 300 includes an entropy decoder (310), a residual processor (320), a predictor (330), an adder (340), and a filtering unit. It may be configured to include (filter, 350) and memory (memoery, 360).
  • the prediction unit 330 may include an inter prediction unit 332 and an intra prediction unit 331.
  • the residual processing unit 320 may include a dequantizer (321) and an inverse transformer (321).
  • the entropy decoding unit 310, residual processing unit 320, prediction unit 330, addition unit 340, and filtering unit 350 may be comprised of one hardware component (e.g., a decoding device chipset or It can be configured by a processor).
  • 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 device 300 may restore the image in response to the process in which the video/image information is processed in the encoding device of FIG. 2.
  • the decoding device 300 may derive units/blocks based on block division-related information obtained from the bitstream.
  • the decoding device 300 may perform decoding using a processing unit applied in the encoding device.
  • the processing unit of decoding may be a coding unit, and the coding unit may be divided from a coding tree unit or a maximum coding unit according to a quad tree structure, binary tree structure, and/or ternary tree structure.
  • One or more transformation units can be derived from a coding unit.
  • the restored video signal decoded and output through the decoding device 300 can be played through a playback device.
  • the decoding device 300 may receive the signal output from the encoding device of FIG. 2 in the form of a bitstream, and the received signal may be decoded through the entropy decoding unit 310.
  • the entropy decoder 310 may parse the bitstream to derive information (e.g. video/picture information) necessary 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). Additionally, the video/image information may further include general constraint information.
  • the decoding device may decode the picture further based on the information about the parameter set and/or the general restriction information.
  • Signaled/received information and/or syntax elements described later in this specification may be decoded and obtained from the bitstream through the decoding procedure.
  • the entropy decoding unit 310 decodes information in the bitstream based on a coding method such as exponential Golomb coding, CAVLC, or CABAC, and calculates the value of the syntax element required for image restoration and the quantized value of the transform coefficient for the residual. can be printed.
  • the CABAC entropy decoding method receives bins corresponding to each syntax element from the bitstream, and provides syntax element information to be decoded, decoding information of surrounding and target blocks to be decoded, or information of symbols/bins decoded in the previous step.
  • the CABAC entropy decoding method can update the context model using information on the decoded symbol/bin for the context model of the next symbol/bin after determining the context model.
  • the residual processing unit 320 may derive a residual signal (residual block, residual samples, residual sample array). Additionally, information about filtering among the information decoded by the entropy decoding unit 310 may be provided to the filtering unit 350. Meanwhile, a receiving unit (not shown) that receives the 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 device may be called a video/image/picture decoding device, and the decoding device may include an information decoding device (video/image/picture information decoding device) and a sample decoding device (video/image/picture sample decoding It can also be classified by device).
  • the information decoding device may include the entropy decoding unit 310, and the sample decoding device may include the inverse quantization unit 321, the inverse transform unit 322, the adder 340, the filtering unit 350, and the memory. (360), and may include at least one of an inter prediction unit 332 and an intra prediction unit 331.
  • the inverse quantization unit 321 may inversely quantize the quantized transform coefficients and output the transform coefficients.
  • the inverse quantization unit 321 may rearrange the quantized transform coefficients into a two-dimensional block form. In this case, the reordering may be performed based on the coefficient scan order performed in the encoding device.
  • the inverse quantization unit 321 may perform inverse quantization on quantized transform coefficients using quantization parameters (eg, quantization step size information) and obtain transform coefficients.
  • the inverse transform unit 322 inversely transforms the transform coefficients to obtain a residual signal (residual block, residual sample array).
  • the prediction unit 320 may perform prediction on the current block and generate a predicted block including prediction samples for the current block.
  • the prediction unit 320 may determine whether intra prediction or inter prediction is applied to the current block based on the information about the prediction output from the entropy decoding unit 310, and determine a specific intra/inter prediction mode. You can.
  • the prediction unit 320 may generate a prediction signal based on various prediction methods described later. For example, the prediction unit 320 can not only apply intra prediction or inter prediction for prediction of one block, but also can apply intra prediction and inter prediction simultaneously. This can be called combined inter and intra prediction (CIIP) mode. Additionally, the prediction unit may be based on an intra block copy (IBC) prediction mode or a palette mode for prediction of a block.
  • IBC intra block copy
  • palette mode can be used for video/video coding of content such as games, such as screen content coding (SCC). IBC basically performs prediction within the current picture, but can be performed similarly to inter prediction in that it derives a reference block within the current picture. That is, IBC can use at least one of the inter prediction techniques described in this specification.
  • Palette mode can be viewed as an example of intra coding or intra prediction. When the palette mode is applied, information about the palette table and palette index may be included and signaled in the video/image information.
  • the intra prediction unit 331 can predict the current block by referring to samples within the current picture.
  • the referenced samples may be located in the neighborhood of the current block, or may be located a certain distance away from the current block, depending on the prediction mode.
  • prediction modes may include one or more non-directional modes and multiple directional modes.
  • the intra prediction unit 331 may determine the prediction mode applied to the current block using the prediction mode applied to the neighboring block.
  • the inter prediction unit 332 may derive a prediction block for the current block based on a reference block (reference sample array) specified by a motion vector in the reference picture.
  • motion information can be predicted on a block, subblock, or sample basis based on the correlation of 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 information (L0 prediction, L1 prediction, Bi prediction, etc.).
  • neighboring blocks may include a spatial neighboring block existing in the current picture and a temporal neighboring block existing in the reference picture.
  • the inter prediction unit 332 may construct a motion information candidate list based on neighboring blocks and derive a motion vector and/or reference picture index of the current block based on the received candidate selection information. Inter prediction may be performed based on various prediction modes, and the information regarding the prediction may include information indicating the inter prediction mode for the current block.
  • the adder 340 adds the obtained residual signal to the prediction signal (prediction block, prediction sample array) output from the prediction unit (including the inter prediction unit 332 and/or the intra prediction unit 331) to produce a restored signal. (Restored picture, restored block, restored sample array) can be generated. If there is no residual for the block to be processed, such as when skip mode is applied, the prediction block can be used as a restoration block.
  • the addition unit 340 may be called a restoration unit or a restoration block generation unit.
  • the generated reconstructed signal may be used for intra prediction of the next processing target block in the current picture, may be output after filtering as described later, or may be used for inter prediction of the next picture.
  • LMCS luma mapping with chroma scaling
  • the filtering unit 350 can improve subjective/objective image quality by applying filtering to the restored 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. can be transmitted to.
  • the various filtering methods may include deblocking filtering, sample adaptive offset, adaptive loop filter, bilateral filter, etc.
  • the (corrected) reconstructed picture stored in the DPB of the memory 360 can 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 was derived (or decoded) and/or motion information of blocks in an already restored picture.
  • the stored motion information can be transmitted to the inter prediction unit 332 to be used as motion information of spatial neighboring blocks or motion information of temporal neighboring blocks.
  • the memory 360 can store reconstructed samples of reconstructed blocks in the current picture and transmit them 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 device 200 are the filtering unit 350 and the inter prediction unit of the decoding device 300, respectively.
  • the same or corresponding application may be applied to the unit 332 and the intra prediction unit 331.
  • the prediction unit of the encoding device/decoding device may perform inter prediction on a block basis to derive a prediction sample.
  • Inter prediction may refer to prediction derived in a manner dependent on data elements (e.g. sample values, or motion information) of picture(s) other than the current picture.
  • data elements e.g. sample values, or motion information
  • the predicted block (prediction sample array) for the current block is derived based on the reference block (reference sample array) specified by the motion vector on the reference picture pointed to by the reference picture index. You can.
  • the motion information of the current block can be predicted on a block, subblock, or sample basis based on the correlation of motion information between neighboring blocks and the current block.
  • the motion information may include a motion vector and/or a reference picture index.
  • the motion information may further include inter prediction type (L0 prediction, L1 prediction, Bi prediction, etc.) information.
  • inter prediction type L0 prediction, L1 prediction, Bi prediction, etc.
  • neighboring blocks may include spatial neighboring blocks existing in the current picture and temporal neighboring blocks existing in the reference picture.
  • a reference picture including the reference block and a 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 reference block, a collocated CU (colCU), etc.
  • a reference picture including the temporal neighboring block may be called a collocated picture (colPic).
  • a motion information candidate list may be constructed based on neighboring blocks of the current block, and a flag indicating which candidate is selected (used) to derive the motion vector and/or reference picture index of the current block.
  • index information may be signaled.
  • Inter prediction may be performed based on various prediction modes.
  • the motion information of the current block may be the same as the motion information of the selected neighboring block.
  • residual signals may not be transmitted.
  • MVP motion vector prediction
  • the motion vector of the selected neighboring block is used as a motion vector predictor, and the motion vector difference can be signaled.
  • the motion vector of the current block can be derived using the sum of the motion vector predictor and the motion vector difference.
  • the motion information may include L0 motion information and/or L1 motion information depending on the inter prediction type (L0 prediction, L1 prediction, Bi prediction, etc.).
  • a motion vector in the L0 direction may be called an L0 motion vector or MVL0
  • a motion vector in the L1 direction may be called an L1 motion vector or MVL1.
  • Prediction based on the L0 motion vector may be called L0 prediction
  • prediction based on the L1 motion vector may be called L1 prediction
  • prediction based on both the L0 motion vector and the L1 motion vector may be called pair (Bi) prediction. You can.
  • the L0 motion vector may represent a motion vector associated with the reference picture list L0 (L0), and the L1 motion vector may represent a motion vector associated with the reference picture list L1 (L1).
  • the reference picture list L0 may include pictures that are earlier than the current picture in output order as reference pictures, and the reference picture list L1 may include pictures that are later than the current picture in output order.
  • the previous pictures may be called forward (reference) pictures, and the subsequent pictures may be called reverse (reference) pictures.
  • the reference picture list L0 may further include pictures subsequent to the current picture in output order as reference pictures.
  • the previous pictures within the reference picture list L0 may be indexed first and the subsequent pictures may be indexed next.
  • the reference picture list L1 may further include pictures previous to the current picture in output order as reference pictures.
  • the later pictures within the reference picture list 1 may be indexed first and the previous pictures may be indexed next.
  • the output order may correspond to the picture order count (POC) order.
  • POC picture order count
  • a video/image encoding procedure based on inter prediction may schematically include, for example, the following.
  • Figure 4 shows an example of an inter prediction-based video/image encoding method to which an embodiment of the present disclosure can be applied.
  • the encoding device may perform inter prediction on the current block (S400).
  • the encoding device may derive the inter prediction mode and motion information of the current block and generate prediction samples of the current block.
  • the procedures for determining the inter prediction mode, deriving motion information, and generating prediction samples may be performed simultaneously, or one procedure may be performed before the other procedure.
  • the inter prediction unit of the encoding device may include a prediction mode determination unit, a motion information derivation unit, and a prediction sample derivation unit.
  • the prediction mode determination unit determines the prediction mode for the current block
  • the motion information derivation unit determines the prediction mode for the current block. Motion information of the block can be derived, and prediction samples of the current block can be derived from the prediction sample derivation unit.
  • the inter prediction unit of the encoding device searches for a block similar to the current block within a certain area (search area) of reference pictures through motion estimation, and the difference from the current block is set to a minimum or certain standard.
  • the following reference blocks can be derived.
  • a reference picture index indicating the reference picture where the reference block is located can be derived, and a motion vector can be derived based on the position difference between the reference block and the current block.
  • the encoding device can determine a mode to be applied to the current block among various prediction modes.
  • the encoding device may compare RD costs for the various prediction modes and determine the optimal prediction mode for the current block.
  • the encoding device constructs a merge candidate list, which will be described later, and selects the current block among reference blocks indicated by merge candidates included in the merge candidate list.
  • a reference block whose difference from the current block is at a minimum or below a certain standard can be derived.
  • a merge candidate associated with the derived reference block is selected, and merge index information indicating the selected merge candidate can be generated and signaled to the decoding device.
  • the motion information of the current block can be derived using the motion information of the selected merge candidate.
  • the encoding device configures an (A)MVP candidate list, which will be described later, and uses a motion vector predictor included in the (A)MVP candidate list. , mvp), the motion vector of the motion vector predictor candidate selected among the candidates can be used as the motion vector predictor of the current block.
  • a motion vector pointing to a reference block derived by the above-described motion estimation may be used as the motion vector of the current block, and the difference with the motion vector of the current block among the motion vector predictor candidates
  • the motion vector predictor candidate with the smallest motion vector may be the selected motion vector predictor candidate.
  • a motion vector difference which is the difference obtained by subtracting the motion vector predictor from the motion vector of the current block, may be derived.
  • information about the MVD may be signaled to the decoding device.
  • the value of the reference picture index may be configured as reference picture index information and separately signaled to the decoding device.
  • the encoding device may derive residual samples based on the prediction samples (S410).
  • the encoding device may derive the residual samples through comparison of the original samples of the current block and the prediction samples.
  • the encoding device can encode image information including prediction information and residual information (S420).
  • the encoding device can output encoded video information in the form of a bitstream.
  • the prediction information is information related to the prediction procedure and may include prediction mode information (e.g., skip flag, merge flag, or merge index) and/or motion information.
  • the motion information may include candidate selection information (e.g. merge index, mvp flag or mvp index), which is information for deriving a motion vector. Additionally, the motion information may include information about the above-described MVD and/or reference picture index information. Additionally, the motion information may include information indicating whether L0 prediction, L1 prediction, or bi prediction is applied.
  • the residual information is information about the residual samples.
  • the residual information may include information about quantized transform coefficients for the residual samples.
  • the output bitstream may be stored in a (digital) storage medium and transmitted to a decoding device, or may be transmitted to a decoding device through a network.
  • the encoding device may generate a reconstructed picture (including reconstructed samples and a reconstructed block) based on the reference samples and the residual samples. This is to derive the same prediction result from the encoding device as that performed from the decoding device, and through this, coding efficiency can be increased. Accordingly, the encoding device can store the reconstructed picture (or reconstructed samples, or reconstructed block) in memory and use it as a reference picture for inter prediction. As described above, an in-loop filtering procedure, etc. may be further applied to the reconstructed picture.
  • a video/picture decoding procedure based on inter prediction may broadly include, for example, the following.
  • Figure 5 shows an example of an inter prediction-based video/image decoding method to which an embodiment of the present disclosure can be applied.
  • the decoding device may perform an operation corresponding to the operation performed by the encoding device.
  • the decoding device can perform prediction on the current block and derive prediction samples based on the received prediction information.
  • the decoding device may determine the prediction mode for the current block based on the received prediction information (S500).
  • the decoding device may determine which inter prediction mode is applied to the current block based on prediction mode information in the prediction information.
  • inter prediction mode candidates may include skip mode, merge mode, and/or (A)MVP mode, or may include various inter prediction modes described later.
  • the decoding device may derive motion information of the current block based on the determined inter prediction mode (S510). For example, when skip mode or merge mode is applied to the current block, the decoding device may configure a merge candidate list, which will be described later, and select one merge candidate from among the merge candidates included in the merge candidate list. The selection may be performed based on the above-described selection information (merge index).
  • the motion information of the current block can be derived using the motion information of the selected merge candidate.
  • the motion information of the selected merge candidate can be used as the motion information of the current block.
  • the decoding device configures an (A)MVP candidate list, which will be described later, and selects an (A)MVP candidate list among the mvp (motion vector predictor) candidates included in the (A)MVP candidate list.
  • the motion vector of the selected MVP candidate can be used as the MVP of the current block.
  • the selection may be performed based on the above-described selection information (mvp flag or mvp index).
  • the MVD of the current block can be derived based on the information about the MVD
  • the motion vector of the current block can be derived based on the mvp of the current block and the MVD.
  • the reference picture index of the current block can be derived based on the reference picture index information.
  • the picture indicated by the reference picture index in the reference picture list for the current block may be derived as a reference picture referenced for inter prediction of the current block.
  • motion information of the current block may be derived without configuring a candidate list.
  • motion information of the current block may be derived according to a procedure initiated in a prediction mode, which will be described later.
  • the configuration of the candidate list as described above may be omitted.
  • the decoding device may generate prediction samples for the current block based on the motion information of the current block (S520).
  • the reference picture can be derived based on the reference picture index of the current block, and prediction samples of the current block can be derived using samples of the reference block indicated by the motion vector of the current block on the reference picture.
  • a prediction sample filtering procedure may be further performed on all or some of the prediction samples of the current block depending on the case.
  • the inter prediction unit of the decoding device may include a prediction mode determination unit, a motion information derivation unit, and a prediction sample derivation unit, and determines the prediction mode for the current block based on prediction mode information received from the prediction mode determination unit. and derive motion information (motion vector and/or reference picture index, etc.) of the current block based on information about the motion information received in the motion information derivation unit, and derive prediction samples of the current block in the prediction sample derivation unit.
  • motion information motion vector and/or reference picture index, etc.
  • the decoding device generates residual samples for the current block based on the received residual information (S530).
  • the decoding device may generate reconstructed samples for the current block based on the prediction samples and the residual samples and generate a reconstructed picture based on them (S540). As described above, an in-loop filtering procedure, etc. may be further applied to the reconstructed picture.
  • Figure 6 exemplarily shows an inter prediction procedure to which an embodiment of the present disclosure can be applied.
  • the inter prediction procedure may include a step of determining an inter prediction mode, a step of deriving motion information according to the determined prediction mode, and a step of performing prediction (generating prediction samples) based on the derived motion information.
  • the inter prediction procedure can be performed in the encoding device and the decoding device as described above.
  • a coding device may include an encoding device and/or a decoding device.
  • the coding device determines the inter prediction mode for the current block (S600).
  • Various inter prediction modes can be used to predict the current block in the picture.
  • various modes may be used, such as merge mode, skip mode, MVP (motion vector prediction) mode, Affine mode, subblock merge mode, and MMVD (merge with MVD) mode.
  • Decoder side motion vector refinement (DMVR) mode, adaptive motion vector resolution (AMVR) mode, Bi-prediction with CU-level weight (BCW), Bi-directional optical flow (BDOF), etc. can be used as additional or instead of secondary modes.
  • the above-described inter prediction mode may include a multi-hypethesis prediction (MHP) mode.
  • the multi-assumption prediction mode represents a method of performing prediction by weighted summing prediction blocks generated based on additional motion information for a bidirectional prediction (or pair-prediction) block.
  • the multi-home prediction mode is described in detail later.
  • the affine mode may be referred to as an affine motion prediction mode.
  • MVP mode may also be referred to as advanced motion vector prediction (AMVP) mode.
  • AMVP advanced motion vector prediction
  • some modes and/or motion information candidates derived by some modes may be included as one of motion information-related candidates of other modes.
  • the HMVP candidate may be added as a merge candidate in the merge/skip mode, or may be added as a motion vector predictor candidate in the AMVP mode.
  • the HMVP candidate may be referred to as an HMVP merge candidate.
  • Prediction mode information indicating the inter prediction mode of the current block may be signaled from the encoding device to the decoding device.
  • the prediction mode information may be included in a bitstream and received by a decoding device.
  • the prediction mode information may include index information indicating one of multiple candidate modes.
  • the inter prediction mode may be indicated through hierarchical signaling of flag information.
  • the prediction mode information may include one or more flags.
  • a skip flag is signaled to indicate whether skip mode is applied, and if skip mode is not applied, a merge flag is signaled to indicate whether merge mode is applied. If merge mode is not applied, MVP mode is indicated to be applied.
  • additional flags may be signaled for additional distinction.
  • Affine mode may be signaled as an independent mode, or may be signaled as a dependent mode, such as merge mode or MVP mode.
  • an Mre mode may include an Arte merge mode and an Rane MVP mode.
  • the coding device can derive motion information for the current block (S610).
  • the motion information may be derived based on the inter prediction mode.
  • a coding device can perform inter prediction using motion information of the current block.
  • the encoding device can derive optimal motion information for the current block through a motion estimation procedure.
  • the encoding device can use the original block in the original picture for the current block to search for a similar reference block with high correlation in fractional pixel units within a set search range in the reference picture, thereby deriving motion information.
  • Similarity of blocks can be derived based on the difference between phase-based sample values.
  • the similarity of a block may be calculated based on the SAD between the current block (or the current block's template) and the reference block (or the reference block's template).
  • motion information can be derived based on the reference block with the smallest SAD in the search area.
  • the derived motion information can be signaled to the decoding device according to various methods based on the inter prediction mode.
  • the coding device may perform inter prediction based on the motion information for the current block (S620).
  • the coding device may generate prediction sample(s) for the current block based on the motion information.
  • the current block containing the prediction samples may be called a predicted block.
  • the multi-home prediction mode represents a prediction method that considers an additional prediction block (or predictor) in a bidirectional prediction block.
  • the multi-assumption prediction mode can be selectively used as one of the various inter prediction modes described above.
  • the multi-home prediction mode according to an embodiment of the present disclosure is not limited to this name.
  • the multi-hypothesis prediction mode may be referred to as MHP mode, multi-hypothesis inter prediction mode, inter-inter combined prediction mode, combined inter prediction mode, combined prediction mode, multi-inter prediction mode, multi-prediction mode, etc.
  • FIG. 7 illustrates an inter prediction method performed by the decoding device 300 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the decoding device may generate a basic prediction block by performing bidirectional prediction (S700).
  • the decoding device can generate and combine additional prediction blocks in addition to the prediction blocks generated (or derived) by bidirectional prediction.
  • a basic prediction block may include an L0 prediction block and/or an L1 prediction block.
  • a basic prediction block may be referred to as an initial prediction block, a temporary prediction block, a reference prediction block, etc.
  • the basic prediction block may be a prediction block that is a weighted sum of L0 and L1 prediction blocks.
  • weights may be used for a weighted sum of L0 and L1 prediction blocks. Weights are used for weighted prediction and can be collectively referred to as BCW (Bi-prediction with CU based Weights) and CW (CU based Weights). Weights can be derived from a weight candidate list.
  • the weight candidate list may include a plurality of weight candidates and may be predefined in the encoding/decoding device.
  • the weight candidate may be a weight set (i.e., first weight and second weight) representing weights applied to each bidirectional prediction block, or may be a weight applied to a prediction block in either direction. If only the weight applied to the prediction block in one direction is derived from the weight candidate list, the weight applied to the prediction block in the other direction may be derived based on the weight derived from the weight candidate list. For example, the weight applied to the prediction block in the other direction may be derived by subtracting the weight derived from the weight candidate list from a predetermined value.
  • a weight index indicating a weight used for weighted prediction of the current block may be derived from within the weight candidate list.
  • the weight index may be referred to as bcw_idx and bcw index.
  • the weight index may be derived by the decoding device or signaled from the encoding device.
  • the weight index may be derived as the weight index of a specific merge candidate in the merge candidate list.
  • a specific merge candidate may be specified within the merge candidate list by a merge index.
  • the decoding device may generate an additional prediction block based on the MHP mode (S710).
  • the decoding device may generate an additional prediction block in addition to the basic prediction block, and combine (or weight sum) the basic prediction block and the generated additional prediction block.
  • the decoding device may generate and combine up to a predefined number of additional prediction blocks.
  • the decoding device may combine (or weight sum) a predefined number or less of additional prediction blocks with the basic prediction block.
  • the predefined number may be 2.
  • the predefined number may be one of 1, 2, 3, or 4.
  • the predefined number may be referred to as the maximum number of MHPs.
  • the plurality of additional prediction blocks may be sequentially weighted to the basic prediction block. For example, when up to two additional prediction blocks are generated, a prediction block may be generated by a weighted sum of the basic prediction block and a first additional prediction block, and the weighted sum of the generated prediction block and the second additional prediction block may be generated. Thus, the final prediction block can be generated.
  • a prediction block generated by a weighted sum of the basic prediction block and the first additional prediction block may be referred to as an intermediate prediction block.
  • the basic prediction block and the plurality of generated additional prediction blocks may be collectively weighted. That is, after a plurality of additional prediction blocks are generated, weights may be applied to each of the plurality of additional prediction blocks and the basic prediction block (or the L0 prediction block and the L1 prediction block) to collectively weight and sum them.
  • the decoding device may determine whether to apply MHP.
  • a step of determining whether to apply MHP may be added prior to step S710.
  • whether MHP is applied may be explicitly signaled or implicitly induced by the decoding device.
  • whether MHP is applied may be signaled from the encoding device to the decoding device.
  • an MHP flag indicating whether to apply MHP may be signaled from the encoding device to the decoding device.
  • conditions for signaling/parsing the MHP flag may be defined in advance.
  • the signaling/parsing condition of the MHP flag may be an availability condition of the MHP. If the signaling/parsing conditions are satisfied, the decoding device can parse the MHP flag from the bitstream.
  • whether to apply MHP may be derived by the decoding device based on predefined encoding information. As an example, whether MHP is applied may be defined the same as the MHP availability condition (or signaling/parsing condition) described later.
  • the decoding device may obtain MHP information (or may be referred to as MHP prediction information) to generate an additional prediction block.
  • MHP information may include weight information and/or prediction information.
  • a reference block according to the MHP mode that is, an additional prediction block, may be derived based on the prediction information, and the additional prediction block derived based on the weight information may be weighted with the basic prediction block (or intermediate prediction block). there is.
  • the MHP information may further include an MHP flag indicating whether to apply MHP.
  • the prediction information may include mode information used to derive an additional prediction block and motion information according to the mode.
  • the mode information may be inter prediction mode information indicating whether it is merge mode or AMVP mode.
  • the mode information may be a merge flag. That is, merge mode or AMVP mode can be used to derive an additional prediction block, and a flag syntax element to indicate this can be signaled.
  • a predefined mode among merge mode or AMVP mode may be used to derive an additional prediction block. Alternatively, it may be selected from merge mode or AMVP mode based on predefined encoding information.
  • the prediction information when merge mode is used to derive an additional prediction block, the prediction information may include a merge index.
  • the merge index can specify a merge candidate in the merge candidate list.
  • the prediction information may include a motion vector predictor flag, a reference index, and motion vector difference information.
  • the motion vector predictor flag can specify a candidate in the motion vector predictor candidate list.
  • the decoding device may generate a final prediction block by weighted summing the basic prediction block and the additional prediction block (S720).
  • the number of additional prediction blocks may be less than or equal to a predefined number. For example, if the number of additional prediction blocks is 2, the final prediction block may be a weighted sum of the basic prediction block and two additional prediction blocks.
  • the plurality of additional prediction blocks may be sequentially weighted to the basic prediction block, or the basic prediction block and the generated plurality of additional prediction blocks may be collectively weighted. It could be.
  • Figure 8 is a flowchart illustrating an example of a syntax parsing order according to an embodiment of the present disclosure.
  • the decoding device may obtain (or parse) a weight index (S800).
  • the weight index is information (or syntax element) representing weight information used in the weighted sum of the bidirectional prediction block, and may be a bcw index or bcw_idx.
  • the decoding device can generate a basic prediction block by weighted summing the L0 and L1 reference blocks based on the weight index.
  • the weight index may be the same as previously described in FIG. 7, and redundant description in relation to this will be omitted.
  • the decoding device can acquire MHP information (S810).
  • the decoding device may generate an additional prediction block based on the obtained MHP information.
  • the MHP information may be the same as previously described in FIG. 7, and any redundant description in this regard will be omitted.
  • the decoding device can obtain basic prediction information (S820).
  • the decoding device may generate a basic prediction block based on the obtained basic prediction information.
  • the decoding device can specify the L0 and L1 reference blocks based on the obtained basic prediction information and generate a basic prediction block by weighted summing the L0 and L1 reference blocks based on the weight index.
  • Basic prediction information may include a motion vector predictor flag, reference index, and motion vector difference information.
  • the basic prediction information may be the same as previously described in FIGS. 4 to 7, and redundant description in relation to this will be omitted.
  • the decoding device can acquire Adaptive Motion Vector Resolution (AMVR) information (S830).
  • AMVR may also be referred to as imv (integer motion vector).
  • the motion vector derived based on the prediction information obtained in step S820 may be converted through a shift operation based on a predetermined variable (hereinafter referred to as AmvrShift) for adaptive motion vector resolution.
  • AmvrShift a predetermined variable for adaptive motion vector resolution.
  • a motion vector may be derived based on the sum of the converted motion vector and the motion vector difference.
  • the variable AmvrShift may be determined based on at least one of a flag related to adaptive motion vector resolution (hereinafter referred to as AMVR flag) or an index related to adaptive motion vector resolution (hereinafter referred to as AMVR index).
  • the AMVR information may include an AMVR flag and/or an AMVR index.
  • the AMVR flag may indicate whether adaptive motion vector resolution is applied to the current block.
  • the AMVR flag may be defined as indicating whether the motion vector difference of the current block has a pre-defined default resolution (eg, 1/4 sample unit).
  • the AMVR index may indicate one of a plurality of motion vector resolution candidates that are equally predefined for the encoding device and the decoding device.
  • the plurality of motion vector resolution candidates may include at least two of 1/16 sample units, 1/8 sample units, 1/4 sample units, 1/2 sample units, 1 sample units, or 4 sample units.
  • the maximum number of motion vector resolution candidates available for the current block may be 3, 4, 5, or 6.
  • the AMVR flag and AMVR index may be obtained for the first direction.
  • variable AmvrShift may be determined as shown in Table 1 below.
  • amvr_flag corresponds to the flag regarding adaptive motion vector resolution described above, and may indicate whether adaptive motion vector resolution is applied to the current block.
  • amvr_precision_idx corresponds to the index related to the adaptive motion vector resolution described above and may indicate one of a plurality of pre-defined motion vector resolution candidates.
  • variable AmvrShift may be determined to be 3, 4, or 6 based on amvr_precision_idx.
  • the variable AmvrShift is determined to be 3, and the difference between the corrected first motion vector and the motion vector of the current block can be converted to have a resolution of 1/2 sample unit.
  • the first motion vector and the motion vector difference with a resolution of 1/2 sample can be obtained, respectively.
  • amvr_precision_idx is 1
  • the variable AmvrShift is determined to be 4, and the difference between the corrected first motion vector and the motion vector of the current block can be converted to have a resolution of 1 sample.
  • the first motion vector and the motion vector difference with a resolution of 1 sample can be obtained, respectively.
  • amvr_precision_idx is 2
  • the variable AmvrShift is determined to be 6
  • the difference between the corrected first motion vector and the motion vector of the current block can be converted to have a resolution of 4 samples.
  • bit-shifting the corrected first motion vector and the motion vector difference of the current block to the left by 6 bits the first motion vector and the motion vector difference with a resolution of 4 samples can be obtained, respectively.
  • At least one of the AMVR flag or AMVR index may be signaled through a bitstream only when a predetermined condition is satisfied.
  • the predetermined condition may include at least one of the conditions described later.
  • the AMVR flag and/or AMVR index may be signaled through the bitstream.
  • the image unit may mean at least one of a sequence, a picture, or a slice.
  • the first flag may be signaled in at least one of a sequence parameter set, a picture parameter set, a picture header, or a slice header of a bitstream.
  • the AMVR flag and/or AMVR index is signaled through a bitstream
  • the AMVR flag and/or AMVR index is signaled through a bit stream. It may not be signaled through the stream.
  • the decoding device may acquire an MVSD (Motion Vector Sign Derivation) index (S840).
  • MVSD Motion Vector Sign Derivation index
  • the sign of the motion vector difference of each L0 and L1 can be signaled using an index.
  • MVSD represents a method of signaling the sign of the motion vector difference of each L0 and L1 using an index
  • the MVSD index represents the index used here.
  • the MVSD index may indicate one of the x and y sign combinations of (+, +), (+, -), (-, +), and (-, -). Additionally, as an example, combinations of x and y signs of (+, +), (+, -), (-, +), and (-, -) may be ordered (or reordered) based on template matching. there is. At this time, costs can be compared based on template matching and sorted in descending order of cost.
  • the MVSD index can indicate a specific candidate within a group of sorted code combination candidates.
  • the above-described MHP mode may not be applied when one or more conditions in Table 2 below are satisfied in consideration of the trade-off between performance and complexity.
  • MHP unavailability conditions can be defined as shown in Table 2 below.
  • MHP mode may not be applied. If one or more of the conditions defined in Table 2 are satisfied, the MHP mode may be unavailable, and in this case, the MHP flag and MHP information indicating whether to apply the MHP mode may not be parsed.
  • MHP information can be parsed from the bitstream in the order shown in FIG. 8 (i.e., step S810).
  • the MHP information may have a parsing dependency according to the condition.
  • AMVR information is defined as a condition for parsing MHP information, even though AMVR information is obtained in step S830 after step S810, in order to parse MHP information in step S810, which is the step before step S830, MHP information
  • AMVR information is defined as a condition for parsing MHP information
  • MHP information parsing conditions can be newly defined by considering the syntax parsing order related to inter prediction as shown in FIG. 8.
  • syntax information obtained in steps after step S810 may not be considered as a condition for parsing MHP information.
  • AMVR information may not be considered to parse MHP information.
  • MHP unavailability conditions may be defined as shown in Table 3 below.
  • the conditions when the merge flag value is not 1, the affine mode is applied, and the imv value is not 0 may not be considered. Even if the merge flag value is not 1, affine mode is applied, and the imv value is not 0 (i.e., the AMVR flag value is not 0), the MHP information can be parsed.
  • MVSD may not be applied when MHP is applied, and MVSD may be applied when MHP is not applied.
  • MHP information can be referred to in the process of parsing the MVD and MVD sign index, as shown in Table 4 below.
  • MVSD may be used. In this case, there is a problem of dependency between MHP and MVSD. Therefore, in order to remove the dependency between MHP and MVSD, application can be determined by considering whether MVD and MVSD are available regardless of MHP, as shown in Table 5 below.
  • the availability of MHP may not be considered for parsing the MVSD index or MVD code. This can improve parsing dependency and increase compression efficiency. Specifically, by removing the parsing dependency between MHP and MVSD, the degree of freedom in the parsing order of MHP information can be improved, and compression efficiency can be increased by changing the parsing order of AMVR information, MVSD index, and MHP prediction information, which will be described later. Also, according to an embodiment of the present disclosure, the parsing order can be changed to resolve parsing dependency. As described above, parsing dependency may be a problem between MHP information and AMVR information. Additionally, when MHP information does not exist, parsing dependency may be a problem as the MVD code is parsed. To solve this problem, we explain how to change the parsing order.
  • the decoding device may first obtain (or parse) the weight index. Afterwards, the decoding device can obtain basic prediction information. And, the decoding device can obtain AMVR information. And, the decoding device can obtain the MVSD index. Afterwards, the decoding device can obtain MHP information. That is, in this embodiment, the parsing order of FIG. 8 may be changed to the order of S800, S820, S830, S840, and S810. According to this embodiment, the above-described parsing dependency can be improved by obtaining AMVR information before parsing MHP information.
  • the decoding device may first obtain the weight index. Afterwards, the decoding device can obtain basic prediction information. And, the decoding device can obtain the MVSD index. And, the decoding device can obtain AMVR information. Afterwards, the decoding device can obtain MHP information. That is, in this embodiment, the parsing order of FIG. 8 may be changed to the order of S800, S820, S840, S830, and S810. According to this embodiment, the above-described parsing dependency can be improved by obtaining AMVR information before parsing MHP information.
  • the decoding device may first obtain basic prediction information. And, the decoding device can obtain AMVR information. And, the decoding device can obtain the MVSD index. Afterwards, the decoding device can obtain the weight index. Afterwards, the decoding device can obtain MHP information. That is, in this embodiment, the parsing order of FIG. 8 may be changed to the order of S820, S830, S840, S800, and S810. According to this embodiment, the above-described parsing dependency can be improved by obtaining AMVR information before parsing MHP information.
  • the decoding device may first obtain basic prediction information. And, the decoding device can obtain the MVSD index. And, the decoding device can obtain AMVR information. Afterwards, the decoding device can obtain the weight index. Afterwards, the decoding device can obtain MHP information. That is, in this embodiment, the parsing order of FIG. 8 may be changed to the order of S820, S840, S830, S800, and S810. According to this embodiment, the above-described parsing dependency can be improved by obtaining AMVR information before parsing MHP information.
  • the parsing order of MHP information can be changed to after parsing AMVR information. Additionally, as described above, when parsing MVD and MVSD that reference MHP information, the MHP information can be changed not to be referenced. In addition, as shown in Tables 2 and 3 above, when the MHP information is parsed only when the BCW index is not the default value, the MHP information is parsed after parsing the BCW index, but the order may be the same as the previously described embodiment. .
  • Figure 9 shows a schematic configuration of the inter prediction unit 332 that performs the inter prediction method according to the present disclosure.
  • the inter prediction unit 332 may include a basic prediction block generator 900, an additional prediction block generator 910, and a final prediction block generator 920.
  • the basic prediction block generator 900 may generate a basic prediction block by performing bidirectional prediction. When the MHP mode is applied, the basic prediction block generator 900 may generate and combine additional prediction blocks in addition to the prediction blocks generated (or derived) by bidirectional prediction.
  • a basic prediction block may include an L0 prediction block and/or an L1 prediction block.
  • a basic prediction block may be referred to as an initial prediction block, a temporary prediction block, a reference prediction block, etc. Additionally, as an example, the basic prediction block may be a prediction block that is a weighted sum of L0 and L1 prediction blocks.
  • weights may be used for a weighted sum of L0 and L1 prediction blocks. Weights are used for weighted prediction and can be collectively referred to as BCW (Bi-prediction with CU based Weights) and CW (CU based Weights). Weights can be derived from a weight candidate list.
  • the weight candidate list may include a plurality of weight candidates and may be predefined in the encoding/decoding device.
  • the weight candidate may be a weight set (i.e., first weight and second weight) representing weights applied to each bidirectional prediction block, or may be a weight applied to a prediction block in either direction. If only the weight applied to the prediction block in one direction is derived from the weight candidate list, the weight applied to the prediction block in the other direction may be derived based on the weight derived from the weight candidate list. For example, the weight applied to the prediction block in the other direction may be derived by subtracting the weight derived from the weight candidate list from a predetermined value.
  • a weight index indicating a weight used for weighted prediction of the current block may be derived from within the weight candidate list.
  • the weight index may be referred to as bcw_idx and bcw index.
  • the weight index may be derived by the decoding device or signaled from the encoding device.
  • the weight index may be derived as the weight index of a specific merge candidate in the merge candidate list.
  • a specific merge candidate may be specified within the merge candidate list by a merge index.
  • the additional prediction block generator 910 may generate an additional prediction block based on the MHP mode.
  • the additional prediction block generator 910 may generate an additional prediction block in addition to the basic prediction block, and combine (or weight sum) the basic prediction block and the generated additional prediction block.
  • the additional prediction block generator 910 may generate up to a predefined number of additional prediction blocks when the MHP mode is applied.
  • the additional prediction block generator 910 may combine (or weight sum) additional prediction blocks less than or equal to a predefined number to the basic prediction block.
  • the predefined number may be 2.
  • the predefined number may be one of 1, 2, 3, or 4.
  • the predefined number may be referred to as the maximum number of MHPs.
  • the plurality of additional prediction blocks may be sequentially weighted to the basic prediction block. For example, when up to two additional prediction blocks are generated, a prediction block may be generated by a weighted sum of the basic prediction block and a first additional prediction block, and the weighted sum of the generated prediction block and the second additional prediction block may be generated. Thus, the final prediction block can be generated.
  • a prediction block generated by a weighted sum of the basic prediction block and the first additional prediction block may be referred to as an intermediate prediction block.
  • the basic prediction block and the plurality of generated additional prediction blocks may be collectively weighted. That is, after a plurality of additional prediction blocks are generated, weights may be applied to each of the plurality of additional prediction blocks and the basic prediction block (or the L0 prediction block and the L1 prediction block) to collectively weight and sum them.
  • the additional prediction block generator 910 may determine whether to apply MHP. As an example, whether MHP is applied may be explicitly signaled or implicitly induced by the decoding device.
  • whether MHP is applied may be signaled from the encoding device to the decoding device.
  • an MHP flag indicating whether to apply MHP may be signaled from the encoding device to the decoding device.
  • conditions for signaling/parsing the MHP flag may be defined in advance.
  • the signaling/parsing condition of the MHP flag may be an availability condition of the MHP. If the signaling/parsing conditions are satisfied, the decoding device can parse the MHP flag from the bitstream.
  • whether to apply MHP may be derived by the decoding device based on predefined encoding information. As an example, whether MHP is applied may be defined the same as the MHP availability condition (or signaling/parsing condition) described later.
  • the additional prediction block generator 910 may acquire MHP information (or may be referred to as MHP prediction information) to generate an additional prediction block.
  • MHP information may include weight information and/or prediction information.
  • a reference block according to the MHP mode that is, an additional prediction block, may be derived based on the prediction information, and the additional prediction block derived based on the weight information may be weighted with the basic prediction block (or intermediate prediction block). there is.
  • the MHP information may further include an MHP flag indicating whether to apply MHP.
  • the prediction information may include mode information used to derive an additional prediction block and motion information according to the mode.
  • the mode information may be inter prediction mode information indicating whether it is merge mode or AMVP mode.
  • the mode information may be a merge flag. That is, merge mode or AMVP mode can be used to derive an additional prediction block, and a flag syntax element to indicate this can be signaled.
  • a predefined mode among merge mode or AMVP mode may be used to derive an additional prediction block. Alternatively, it may be selected from G mode or AMVP mode based on predefined encoding information.
  • the prediction information when merge mode is used to derive an additional prediction block, the prediction information may include a merge index.
  • the merge index can specify a merge candidate in the merge candidate list.
  • the prediction information may include a motion vector predictor flag, a reference index, and motion vector difference information.
  • the motion vector predictor flag can specify a candidate in the motion vector predictor candidate list.
  • the final prediction block generator 920 may generate a final prediction block by weighting the basic prediction block and the additional prediction block.
  • the number of additional prediction blocks may be less than or equal to a predefined number. For example, if the number of additional prediction blocks is 2, the final prediction block may be a weighted sum of the basic prediction block and two additional prediction blocks.
  • the plurality of additional prediction blocks may be sequentially weighted to the basic prediction block, or the basic prediction block and the generated plurality of additional prediction blocks may be collectively weighted. It could be.
  • the syntax parsing order related to various inter prediction modes may be defined or changed.
  • the method described in FIG. 8 may be applied, and redundant description will be omitted here.
  • MHP information parsing conditions may be newly defined in consideration of the inter prediction-related syntax parsing order as shown in FIG. 8. For example, AMVR information may not be considered to parse MHP information. At this time, the method described in FIG. 8, Table 2, and Table 3 may be applied, and redundant description will be omitted here.
  • whether to apply MVD and MVSD may be determined by considering whether MVD and MVSD are available regardless of MHP. At this time, the method described in FIG. 8, Table 4, and Table 5 may be applied, and redundant description will be omitted here.
  • parsing dependency may be a problem between MHP information and AMVR information as described above. Additionally, when MHP information does not exist, parsing dependency may be a problem as the MVD code is parsed. To solve this problem, the parsing order can be changed in various ways. At this time, the method described in FIG. 8 may be applied, and redundant description will be omitted here.
  • FIG. 10 illustrates an inter prediction method performed by the encoding device 200 as an embodiment according to the present disclosure.
  • the encoding device may generate a basic prediction block by performing bidirectional prediction (S1000).
  • the encoding device can generate and combine additional prediction blocks in addition to the prediction blocks generated (or derived) by bidirectional prediction.
  • a basic prediction block may include an L0 prediction block and/or an L1 prediction block.
  • a basic prediction block may be referred to as an initial prediction block, a temporary prediction block, a reference prediction block, etc.
  • the basic prediction block may be a prediction block that is a weighted sum of L0 and L1 prediction blocks.
  • weights may be used for a weighted sum of L0 and L1 prediction blocks. Weights are used for weighted prediction and can be collectively referred to as BCW (Bi-prediction with CU based Weights) and CW (CU based Weights). Weights can be derived from a weight candidate list.
  • the weight candidate list may include a plurality of weight candidates and may be predefined in the encoding/decoding device.
  • the weight candidate may be a weight set (i.e., first weight and second weight) representing weights applied to each bidirectional prediction block, or may be a weight applied to a prediction block in either direction. If only the weight applied to the prediction block in one direction is derived from the weight candidate list, the weight applied to the prediction block in the other direction may be derived based on the weight derived from the weight candidate list. For example, the weight applied to the prediction block in the other direction may be derived by subtracting the weight derived from the weight candidate list from a predetermined value.
  • a weight index indicating a weight used for weighted prediction of the current block may be derived from within the weight candidate list.
  • the weight index may be referred to as bcw_idx and bcw index.
  • the weight index may be derived by the decoding device or signaled from the encoding device.
  • the weight index may be derived as the weight index of a specific merge candidate in the merge candidate list.
  • a specific merge candidate may be specified within the merge candidate list by a merge index.
  • the encoding device may generate an additional prediction block based on the MHP mode (S1010).
  • the encoding device may generate an additional prediction block in addition to the basic prediction block, and combine (or weight sum) the basic prediction block and the generated additional prediction block.
  • the encoding device when the MHP mode is applied, can generate up to a predefined number of additional prediction blocks.
  • the encoding device may combine (or weight sum) a predefined number or less of additional prediction blocks with the basic prediction block.
  • the predefined number may be 2.
  • the predefined number may be one of 1, 2, 3, or 4.
  • the predefined number may be referred to as the maximum number of MHPs.
  • the plurality of additional prediction blocks may be sequentially weighted to the basic prediction block. For example, when up to two additional prediction blocks are generated, a prediction block may be generated by a weighted sum of the basic prediction block and a first additional prediction block, and the weighted sum of the generated prediction block and the second additional prediction block may be generated. Thus, the final prediction block can be generated.
  • a prediction block generated by a weighted sum of the basic prediction block and the first additional prediction block may be referred to as an intermediate prediction block.
  • the basic prediction block and the plurality of generated additional prediction blocks may be collectively weighted. That is, after a plurality of additional prediction blocks are generated, weights may be applied to each of the plurality of additional prediction blocks and the basic prediction block (or the L0 prediction block and the L1 prediction block) to collectively weight and sum them.
  • the encoding device may determine whether to apply MHP.
  • a step of determining whether to apply MHP may be added prior to step S1010.
  • whether MHP is applied may be explicitly signaled or implicitly induced by the decoding device.
  • whether MHP is applied may be signaled from the encoding device to the decoding device.
  • an MHP flag indicating whether to apply MHP may be signaled from the encoding device to the decoding device.
  • conditions for signaling/parsing the MHP flag may be defined in advance.
  • the signaling/parsing condition of the MHP flag may be an availability condition of the MHP. If the signaling/parsing conditions are satisfied, the encoding device can signal the MHP flag from the bitstream.
  • whether to apply MHP may be derived by the decoding device based on predefined encoding information. As an example, whether MHP is applied may be defined the same as the MHP availability condition (or signaling/parsing condition) described later.
  • the encoding device may obtain MHP information (or may be referred to as MHP prediction information) to generate an additional prediction block.
  • MHP information may include weight information and/or prediction information.
  • a reference block according to the MHP mode that is, an additional prediction block, may be derived based on the prediction information, and the additional prediction block derived based on the weight information may be weighted with the basic prediction block (or intermediate prediction block). there is.
  • the MHP information may further include an MHP flag indicating whether to apply MHP.
  • the prediction information may include mode information used to derive an additional prediction block and motion information according to the mode.
  • the mode information may be inter prediction mode information indicating whether it is merge mode or AMVP mode.
  • the mode information may be a merge flag. That is, merge mode or AMVP mode can be used to derive an additional prediction block, and a flag syntax element to indicate this can be signaled.
  • a predefined mode among merge mode or AMVP mode may be used to derive an additional prediction block. Alternatively, it may be selected from G mode or AMVP mode based on predefined encoding information.
  • the prediction information when merge mode is used to derive an additional prediction block, the prediction information may include a merge index.
  • the merge index can specify a merge candidate in the merge candidate list.
  • the prediction information may include a motion vector predictor flag, a reference index, and motion vector difference information.
  • the motion vector predictor flag can specify a candidate in the motion vector predictor candidate list.
  • the encoding device may generate a final prediction block by weighting the basic prediction block and the additional prediction block.
  • the number of additional prediction blocks may be less than or equal to a predefined number. For example, if the number of additional prediction blocks is 2, the final prediction block may be a weighted sum of the basic prediction block and two additional prediction blocks.
  • the plurality of additional prediction blocks may be sequentially weighted to the basic prediction block, or the basic prediction block and the generated plurality of additional prediction blocks may be collectively weighted. It could be.
  • the syntax parsing order related to various inter prediction modes may be defined or changed.
  • the method described in FIG. 8 may be applied, and redundant description will be omitted here.
  • MHP information parsing conditions may be newly defined in consideration of the inter prediction-related syntax parsing order as shown in FIG. 8. For example, AMVR information may not be considered to parse MHP information. At this time, the method described in FIG. 8, Table 2, and Table 3 may be applied, and redundant description will be omitted here.
  • whether to apply MVD and MVSD may be determined by considering whether MVD and MVSD are available regardless of MHP. At this time, the method described in FIG. 8, Table 4, and Table 5 may be applied, and redundant description will be omitted here.
  • parsing dependency may be a problem between MHP information and AMVR information as described above. Additionally, when MHP information does not exist, parsing dependency may be a problem as the MVD code is parsed. To solve this problem, the parsing order can be changed in various ways. At this time, the method described in FIG. 8 may be applied, and redundant description will be omitted here.
  • FIG. 11 shows a schematic configuration of the inter prediction unit 221 that performs the inter prediction method according to the present disclosure.
  • the inter prediction unit 221 may include a basic prediction block generator 1100, an additional prediction block generator 1110, and a final prediction block generator 1120.
  • the basic prediction block generator 1100 may generate a basic prediction block by performing bidirectional prediction. When the MHP mode is applied, the basic prediction block generator 1100 may generate and combine additional prediction blocks in addition to the prediction blocks generated (or derived) by bidirectional prediction.
  • a basic prediction block may include an L0 prediction block and/or an L1 prediction block.
  • a basic prediction block may be referred to as an initial prediction block, a temporary prediction block, a reference prediction block, etc. Additionally, as an example, the basic prediction block may be a prediction block that is a weighted sum of L0 and L1 prediction blocks.
  • weights may be used for a weighted sum of L0 and L1 prediction blocks. Weights are used for weighted prediction and can be collectively referred to as BCW (Bi-prediction with CU based Weights) and CW (CU based Weights). Weights can be derived from a weight candidate list.
  • the weight candidate list may include a plurality of weight candidates and may be predefined in the encoding/decoding device.
  • the weight candidate may be a weight set (i.e., first weight and second weight) representing weights applied to each bidirectional prediction block, or may be a weight applied to a prediction block in either direction. If only the weight applied to the prediction block in one direction is derived from the weight candidate list, the weight applied to the prediction block in the other direction may be derived based on the weight derived from the weight candidate list. For example, the weight applied to the prediction block in the other direction may be derived by subtracting the weight derived from the weight candidate list from a predetermined value.
  • a weight index indicating a weight used for weighted prediction of the current block may be derived from within the weight candidate list.
  • the weight index may be referred to as bcw_idx and bcw index.
  • the weight index may be derived by the decoding device or signaled from the encoding device.
  • the weight index may be derived as the weight index of a specific merge candidate in the merge candidate list.
  • a specific merge candidate may be specified within the merge candidate list by a merge index.
  • the additional prediction block generator 1110 may generate an additional prediction block based on the MHP mode.
  • the additional prediction block generator 1110 may generate an additional prediction block in addition to the basic prediction block, and combine (or weight sum) the basic prediction block and the generated additional prediction block.
  • the additional prediction block generator 1110 may generate up to a predefined number of additional prediction blocks when the MHP mode is applied. In other words, the additional prediction block generator 1110 may combine (or weight sum) additional prediction blocks less than or equal to a predefined number to the basic prediction block.
  • the predefined number may be 2. Or, as an example, the predefined number may be one of 1, 2, 3, or 4. The predefined number may be referred to as the maximum number of MHPs.
  • the plurality of additional prediction blocks may be sequentially weighted to the basic prediction block. For example, when up to two additional prediction blocks are generated, a prediction block may be generated by a weighted sum of the basic prediction block and a first additional prediction block, and the weighted sum of the generated prediction block and the second additional prediction block may be generated. Thus, the final prediction block can be generated.
  • a prediction block generated by a weighted sum of the basic prediction block and the first additional prediction block may be referred to as an intermediate prediction block.
  • the basic prediction block and the plurality of generated additional prediction blocks may be collectively weighted. That is, after a plurality of additional prediction blocks are generated, weights may be applied to each of the plurality of additional prediction blocks and the basic prediction block (or the L0 prediction block and the L1 prediction block) to collectively weight and sum them.
  • the additional prediction block generator 910 may determine whether to apply MHP. As an example, whether MHP is applied may be explicitly signaled or implicitly induced by the decoding device.
  • whether MHP is applied may be signaled from the encoding device to the decoding device.
  • an MHP flag indicating whether to apply MHP may be signaled from the encoding device to the decoding device.
  • conditions for signaling/parsing the MHP flag may be defined in advance.
  • the signaling/parsing condition of the MHP flag may be an availability condition of the MHP. If the signaling/parsing conditions are satisfied, the decoding device can parse the MHP flag from the bitstream.
  • whether to apply MHP may be derived by the decoding device based on predefined encoding information. As an example, whether MHP is applied may be defined the same as the MHP availability condition (or signaling/parsing condition) described later.
  • the additional prediction block generator 1110 may acquire MHP information (or may be referred to as MHP prediction information) to generate an additional prediction block.
  • MHP information may include weight information and/or prediction information.
  • a reference block according to the MHP mode that is, an additional prediction block, may be derived based on the prediction information, and the additional prediction block derived based on the weight information may be weighted with the basic prediction block (or intermediate prediction block). there is.
  • the MHP information may further include an MHP flag indicating whether to apply MHP.
  • the prediction information may include mode information used to derive an additional prediction block and motion information according to the mode.
  • the mode information may be inter prediction mode information indicating whether it is merge mode or AMVP mode.
  • the mode information may be a merge flag. That is, merge mode or AMVP mode can be used to derive an additional prediction block, and a flag syntax element to indicate this can be signaled.
  • a predefined mode among merge mode or AMVP mode may be used to derive an additional prediction block. Alternatively, it may be selected from G mode or AMVP mode based on predefined encoding information.
  • the prediction information when merge mode is used to derive an additional prediction block, the prediction information may include a merge index.
  • the merge index can specify a merge candidate in the merge candidate list.
  • the prediction information may include a motion vector predictor flag, a reference index, and motion vector difference information.
  • the motion vector predictor flag can specify a candidate in the motion vector predictor candidate list.
  • the final prediction block generator 1120 may generate a final prediction block by performing a weighted sum of the basic prediction block and the additional prediction block.
  • the number of additional prediction blocks may be less than or equal to a predefined number. For example, if the number of additional prediction blocks is 2, the final prediction block may be a weighted sum of the basic prediction block and two additional prediction blocks.
  • the plurality of additional prediction blocks may be sequentially weighted to the basic prediction block, or the basic prediction block and the generated plurality of additional prediction blocks may be collectively weighted. It could be.
  • the syntax parsing order related to various inter prediction modes may be defined or changed.
  • the method described in FIG. 8 may be applied, and redundant description will be omitted here.
  • MHP information parsing conditions may be newly defined in consideration of the inter prediction-related syntax parsing order as shown in FIG. 8. For example, AMVR information may not be considered to parse MHP information. At this time, the method described in FIG. 8, Table 2, and Table 3 may be applied, and redundant description will be omitted here.
  • whether to apply MVD and MVSD may be determined by considering whether MVD and MVSD are available regardless of MHP. At this time, the method described in FIG. 8, Table 4, and Table 5 may be applied, and redundant description will be omitted here.
  • parsing dependency may be a problem between MHP information and AMVR information as described above. Additionally, when MHP information does not exist, parsing dependency may be a problem as the MVD code is parsed. To solve this problem, the parsing order can be changed in various ways. At this time, the method described in FIG. 8 may be applied, and redundant description will be omitted here.
  • the methods are described based on a flowchart as a series of steps or blocks, but the embodiments are not limited to the order of the steps, and some steps may occur in a different order or simultaneously with other steps as described above. You can. Additionally, those skilled in the art will understand that the steps shown in the flowchart are not exclusive and that other steps may be included or one or more steps in the flowchart may be deleted without affecting the scope of the embodiments of the present document.
  • the method according to the embodiments of the present document described above may be implemented in software form, and the encoding device and/or decoding device according to the present document may be used to encode images, such as TVs, computers, smartphones, set-top boxes, and display devices. It may be included in the device that performs the processing.
  • the above-described method may be implemented as a module (process, function, etc.) that performs the above-described function.
  • Modules are stored in memory and can be executed by a processor.
  • Memory may be internal or external to the processor and may be connected to the processor by a variety of well-known means.
  • a processor may include an application-specific integrated circuit (ASIC), other chipset, logic circuitry, 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, microprocessor, controller, or chip.
  • the functional units shown in each drawing may be implemented and performed on a computer, processor, microprocessor, controller, or chip.
  • information for implementation (ex. information on instructions) or algorithm may be stored in a digital storage medium.
  • the decoding device and the encoding device to which the embodiment(s) of the present specification are applied include a multimedia broadcasting transmission and reception device, a mobile communication terminal, a home cinema video device, a digital cinema video device, a surveillance camera, a video conversation device, and video communication.
  • Real-time communication devices mobile streaming devices, storage media, camcorders, video on demand (VoD) service providing devices, OTT video (Over the top video) devices, Internet streaming service providing devices, three-dimensional (3D) video devices, VR (virtual reality) ) devices, AR (argumente reality) devices, video phone video devices, transportation terminals (ex.
  • OTT video (Over the top video) devices may include game consoles, Blu-ray players, Internet-connected TVs, home theater systems, smartphones, tablet PCs, and DVRs (Digital Video Recorders).
  • the processing method to which the embodiment(s) of the present specification are applied may be produced in the form of a program executed by a computer and stored in a computer-readable recording medium.
  • Multimedia data having a data structure according to the embodiment(s) of the present specification 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 that store computer-readable data.
  • the computer-readable recording media include, for example, Blu-ray Disk (BD), Universal Serial Bus (USB), ROM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, and optical media. May include a data storage device.
  • the computer-readable recording medium includes media implemented in the form of a carrier wave (eg, transmitted via the Internet).
  • the bitstream generated by the encoding method may be stored in a computer-readable recording medium or transmitted through a wired or wireless communication network.
  • embodiment(s) of this specification may be implemented as a computer program product by program code, and the program code may be executed on a computer by the embodiment(s) of this specification.
  • the program code may be stored on a carrier readable by a computer.
  • Figure 12 shows an example of a content streaming system to which embodiments of the present disclosure can be applied.
  • the content streaming system may broadly 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 smartphones, cameras, camcorders, etc. into digital data, generates a bitstream, and transmits it to the streaming server.
  • multimedia input devices such as smartphones, cameras, camcorders, etc. directly generate bitstreams
  • the encoding server may be omitted.
  • the bitstream may be generated by an encoding method or a bitstream generation method to which the embodiment(s) of the present specification is applied, and the streaming server may temporarily store the bitstream in the process of transmitting or receiving the bitstream. You can.
  • the streaming server transmits multimedia data to the user device based on user requests through a web server, and the web server serves as a medium to inform the user of what services are available.
  • the web server delivers 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, and in this case, the control server serves to control commands/responses between each device in the content streaming system.
  • the streaming server may receive content from a media repository and/or encoding server. For example, when receiving content from the encoding server, the content can 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 certain period of time.
  • Examples of the user devices include mobile phones, smart phones, laptop computers, digital broadcasting terminals, personal digital assistants (PDAs), portable multimedia players (PMPs), navigation, slate PCs, Tablet PC, ultrabook, wearable device (e.g. smartwatch, smart glass, head mounted display), digital TV, desktop There may be computers, digital signage, etc.
  • PDAs personal digital assistants
  • PMPs portable multimedia players
  • navigation slate PCs
  • Tablet PC ultrabook
  • wearable device e.g. smartwatch, smart glass, head mounted display
  • digital TV desktop There may be computers, digital signage, etc.
  • Each server in the content streaming system may be operated as a distributed server, and in this case, data received from each server may be distributedly processed.

Landscapes

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

Abstract

본 개시에 따른 영상 디코딩/인코딩 방법 및 장치는, 제1 인터 예측 모드에 기초하여 양방향 예측을 수행함으로써 현재 블록의 기본 예측 블록을 생성하고, 제2 인터 예측 모드에 기초하여 상기 현재 블록의 추가 예측 블록을 생성하고, 상기 기본 예측 블록 및 상기 추가 예측 블록을 가중합함으로써 상기 현재 블록의 최종 예측 블록을 생성할 수 있다.

Description

영상 인코딩/디코딩 방법 및 장치, 그리고 비트스트림을 저장한 기록 매체
본 발명은 영상 인코딩/디코딩 방법 및 장치, 그리고 비트스트림을 저장한 기록 매체에 관한 것이다.
최근 HD(High Definition) 영상 및 UHD(Ultra High Definition) 영상과 같은 고해상도, 고품질의 영상에 대한 수요가 다양한 응용 분야에서 증가하고 있고, 이에 따라 고효율의 영상 압축 기술들이 논의되고 있다.
영상 압축 기술로 현재 픽쳐의 이전 또는 이후 픽쳐로부터 현재 픽쳐에 포함된 화소값을 예측하는 인터 예측 기술, 현재 픽쳐 내의 화소 정보를 이용하여 현재 픽쳐에 포함된 화소값을 예측하는 인트라 예측 기술, 출현 빈도가 높은 값에 짧은 부호를 할당하고 출현 빈도가 낮은 값에 긴 부호를 할당하는 엔트로피 부호화 기술 등 다양한 기술이 존재하고 이러한 영상 압축 기술을 이용해 영상 데이터를 효과적으로 압축하여 전송 또는 저장할 수 있다.
본 개시는, 다중 가정 예측 모드를 기반으로 인터 예측을 수행하는 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
본 개시는, 다중 가정 예측 모드를 포함한 다양한 인터 예측 모드간 신택스 파싱 조건 및 순서를 정의하는 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치는, 제1 인터 예측 모드에 기초하여 양방향 예측을 수행함으로써 현재 블록의 기본 예측 블록을 생성하고, 제2 인터 예측 모드에 기초하여 상기 현재 블록의 추가 예측 블록을 생성하고, 상기 기본 예측 블록 및 상기 추가 예측 블록을 가중합함으로써 상기 현재 블록의 최종 예측 블록을 생성할 수 있다
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 있어서, 상기 제1 인터 예측 모드는 머지 모드, AMVP 모드 또는 머지-AMVP 결합 모드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 있어서, 상기 제2 인터 예측 모드는 다중 가정 예측 모드를 포함할 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 있어서, 상기 추가 예측 블록이 복수 개 생성되는 경우, 상기 최종 예측 블록은 상기 복수 개의 추가 예측 블록을 상기 기본 예측 블록에 순차적으로 가중합함으로써 생성될 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치는, 상기 제2 인터 예측 모드에 관한 정보를 비트스트림으로부터 획득하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 있어서, 상기 제2 인터 예측 모드에 관한 정보는 가중치 정보 또는 예측 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 있어서, 상기 가중치 정보는 상기 추가 예측 블록의 가중합에 이용되는 가중치를 지시하는 정보를 나타낼 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 있어서, 상기 예측 정보는 상기 추가 예측 블록을 유도하기 위한 정보를 나타낼 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 있어서, 상기 예측 정보는 상기 추가 예측 블록의 유도에 머지 모드가 이용되는지 AMVP 모드가 이용되는지 여부를 지시하는 모드 플래그를 포함할 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 있어서, 상기 모드 플래그가 상기 추가 예측 블록의 유도에 머지 모드가 이용됨을 지시하는 경우, 상기 예측 정보는 머지 인덱스를 더 포함할 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 있어서, 상기 모드 플래그가 상기 추가 예측 블록의 유도에 AMVP 모드가 이용됨을 지시하는 경우, 상기 예측 정보는 움직임 벡터 예측자 플래그, 참조 인덱스 또는 움직임 벡터 차분 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 있어서, 상기 제2 인터 예측 모드에 관한 정보는 미리 정의된 조건을 만족하는 경우 비트스트림으로부터 획득할 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 있어서, 상기 미리 정의된 조건은 AMVR(Adaptive Motion Vector Resolution) 정보를 고려하지 않고 정의될 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치는, AMVR(Adaptive Motion Vector Resolution) 정보를 비트스트림으로부터 획득할 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 있어서, 상기 AMVR 정보를 획득하는 단계는 상기 제2 인터 예측 모드에 관한 정보를 획득하는 단계 이전에 수행될 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치는, 복수의 부호 조합 후보들 중에서 후보를 특정하는 MVSD(Motion Vector Sign Derivation) 인덱스를 비트스트림으로부터 획득할 수 있다.
본 개시에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 있어서, 상기 MVSD 인덱스를 획득하는 단계는 상기 제2 인터 예측 모드에 관한 정보를 획득하는 단계 이전에 수행될 수 있다.
본 개시에 따른 영상 인코딩 방법 및 장치는, 제1 인터 예측 모드에 기초하여 양방향 예측을 수행함으로써 현재 블록의 기본 예측 블록을 생성하고, 제2 인터 예측 모드에 기초하여 상기 현재 블록의 추가 예측 블록을 생성하고, 상기 기본 예측 블록 및 상기 추가 예측 블록을 가중합함으로써 상기 현재 블록의 최종 예측 블록을 생성할 수 있다.
본 개시에 따른 디코딩 장치에 의하여 영상 디코딩 방법을 수행하도록 야기하는 인코딩된 비디오/영상 정보가 저장된 컴퓨터 판독 가능한 디지털 저장 매체가 제공된다.
본 개시에 따른 영상 인코딩 방법에 따라 생성된 비디오/영상 정보가 저장된 컴퓨터 판독 가능한 디지털 저장 매체가 제공된다.
본 개시에 따른 영상 인코딩 방법에 따라 생성된 비디오/영상 정보를 전송하기 위한 방법 및 장치가 제공된다.
본 개시는, 다중 가정 예측 모드를 기반으로 인터 예측을 수행함으로써 예측의 정확도를 높일 수 있다.
본 개시는, 다중 가정 예측 모드를 포함한 다양한 인터 예측 모드간 신택스 파싱 조건 및 순서를 정의함으로써 신택스 구조를 개선하고 압축 성능을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 개시에 따른 비디오/영상 코딩 시스템을 도시한 것이다.
도 2는 본 개시의 실시예가 적용될 수 있고, 비디오/영상 신호의 인코딩이 수행되는 인코딩 장치의 개략적인 블록도를 나타낸다.
도 3은 본 개시의 실시예가 적용될 수 있고, 비디오/영상 신호의 디코딩이 수행되는 디코딩 장치의 개략적인 블록도를 나타낸다.
도 4는 본 개시의 실시예가 적용될 수 있는 인터 예측 기반 비디오/영상 인코딩 방법의 예를 나타낸다.
도 5는 본 개시의 실시예가 적용될 수 있는 인터 예측 기반 비디오/영상 디코딩 방법의 예를 나타낸다.
도 6은 본 개시의 실시예가 적용될 수 있는 인터 예측 절차를 예시적으로 나타낸다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 디코딩 장치(300)에 의해 수행되는 인터 예측 방법을 도시한 것이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 신택스 파싱 순서의 일 예를 나타내는 흐름도이다.
도 9는 본 개시에 따른 인터 예측 방법을 수행하는 인터 예측부(332)의 개략적인 구성을 도시한 것이다.
도 10는 본 개시에 따른 일실시예로서, 인코딩 장치(200)에 의해 수행되는 인터 예측 방법을 도시한 것이다.
도 11은 본 개시에 따른 인터 예측 방법을 수행하는 인터 예측부(221)의 개략적인 구성을 도시한 것이다.
도 12는 본 개시의 실시예들이 적용될 수 있는 컨텐츠 스트리밍 시스템의 예를 나타낸다.
본 개시는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 개시를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 개시의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어"있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어"있다거나 "직접 접속되어"있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시는 비디오/영상 코딩에 관한 것이다. 예를 들어, 본 명세서에서 개시된 방법/실시예는 VVC (versatile video coding) 표준에 개시되는 방법에 적용될 수 있다. 또한, 이 명세서에서 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.
이 명세서는 비디오/영상 코딩에 관한 다양한 실시예들을 제시하며, 다른 언급이 없는 한 상기 실시예들은 서로 조합되어 수행될 수도 있다.
이 명세서에서 비디오(video)는 시간의 흐름에 따른 일련의 영상(image)들의 집합을 의미할 수 있다. 픽쳐(picture)는 일반적으로 특정 시간대의 하나의 영상을 나타내는 단위를 의미하며, 슬라이스(slice)/타일(tile)은 코딩에 있어서 픽쳐의 일부를 구성하는 단위이다. 슬라이스/타일은 하나 이상의 CTU(coding tree unit)을 포함할 수 있다. 하나의 픽쳐는 하나 이상의 슬라이스/타일로 구성될 수 있다. 하나의 타일은 하나의 픽쳐의 특정 타일 열과 특정 타일 행 내에 있는 복수의 CTU들로 구성된 직사각형 영역이다. 타일 열은 픽쳐의 높이와 동일한 높이와 픽쳐 파라미터 세트의 신택스 요구에 의해 지정된 너비를 갖는 CTU들의 직사각형 영역이다. 타일 행은 픽쳐 파라미터 세트에 의해 지정된 높이와 픽쳐의 너비와 동일한 너비를 갖는 CTU들의 직사각형 영역이다. 하나의 타일 내에 CTU들은 CTU 래스터 스캔에 따라 연속적으로 배열되는 반면, 하나의 픽쳐 내 타일들은 타일의 래스터 스캔에 따라 연속적으로 배열될 수 있다. 하나의 슬라이스는 단일 NAL 유닛에 배타적으로 포함될 수 있는 픽쳐의 타일 내에서 정수 개수의 완전한 타일 또는 정수 개수의 연속적인 완전한 CTU 행을 포함할 수 있다. 한편, 하나의 픽쳐는 둘 이상의 서브픽쳐로 구분될 수 있다. 서브픽쳐는 픽쳐 내 하나 이상의 슬라이스들의 직사각형 영역일 수 있다.
화소, 픽셀(pixel) 또는 펠(pel)은 하나의 픽쳐(또는 영상)을 구성하는 최소의 단위를 의미할 수 있다. 또한, 픽셀에 대응하는 용어로서 '샘플(sample)'이 사용될 수 있다. 샘플은 일반적으로 픽셀 또는 픽셀의 값을 나타낼 수 있으며, 휘도(luma) 성분의 픽셀/픽셀값만을 나타낼 수도 있고, 색차(chroma) 성분의 픽셀/픽셀 값만을 나타낼 수도 있다.
유닛(unit)은 영상 처리의 기본 단위를 나타낼 수 있다. 유닛은 픽쳐의 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 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “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)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 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 명세서에서 “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 명세서에서 “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 명세서에서 “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 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “예측(인트라 예측)”로 표시된 경우, “예측”의 일례로 “인트라 예측”이 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “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 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
도 1은 본 개시에 따른 비디오/영상 코딩 시스템을 도시한 것이다.
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 하나 이상의 카메라, 이전에 캡쳐된 비디오/영상을 포함하는 비디오/영상 아카이브 등을 포함할 수 있다. 비디오/영상 생성 디바이스는 컴퓨터, 타블렛 및 스마트폰 등을 포함할 수 있으며 (전자적으로) 비디오/영상을 생성할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 등을 통하여 가상의 비디오/영상이 생성될 수 있으며, 이 경우 관련 데이터가 생성되는 과정으로 비디오/영상 캡쳐 과정이 갈음될 수 있다.
인코딩 장치는 입력 비디오/영상을 인코딩할 수 있다. 인코딩 장치는 압축 및 코딩 효율을 위하여 예측, 변환, 양자화 등 일련의 절차를 수행할 수 있다. 인코딩된 데이터(인코딩된 비디오/영상 정보)는 비트스트림(bitstream) 형태로 출력될 수 있다.
전송부는 비트스트림 형태로 출력된 인코딩된 비디오/영상 정보 또는 데이터를 파일 또는 스트리밍 형태로 디지털 저장매체 또는 네트워크를 통하여 수신 디바이스의 수신부로 전달할 수 있다. 디지털 저장 매체는 USB, SD, CD, DVD, 블루레이, HDD, SSD 등 다양한 저장 매체를 포함할 수 있다. 전송부는 미리 정해진 파일 포멧을 통하여 미디어 파일을 생성하기 위한 엘리먼트를 포함할 수 있고, 방송/통신 네트워크를 통한 전송을 위한 엘리먼트를 포함할 수 있다. 수신부는 상기 비트스트림을 수신/추출하여 디코딩 장치로 전달할 수 있다.
디코딩 장치는 인코딩 장치의 동작에 대응하는 역양자화, 역변환, 예측 등 일련의 절차를 수행하여 비디오/영상을 디코딩할 수 있다.
렌더러는 디코딩된 비디오/영상을 렌더링할 수 있다. 렌더링된 비디오/영상은 디스플레이부를 통하여 디스플레이될 수 있다.
도 2는 본 개시의 실시예가 적용될 수 있고, 비디오/영상 신호의 인코딩이 수행되는 인코딩 장치의 개략적인 블록도를 나타낸다.
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 인코딩 장치 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)를 하나 이상의 처리 유닛(processing unit)으로 분할할 수 있다. 일 예로, 상기 처리 유닛은 코딩 유닛(coding unit, CU)이라고 불릴 수 있다. 이 경우 코딩 유닛은 코딩 트리 유닛(coding tree unit, CTU) 또는 최대 코딩 유닛(largest coding unit, LCU)으로부터 QTBTTT (Quad-tree binary-tree ternary-tree) 구조에 따라 재귀적으로(recursively) 분할될 수 있다.
예를 들어, 하나의 코딩 유닛은 쿼드 트리 구조, 바이너리 트리 구조, 및/또는 터너리 구조를 기반으로 하위(deeper) 뎁스를 가진 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 쿼드 트리 구조보다 먼저 적용될 수도 있다. 더 이상 분할되지 않는 최종 코딩 유닛을 기반으로 본 명세서에 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) 하위 뎁스의 코딩 유닛들로 분할되어, 최적의 크기를 가진 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, 색차(chroma) 성분의 픽셀/픽셀 값만을 나타낼 수도 있다. 샘플은 하나의 픽쳐(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(예측 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, 인코딩 장치(200) 내에서 입력 영상 신호(원본 블록, 원본 샘플 어레이)에서 예측 신호(예측 블록, 예측 샘플 어레이)를 감산하는 유닛은 감산부(231)라고 불릴 수 있다.
예측부(220)는 처리 대상 블록(이하, 현재 블록이라 함)에 대한 예측을 수행하고, 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 포함하는 예측 블록(predicted block)을 생성할 수 있다. 예측부(220)는 현재 블록 또는 CU 단위로 인트라 예측이 적용되는지 또는 인터 예측이 적용되는지 결정할 수 있다. 예측부(220)는 각 예측 모드에 대한 설명에서 후술하는 바와 같이 예측 모드 정보 등 예측에 관한 다양한 정보를 생성하여 엔트로피 인코딩부(240)로 전달할 수 있다. 예측에 관한 정보는 엔트로피 인코딩부(240)에서 인코딩되어 비트스트림 형태로 출력될 수 있다.
인트라 예측부(222)는 현재 픽쳐 내의 샘플들을 참조하여 현재 블록을 예측할 수 있다. 상기 참조되는 샘플들은 예측 모드에 따라 상기 현재 블록의 주변(neighbor)에 위치할 수 있고, 또는 현재 블록으로부터 일정 거리만큼 떨어져서 위치할 수도 있다. 인트라 예측에서 예측 모드들은 하나 이상의 비방향성 모드와 복수의 방향성 모드를 포함할 수 있다. 비방향성 모드는, DC 모드 또는 플래너 모드(Planar 모드) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 방향성 모드는 예측 방향의 세밀한 정도에 따라 33개의 방향성 모드 또는 65개의 방향성 모드를 포함할 수 있다. 다만, 이는 예시로서 설정에 따라 그 이상 또는 그 이하의 개수의 방향성 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 픽쳐 상에서 움직임 벡터에 의해 특정되는 참조 블록(참조 샘플 어레이)을 기반으로, 현재 블록에 대한 예측 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 픽쳐 인덱스를 포함할 수 있다. 상기 움직임 정보는 인터 예측 방향 정보(L0 예측, L1 예측, Bi 예측 등)를 더 포함할 수 있다. 인터 예측의 경우에, 주변 블록은 현재 픽쳐 내에 존재하는 공간적 주변 블록(spatial neighboring block)과 참조 픽쳐에 존재하는 시간적 주변 블록(temporal neighboring block)을 포함할 수 있다. 상기 참조 블록을 포함하는 참조 픽쳐와 상기 시간적 주변 블록을 포함하는 참조 픽쳐는 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 픽쳐는 동일 위치 픽쳐(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 픽쳐 인덱스를 유도하기 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 시그날링함으로써 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) 모드라고 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 SCC(screen content coding) 등과 같이 게임 등의 컨텐츠 영상/동영상 코딩을 위하여 사용될 수 있다. IBC는 기본적으로 현재 픽쳐 내에서 예측을 수행하나, 현재 픽쳐 내에서 참조 블록을 유도하는 점에서 인터 예측과 유사하게 수행될 수 있다. 즉, IBC는 본 명세서에서 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 픽쳐 내 샘플 값을 시그날링할 수 있다. 상기 예측부(220)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), KLT(Karhunen-Loeve 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 픽셀를 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 전송되고, 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 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), 픽쳐 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 명세서에서 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 전달/시그날링되는 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 픽쳐, 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 픽쳐 내 다음 처리 대상 블록의 인트라 예측을 위하여 사용될 수 있고, 후술하는 바와 같이 필터링을 거쳐서 다음 픽쳐의 인터 예측을 위하여 사용될 수도 있다. 한편, 픽쳐 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 픽쳐에 다양한 필터링 방법을 적용하여 수정된(modified) 복원 픽쳐를 생성할 수 있고, 상기 수정된 복원 픽쳐를 메모리(270), 구체적으로 메모리(270)의 DPB에 저장할 수 있다. 상기 다양한 필터링 방법은, 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 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 픽쳐는 인터 예측부(221)에서 참조 픽쳐로 사용될 수 있다. 인코딩 장치는 이를 통하여 인터 예측이 적용되는 경우, 인코딩 장치(200)와 디코딩 장치에서의 예측 미스매치를 피할 수 있고, 부호화 효율도 향상시킬 수 있다.
메모리(270)의 DPB는 수정된 복원 픽쳐를 인터 예측부(221)에서의 참조 픽쳐로 사용하기 위해 저장할 수 있다. 메모리(270)는 현재 픽쳐 내 움직임 정보가 유도된(또는 인코딩된) 블록의 움직임 정보 및/또는 이미 복원된 픽쳐 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 픽쳐 내 복원된 블록들의 복원 샘플들을 저장할 수 있고, 인트라 예측부(222)에 전달할 수 있다.
도 3은 본 개시의 실시예가 적용될 수 있고, 비디오/영상 신호의 디코딩이 수행되는 디코딩 장치의 개략적인 블록도를 나타낸다.
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(332) 및 인트라 예측부(331)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 디코딩 장치 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 유도할 수 있다. 디코딩 장치(300)는 인코딩 장치에서 적용된 처리 유닛을 이용하여 디코딩을 수행할 수 있다. 따라서, 디코딩의 처리 유닛은 코딩 유닛일 수 있고, 코딩 유닛은 쿼드 트리 구조, 바이너리 트리 구조 및/또는 터너리 트리 구조에 따라서 코딩 트리 유닛 또는 최대 코딩 유닛으로부터 분할된 것일 수 있다. 코딩 유닛으로부터 하나 이상의 변환 유닛이 유도될 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 픽쳐 복원)에 필요한 정보(ex. 비디오/영상 정보)를 유도할 수 있다. 상기 비디오/영상 정보는 어댑테이션 파라미터 세트(APS), 픽쳐 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 픽쳐를 디코딩할 수 있다. 본 명세서에서 후술되는 시그날링/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 요소의 값, 레지듀얼에 관한 변환 계수의 양자화된 값들을 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 유도할 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 명세서에 따른 디코딩 장치는 비디오/영상/픽쳐 디코딩 장치라고 불릴 수 있고, 상기 디코딩 장치는 정보 디코딩 장치(비디오/영상/픽쳐 정보 디코딩 장치) 및 샘플 디코딩 장치(비디오/영상/픽쳐 샘플 디코딩 장치)로 구분할 수도 있다. 상기 정보 디코딩 장치는 상기 엔트로피 디코딩부(310)를 포함할 수 있고, 상기 샘플 디코딩 장치는 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(320)는 현재 블록에 대한 예측을 수행하고, 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 포함하는 예측 블록(predicted block)을 생성할 수 있다. 예측부(320)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(320)는 후술하는 다양한 예측 방법을 기반으로 예측 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 예측부(320)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) 모드라고 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 SCC(screen content coding) 등과 같이 게임 등의 컨텐츠 영상/동영상 코딩을 위하여 사용될 수 있다. IBC는 기본적으로 현재 픽쳐 내에서 예측을 수행하나 현재 픽쳐 내에서 참조 블록을 유도하는 점에서 인터 예측과 유사하게 수행될 수 있다. 즉, IBC는 본 명세서에서 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 시그날링될 수 있다.
인트라 예측부(331)는 현재 픽쳐 내의 샘플들을 참조하여 현재 블록을 예측할 수 있다. 상기 참조되는 샘플들은 예측 모드에 따라 상기 현재 블록의 주변(neighbor)에 위치할 수 있고, 또는 현재 블록으로부터 일정 거리만큼 떨어져서 위치할 수도 있다. 인트라 예측에서 예측 모드들은 하나 이상의 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 픽쳐 상에서 움직임 벡터에 의해 특정되는 참조 블록(참조 샘플 어레이)을 기반으로, 현재 블록에 대한 예측 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 픽쳐 인덱스를 포함할 수 있다. 상기 움직임 정보는 인터 예측 방향 정보(L0 예측, L1 예측, Bi 예측 등)를 더 포함할 수 있다. 인터 예측의 경우에, 주변 블록은 현재 픽쳐 내에 존재하는 공간적 주변 블록(spatial neighboring block)과 참조 픽쳐에 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 픽쳐 인덱스를 유도할 수 있다. 다양한 예측 모드를 기반으로 인터 예측이 수행될 수 있으며, 상기 예측에 관한 정보는 상기 현재 블록에 대한 인터 예측 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(예측 블록, 예측 샘플 어레이)에 더함으로써 복원 신호(복원 픽쳐, 복원 블록, 복원 샘플 어레이)를 생성할 수 있다. 스킵 모드가 적용된 경우와 같이 처리 대상 블록에 대한 레지듀얼이 없는 경우, 예측 블록이 복원 블록으로 사용될 수 있다.
가산부(340)는 복원부 또는 복원 블록 생성부라고 불릴 수 있다. 생성된 복원 신호는 현재 픽쳐 내 다음 처리 대상 블록의 인트라 예측을 위하여 사용될 수 있고, 후술하는 바와 같이 필터링을 거쳐서 출력될 수도 있고 또는 다음 픽쳐의 인터 예측을 위하여 사용될 수도 있다. 한편, 픽쳐 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 픽쳐에 다양한 필터링 방법을 적용하여 수정된(modified) 복원 픽쳐를 생성할 수 있고, 상기 수정된 복원 픽쳐를 메모리(360), 구체적으로 메모리(360)의 DPB에 전송할 수 있다. 상기 다양한 필터링 방법은, 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 픽쳐는 인터 예측부(332)에서 참조 픽쳐로 사용될 수 있다. 메모리(360)는 현재 픽쳐 내 움직임 정보가 유도된(또는 디코딩된) 블록의 움직임 정보 및/또는 이미 복원된 픽쳐 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 픽쳐 내 복원된 블록들의 복원 샘플들을 저장할 수 있고, 인트라 예측부(331)에 전달할 수 있다.
본 명세서에서, 인코딩 장치(200)의 필터링부(260), 인터 예측부(221) 및 인트라 예측부(222)에서 설명된 실시예들은 각각 디코딩 장치(300)의 필터링부(350), 인터 예측부(332) 및 인트라 예측부(331)에도 동일 또는 대응되도록 적용될 수 있다.
한편, 인터 예측이 적용되는 경우, 인코딩 장치/디코딩 장치의 예측부는 블록 단위로 인터 예측을 수행하여 예측 샘플을 유도할 수 있다. 인터 예측은 현재 픽처 이외의 픽처(들)의 데이터 요소들(ex. 샘플값들, 또는 움직임 정보)에 의존적인 방법으로 유도되는 예측을 나타낼 수 있다. 현재 블록에 인터 예측이 적용되는 경우, 참조 픽처 인덱스가 가리키는 참조 픽처 상에서 움직임 벡터에 의해 특정되는 참조 블록(참조 샘플 어레이)을 기반으로, 현재 블록에 대한 예측된 블록(예측 샘플 어레이)을 유도할 수 있다.
이때, 인터 예측 모드에서 전송되는 움직임 정보의 양을 줄이기 위해 주변 블록과 현재 블록 간의 움직임 정보의 상관성에 기초하여 현재 블록의 움직임 정보를 블록, 서브블록 또는 샘플 단위로 예측할 수 있다. 상기 움직임 정보는 움직임 벡터 및/또는 참조 픽처 인덱스를 포함할 수 있다. 상기 움직임 정보는 인터 예측 타입(L0 예측, L1 예측, Bi 예측 등) 정보를 더 포함할 수 있다. 인터 예측이 적용되는 경우, 주변 블록은 현재 픽처 내에 존재하는 공간적 주변 블록과 참조 픽처에 존재하는 시간적 주변 블록을 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, 현재 블록의 주변 블록들을 기반으로 움직임 정보 후보 리스트가 구성될 수 있고, 상기 현재 블록의 움직임 벡터 및/또는 참조 픽처 인덱스를 유도하기 위하여 어떤 후보가 선택(사용)되는지를 지시하는 플래그 또는 인덱스 정보가 시그널링될 수 있다.
다양한 예측 모드를 기반으로 인터 예측이 수행될 수 있으며, 예를 들어 스킵 모드와 머지 모드의 경우에, 현재 블록의 움직임 정보는 선택된 주변 블록의 움직임 정보와 같을 수 있다. 스킵 모드의 경우, 머지 모드와 달리 레지듀얼 신호가 전송되지 않을 수 있다. 움직임 정보 예측(motion vector prediction, MVP) 모드의 경우, 선택된 주변 블록의 움직임 벡터를 움직임 벡터 예측자(motion vector predictor)로 이용하고, 움직임 벡터 차분(motion vector difference)은 시그널링될 수 있다. 이 경우 상기 움직임 벡터 예측자 및 움직임 벡터 차분의 합을 이용하여 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 유도할 수 있다.
상기 움직임 정보는 인터 예측 타입(L0 예측, L1 예측, Bi 예측 등)에 따라 L0 움직임 정보 및/또는 L1 움직임 정보를 포함할 수 있다. L0 방향의 움직임 벡터는 L0 움직임 벡터 또는 MVL0라고 불릴 수 있고, L1 방향의 움직임 벡터는 L1 움직임 벡터 또는 MVL1이라고 불릴 수 있다. L0 움직임 벡터에 기반한 예측은 L0 예측이라고 불릴 수 있고, L1 움직임 벡터에 기반한 예측을 L1 예측이라고 불릴 수 있고, 상기 L0 움직임 벡터 및 상기 L1 움직임 벡터 둘 다에 기반한 예측을 쌍(Bi) 예측이라고 불릴 수 있다. 여기서 L0 움직임 벡터는 참조 픽처 리스트 L0 (L0)에 연관된 움직임 벡터를 나타낼 수 있고, L1 움직임 벡터는 참조 픽처 리스트 L1 (L1)에 연관된 움직임 벡터를 나타낼 수 있다. 참조 픽처 리스트 L0는 상기 현재 픽처보다 출력 순서상 이전 픽처들을 참조 픽처들로 포함할 수 있고, 참조 픽처 리스트 L1은 상기 현재 픽처보다 출력 순서상 이후 픽처들을 포함할 수 있다. 상기 이전 픽처들은 순방향 (참조) 픽처라고 불릴 수 있고, 상기 이후 픽처들은 역방향 (참조) 픽처라고 불릴 수 있다.
상기 참조 픽처 리스트 L0은 상기 현재 픽처보다 출력 순서상 이후 픽처들을 참조 픽처들로 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 참조 픽처 리스트 L0 내에서 상기 이전 픽처들이 먼저 인덱싱되고 상기 이후 픽처들은 그 다음에 인덱싱될 수 있다. 상기 참조 픽처 리스트 L1은 상기 현재 픽처보다 출력 순서상 이전 픽처들을 참조 픽처들로 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 참조 픽처 리스트1 내에서 상기 이후 픽처들이 먼저 인덱싱되고 상기 이전 픽처들은 그 다음에 인덱싱 될 수 있다. 여기서 출력 순서는 POC(picture order count) 순서(order)에 대응될 수 있다.
인터 예측에 기반한 비디오/영상 인코딩 절차는 개략적으로 예를 들어 다음을 포함할 수 있다.
도 4는 본 개시의 실시예가 적용될 수 있는 인터 예측 기반 비디오/영상 인코딩 방법의 예를 나타낸다.
인코딩 장치는 현재 블록에 대한 인터 예측을 수행할 수 있다(S400). 인코딩 장치는 현재 블록의 인터 예측 모드 및 움직임 정보를 유도하고, 상기 현재 블록의 예측 샘플들을 생성할 수 있다. 여기서 인터 예측 모드 결정, 움직임 정보 유도 및 예측 샘플들 생성 절차는 동시에 수행될 수도 있고, 어느 한 절차가 다른 절차보다 먼저 수행될 수도 있다. 예를 들어, 인코딩 장치의 인터 예측부는 예측 모드 결정부, 움직임 정보 유도부, 예측 샘플 유도부를 포함할 수 있으며, 예측 모드 결정부에서 상기 현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하고, 움직임 정보 유도부에서 상기 현재 블록의 움직임 정보를 유도하고, 예측 샘플 유도부에서 상기 현재 블록의 예측 샘플들을 유도할 수 있다.
예를 들어, 인코딩 장치의 인터 예측부는 움직임 추정(motion estimation)을 통하여 참조 픽처들의 일정 영역(서치 영역) 내에서 상기 현재 블록과 유사한 블록을 서치하고, 상기 현재 블록과의 차이가 최소 또는 일정 기준 이하인 참조 블록을 유도할 수 있다. 이를 기반으로 상기 참조 블록이 위치하는 참조 픽처를 가리키는 참조 픽처 인덱스를 유도하고, 상기 참조 블록과 상기 현재 블록의 위치 차이를 기반으로 움직임 벡터를 유도할 수 있다. 인코딩 장치는 다양한 예측 모드들 중 상기 현재 블록에 대하여 적용되는 모드를 결정할 수 있다. 인코딩 장치는 상기 다양한 예측 모드들에 대한 RD 코스트(cost)를 비교하고 상기 현재 블록에 대한 최적의 예측 모드를 결정할 수 있다.
예를 들어, 인코딩 장치는 상기 현재 블록에 스킵 모드 또는 머지 모드가 적용되는 경우, 후술하는 머지 후보 리스트를 구성하고, 상기 머지 후보 리스트에 포함된 머지 후보들이 가리키는 참조 블록들 중 상기 현재 블록과 중 상기 현재 블록과의 차이가 최소 또는 일정 기준 이하인 참조 블록을 유도할 수 있다. 이 경우 상기 유도된 참조 블록과 연관된 머지 후보가 선택되며, 상기 선택된 머지 후보를 가리키는 머지 인덱스 정보가 생성되어 디코딩 장치로 시그널링될 수 있다. 상기 선택된 머지 후보의 움직임 정보를 이용하여 상기 현재 블록의 움직임 정보가 유도할 수 있다.
다른 예로, 인코딩 장치는 상기 현재 블록에 (A)MVP 모드가 적용되는 경우, 후술하는 (A)MVP 후보 리스트를 구성하고, 상기 (A)MVP 후보 리스트에 포함된 움직임 벡터 예측자(motion vector predictor, mvp) 후보들 중 선택된 움직임 벡터 예측자 후보의 움직임 벡터를 상기 현재 블록의 움직임 벡터 예측자로 이용할 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 상술한 움직임 추정에 의하여 유도된 참조 블록을 가리키는 움직임 벡터가 상기 현재 블록의 움직임 벡터로 이용될 수 있으며, 상기 움직임 벡터 예측자 후보들 중 상기 현재 블록의 움직임 벡터와의 차이가 가장 작은 움직임 벡터를 갖는 움직임 벡터 예측자 후보가 상기 선택된 움직임 벡터 예측자 후보가 될 수 있다. 상기 현재 블록의 움직임 벡터에서 상기 움직임 벡터 예측자를 뺀 차분인 MVD(motion vector difference)가 유도될 수 있다. 이 경우 상기 MVD에 관한 정보가 디코딩 장치로 시그널링될 수 있다. 또한, (A)MVP 모드가 적용되는 경우, 상기 참조 픽처 인덱스의 값은 참조 픽처 인덱스 정보 구성되어 별도로 상기 디코딩 장치로 시그널링될 수 있다.
인코딩 장치는 상기 예측 샘플들을 기반으로 레지듀얼 샘플들을 유도할 수 있다(S410). 인코딩 장치는 상기 현재 블록의 원본 샘플들과 상기 예측 샘플들의 비교를 통하여 상기 레지듀얼 샘플들을 유도할 수 있다.
인코딩 장치는 예측 정보 및 레지듀얼 정보를 포함하는 영상 정보를 인코딩할 수 있다(S420). 인코딩 장치는 인코딩된 영상 정보를 비트스트림 형태로 출력할 수 있다. 상기 예측 정보는 상기 예측 절차에 관련된 정보들로서, 예측 모드 정보(ex. 스킵 플래그, 머지 플래그 또는 머지 인덱스 등) 및/또는 움직임 정보를 포함할 수 있다. 상기 움직임 정보는 움직임 벡터를 유도하기 위한 정보인 후보 선택 정보(ex. 머지 인덱스, mvp 플래그 or mvp 인덱스)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 움직임 정보는 상술한 MVD에 관한 정보 및/또는 참조 픽처 인덱스 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 움직임 정보는 L0 예측, L1 예측, 또는 쌍(bi) 예측이 적용되는지 여부를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 상기 레지듀얼 정보는 상기 레지듀얼 샘플들에 관한 정보이다. 상기 레지듀얼 정보는 상기 레지듀얼 샘플들에 대한 양자화된 변환 계수들에 관한 정보를 포함할 수 있다.
출력된 비트스트림은 (디지털) 저장매체에 저장되어 디코딩 장치로 전달될 수 있고, 또는 네트워크를 통하여 디코딩 장치로 전달될 수도 있다.
한편, 상술한 바와 같이 인코딩 장치는 상기 참조 샘플들 및 상기 레지듀얼 샘플들을 기반으로 복원 픽처(복원 샘플들 및 복원 블록 포함)를 생성할 수 있다. 이는 디코딩 장치에서 수행되는 것과 동일한 예측 결과를 인코딩 장치에서 유도하기 위함이며, 이를 통하여 코딩 효율을 높일 수 있기 때문이다. 따라서, 인코딩 장치는 복원 픽처(또는 복원 샘플들, 복원 블록)을 메모리에 저장하고, 인터 예측을 위한 참조 픽처로 활용할 수 있다. 상기 복원 픽처에 인루프 필터링 절차 등이 더 적용될 수 있음은 상술한 바와 같다.
인터 예측에 기반한 비디오/영상 디코딩 절차는 개략적으로 예를 들어 다음을 포함할 수 있다.
도 5는 본 개시의 실시예가 적용될 수 있는 인터 예측 기반 비디오/영상 디코딩 방법의 예를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 디코딩 장치는 상기 인코딩 장치에서 수행된 동작과 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 디코딩 장치는 수신된 예측 정보를 기반으로 현재 블록에 예측을 수행하고 예측 샘플들을 유도할 수 있다.
구체적으로 디코딩 장치는 수신된 예측 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 모드를 결정할 수 있다(S500). 디코딩 장치는 상기 예측 정보 내의 예측 모드 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 어떤 인터 예측 모드가 적용되는지 결정할 수 있다.
예를 들어, 머지 플래그(merge flag)를 기반으로 상기 현재 블록에 상기 머지 모드가 적용되는지 또는 (A)MVP 모드가 결정되는지 여부를 결정할 수 있다. 또는, 모드 인덱스를 기반으로 다양한 인터 예측 모드 후보들 중 하나를 선택할 수 있다. 상기 인터 예측 모드 후보들은 스킵 모드, 머지 모드 및/또는 (A)MVP 모드를 포함할 수 있고, 또는 후술하는 다양한 인터 예측 모드들을 포함할 수 있다.
디코딩 장치는 상기 결정된 인터 예측 모드를 기반으로 상기 현재 블록의 움직임 정보를 유도할 수 있다(S510). 예를 들어, 디코딩 장치는 상기 현재 블록에 스킵 모드 또는 머지 모드가 적용되는 경우, 후술하는 머지 후보 리스트를 구성하고, 상기 머지 후보 리스트에 포함된 머지 후보들이 중 하나의 머지 후보를 선택할 수 있다. 상기 선택은 상술한 선택 정보(merge index)를 기반으로 수행될 수 있다. 상기 선택된 머지 후보의 움직임 정보를 이용하여 상기 현재 블록의 움직임 정보가 유도할 수 있다. 상기 선택된 머지 후보의 움직임 정보가 상기 현재 블록의 움직임 정보로 이용될 수 있다.
다른 예로, 디코딩 장치는 상기 현재 블록에 (A)MVP 모드가 적용되는 경우, 후술하는 (A)MVP 후보 리스트를 구성하고, 상기 (A)MVP 후보 리스트에 포함된 mvp (motion vector predictor) 후보들 중 선택된 mvp 후보의 움직임 벡터를 상기 현재 블록의 mvp로 이용할 수 있다. 상기 선택은 상술한 선택 정보(mvp flag or mvp index)를 기반으로 수행될 수 있다. 이 경우 상기 MVD에 관한 정보를 기반으로 상기 현재 블록의 MVD를 유도할 수 있으며, 상기 현재 블록의 mvp와 상기 MVD를 기반으로 상기 현재 블록의 움직임 벡터를 유도할 수 있다. 또한, 상기 참조 픽처 인덱스 정보를 기반으로 상기 현재 블록의 참조 픽처 인덱스를 유도할 수 있다. 상기 현재 블록에 관한 참조 픽처 리스트 내에서 상기 참조 픽처 인덱스가 가리키는 픽처가 상기 현재 블록의 인터 예측을 위하여 참조되는 참조 픽처로 유도될 수 있다.
한편, 후술하는 바와 같이 후보 리스트 구성 없이 상기 현재 블록의 움직임 정보가 유도될 수 있으며, 이 경우 후술하는 예측 모드에서 개시된 절차에 따라 상기 현재 블록의 움직임 정보가 유도될 수 있다. 이 경우 상술한 바와 같은 후보 리스트 구성은 생략될 수 있다.
디코딩 장치는 상기 현재 블록의 움직임 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 생성할 수 있다(S520). 이 경우 상기 현재 블록의 참조 픽처 인덱스를 기반으로 상기 참조 픽처를 유도하고, 상기 현재 블록의 움직임 벡터가 상기 참조 픽처 상에서 가리키는 참조 블록의 샘플들을 이용하여 상기 현재 블록의 예측 샘플들을 유도할 수 있다. 이 경우 후술하는 바와 같이 경우에 따라 상기 현재 블록의 예측 샘플들 중 전부 또는 일부에 대한 예측 샘플 필터링 절차가 더 수행될 수 있다.
예를 들어, 디코딩 장치의 인터 예측부는 예측 모드 결정부, 움직임 정보 유도부, 예측 샘플 유도부를 포함할 수 있으며, 예측 모드 결정부에서 수신된 예측 모드 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하고, 움직임 정보 유도부에서 수신된 움직임 정보에 관한 정보를 기반으로 상기 현재 블록의 움직임 정보(움직임 벡터 및/또는 참조 픽처 인덱스 등)를 유도하고, 예측 샘플 유도부에서 상기 현재 블록의 예측 샘플들을 유도할 수 있다.
디코딩 장치는 수신된 레지듀얼 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 레지듀얼 샘플들을 생성한다(S530). 디코딩 장치는 상기 예측 샘플들 및 상기 레지듀얼 샘플들을 기반으로 상기 현재 블록에 대한 복원 샘플들을 생성하고, 이를 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다(S540). 이후 상기 복원 픽처에 인루프 필터링 절차 등이 더 적용될 수 있음은 상술한 바와 같다.
도 6은 본 개시의 실시예가 적용될 수 있는 인터 예측 절차를 예시적으로 나타낸다.
도 6을 참조하면, 상술한 바와 같이 인터 예측 절차는 인터 예측 모드 결정 단계, 결정된 예측 모드에 따른 움직임 정보 유도 단계, 유도된 움직임 정보에 기반한 예측 수행(예측 샘플 생성) 단계를 포함할 수 있다. 상기 인터 예측 절차는 상술한 바와 같이 인코딩 장치 및 디코딩 장치에서 수행될 수 있다. 본 문서에서 코딩 장치라 함은 인코딩 장치 및/또는 디코딩 장치를 포함할 수 있다.
도 6을 참조하면, 코딩 장치는 현재 블록에 대한 인터 예측 모드를 결정한다(S600). 픽처 내 현재 블록의 예측을 위하여 다양한 인터 예측 모드가 사용될 수 있다. 예를 들어, 머지 모드, 스킵 모드, MVP(motion vector prediction) 모드, 어파인(Affine) 모드, 서브블록 머지 모드, MMVD (merge with MVD) 모드 등 다양한 모드가 사용될 수 있다. DMVR (Decoder side motion vector refinement) 모드, AMVR(adaptive motion vector resolution) 모드, Bi-prediction with CU-level weight (BCW), Bi-directional optical flow (BDOF) 등이 부수적인 모드로 더 또는 대신 사용될 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 상술한 인터 예측 모드는 다중 가정 예측(Multi-Hypethesis Prediction, MHP) 모드를 포함할 수 있다. 다중 가정 예측 모드는 양방향 예측(또는 쌍-예측) 블록에 대하여 추가적인 움직임 정보를 기반으로 생성되는 예측 블록을 가중합하여 예측을 수행하는 방법을 나타낸다. 다중 가정 예측 모드는 상세히 후술한다.
본 개시에서, 어파인 모드는 어파인 움직임 예측(affine motion prediction) 모드로 지칭될 수도 있다. 또한, MVP 모드는 AMVP(advanced motion vector prediction) 모드로 지칭될 수도 있다. 본 개시에서, 일부 모드 및/또는 일부 모드에 의하여 유도된 움직임 정보 후보는 다른 모드의 움직임 정보 관련 후보들 중 하나로 포함될 수도 있다. 예를 들어, HMVP 후보는 상기 머지/스킵 모드의 머지 후보로 추가될 수 있고, 또는 상기 AMVP 모드의 움직임 벡터 예측자 후보로 추가될 수도 있다. 상기 HMVP 후보가 상기 머지 모드 또는 스킵 모드의 움직임 정보 후보로 사용되는 경우, 상기 HMVP 후보는 HMVP 머지 후보로 지칭될 수 있다.
현재 블록의 인터 예측 모드를 가리키는 예측 모드 정보가 인코딩 장치로부터 디코딩 장치로 시그널링될 수 있다. 상기 예측 모드 정보는 비트스트림에 포함되어 디코딩 장치에 수신될 수 있다. 상기 예측 모드 정보는 다수의 후보 모드들 중 하나를 지시하는 인덱스 정보를 포함할 수 있다. 또는, 플래그 정보의 계층적 시그널링을 통하여 인터 예측 모드를 지시할 수도 있다.
이 경우, 상기 예측 모드 정보는 하나 이상의 플래그들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 스킵 플래그를 시그널링하여 스킵 모드 적용 여부를 지시하고, 스킵 모드가 적용 안되는 경우에 머지 플래그를 시그널링하여 머지 모드 적용 여부를 지시하고, 머지 모드가 적용 안되는 경우에 MVP 모드 적용되는 것으로 지시하거나 추가적인 구분을 위한 플래그를 더 시그널링할 수도 있다. 어파인 모드는 독립적인 모드로 시그널링될 수도 있고, 또는 머지 모드 또는 MVP 모드 등에 종속적인 모드로 시그널링될 수도 있다. 예를 들어, 어파인 모드는 어파인 머지 모드 및 어파인 MVP 모드를 포함할 수 있다.
코딩 장치는 상기 현재 블록에 대한 움직임 정보를 유도할 수 있다(S610). 상기 움직임 정보 유도를 상기 인터 예측 모드를 기반으로 유도될 수 있다. 코딩 장치는 현재 블록의 움직임 정보를 이용하여 인터 예측을 수행할 수 있다. 인코딩 장치는 움직임 추정(motion estimation) 절차를 통하여 현재 블록에 대한 최적의 움직임 정보를 유도할 수 있다.
예를 들어, 인코딩 장치는 현재 블록에 대한 원본 픽처 내 원본 블록을 이용하여 상관성이 높은 유사한 참조 블록을 참조 픽처 내의 정해진 탐색 범위 내에서 분수 픽셀 단위로 탐색할 수 있고, 이를 통하여 움직임 정보를 유도할 수 있다. 블록의 유사성은 위상(phase) 기반 샘플 값들의 차를 기반으로 유도할 수 있다. 예를 들어, 블록의 유사성은 현재 블록(또는 현재 블록의 템플릿)과 참조 블록(또는 참조 블록의 템플릿) 간 SAD를 기반으로 계산될 수 있다. 이 경우 탐색 영역 내 SAD가 가장 작은 참조 블록을 기반으로 움직임 정보를 유도할 수 있다. 유도된 움직임 정보는 인터 예측 모드 기반으로 여러 방법에 따라 디코딩 장치로 시그널링될 수 있다.
코딩 장치는 상기 현재 블록에 대한 움직임 정보를 기반으로 인터 예측을 수행할 수 있다(S620). 코딩 장치는 상기 움직임 정보를 기반으로 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플(들)을 생성할 수 있다. 상기 예측 샘플들을 포함하는 현재 블록은 예측된 블록이라고 불릴 수 있다.
이하에서는, 다중 가정 예측 모드에 대하여 상세히 설명한다. 전술한 바와 같이, 다중 가정 예측 모드는 양방향 예측 블록에 추가적인 예측 블록(또는 예측자)을 고려하는 예측 방법을 나타낸다. 다중 가정 예측 모드는 전술한 다양한 인터 예측 모드 중 하나로서 선택적으로 이용될 수 있다. 본 개시의 실시예에 따른 다중 가정 예측 모드는 이러한 명칭에 제한되지 않음은 물론이다. 본 개시에서, 다중 가정 예측 모드는 MHP 모드, 다중 가정 인터 예측 모드, 인터-인터 결합 예측 모드, 결합 인터 예측 모드, 결합 예측 모드, 다중 인터 예측 모드, 다중 예측 모드 등으로 지칭될 수도 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 디코딩 장치(300)에 의해 수행되는 인터 예측 방법을 도시한 것이다.
도 7을 참조하면, 디코딩 장치는 양방향 예측을 수행하여 기본 예측 블록을 생성할 수 있다(S700). MHP 모드가 적용되는 경우, 디코딩 장치는 양방향 예측에 의해 생성(또는 유도)되는 예측 블록 외에 추가적인 예측 블록을 생성 및 결합할 수 있다. 일 예로서, 기본 예측 블록은 L0 예측 블록 및/또는 L1 예측 블록을 포함할 수 있다. 본 개시에서, 기본 예측 블록은 초기 예측 블록, 임시 예측 블록, 참조 예측 블록 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 일 예로서, 기본 예측 블록은 L0 및 L1 예측 블록을 가중합한 예측 블록일 수 있다.
일 실시예에서, L0 및 L1 예측 블록의 가중합을 위해 가중치가 이용될 수 있다. 가중치는 가중 예측에 이용되는 가중치로서, BCW(Bi-prediction with CU based Weights), CW(CU based Weights)를 통칭할 수 있다. 가중치는 가중치 후보 리스트로부터 유도될 수 있다. 가중치 후보 리스트는 복수의 가중치 후보들을 포함할 수 있고, 인코딩/디코딩 장치에 미리 정의될 수 있다.
가중치 후보는 양방향 예측 블록 각각에 적용되는 가중치들을 나타내는 가중치 세트(즉, 제1 가중치 및 제2 가중치)일 수도 있고, 양방향 중 어느 한 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치일 수도 있다. 어느 한 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치만 가중치 후보 리스트로부터 유도되는 경우, 다른 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치는 가중치 후보 리스트로부터 유도된 가중치에 기초하여 유도될 수 있다. 예를 들어, 다른 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치는 미리 결정된 값에서 가중치 후보 리스트로부터 유도된 가중치를 감산하여 유도될 수 있다.
일 실시예에서, 가중치 후보 리스트 내에서 현재 블록의 가중 예측에 이용되는 가중치를 지시하는 가중치 인덱스가 유도될 수 있다. 본 개시에서, 가중치 인덱스는 bcw_idx, bcw 인덱스로 지칭될 수 있다. 가중치 인덱스는 디코딩 장치에 의해 유도될 수도 있고, 인코딩 장치로부터 시그날링될 수도 있다. 디코딩 장치에 의해 유도되는 경우, 가중치 인덱스는 머지 후보 리스트 내 특정 머지 후보의 가중치 인덱스로 유도될 수 있다. 일 예로, 특정 머지 후보는 머지 인덱스(merge index)에 의해 머지 후보 리스트 내에서 특정될 수 있다.
디코딩 장치는 MHP 모드에 기초하여 추가 예측 블록을 생성할 수 있다(S710). 디코딩 장치는 기본 예측 블록 외에 추가 예측 블록을 생성하고, 기본 예측 블록과 생성된 추가 예측 블록을 결합(또는 가중합)할 수 있다.
일 실시예로서, 디코딩 장치는 MHP 모드가 적용되는 경우, 미리 정의된 개수까지의 추가 예측 블록을 생성하고 결합할 수 있다. 다시 말해, 디코딩 장치는 미리 정의된 개수 이하의 추가 예측 블록을 기본 예측 블록에 결합(또는 가중합)할 수 있다. 일 예로, 상기 미리 정의된 개수는 2일 수 있다. 또는, 일 예로, 상기 미리 정의된 개수는 1, 2, 3, 4 중 하나일 수 있다. 상기 미리 정의된 개수는 MHP 최대 개수로 지칭될 수 있다.
또한, 복수의 추가 예측 블록이 결합되는 경우, 복수의 추가 예측 블록은 순차적으로 기본 예측 블록에 가중합될 수 있다. 예를 들어, 최대 2개의 추가 예측 블록이 생성되는 경우, 기본 예측 블록과 제1 추가 예측 블록이 가중합되어 예측 블록이 생성될 수 있고, 상기 생성된 예측 블록과 제2 추가 예측 블록이 가중합되어 최종 예측 블록이 생성될 수 있다. 기본 예측 블록과 제1 추가 예측 블록이 가중합되어 생성된 예측 블록은 중간 예측 블록으로 지칭될 수 있다.
또는, 복수의 추가 예측 블록이 결합되는 경우, 기본 예측 블록과 생성된 복수의 추가 예측 블록은 일괄적으로 가중합될 수 있다. 즉, 복수의 추가 예측 블록이 생성된 후, 복수의 추가 예측 블록 및 기본 예측 블록(또는 L0 예측 블록 및 L1 예측 블록) 각각에 가중치가 적용되어 일괄적으로 가중합될 수 있다.
또한, 일 실시예로서, 디코딩 장치는 MHP 적용 여부를 결정할 수 있다. 이 경우, S710 단계에 앞서 MHP 적용 여부를 결정하는 단계가 추가될 수 있다. 일 예로서, MHP 적용 여부는 명시적으로 시그날링될 수도 있고, 디코딩 장치에 의해 묵시적으로 유도될 수도 있다.
또한, 일 실시예로서, MHP 적용 여부는 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 시그날링될 수 있다. 예를 들어, MHP 적용 여부를 지시하는 MHP 플래그가 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 시그날링될 수 있다. 이때, MHP 플래그를 시그날링/파싱하기 위한 조건이 미리 정의될 수 있다. 상기 MHP 플래그의 시그날링/파싱 조건은 MHP의 가용 조건일 수 있다. 상기 시그날링/파싱 조건을 만족하는 경우, 디코딩 장치는 MHP 플래그를 비트스트림으로부터 파싱할 수 있다. 또는, 일 실시예로서, MHP 적용 여부는 미리 정의된 부호화 정보에 기초하여 디코딩 장치에 의해 유도될 수 있다. 일 예로서, MHP 적용 여부는 후술하는 MHP 가용 조건(또는 시그날링/파싱 조건)과 동일하게 정의될 수 있다.
또한, 일 실시예로서, 디코딩 장치는 추가 예측 블록을 생성하기 위해 MHP 정보(또는 MHP 예측 정보로 지칭될 수 있음)를 획득할 수 있다. 일 예로, MHP 정보는 가중치 정보 및/또는 예측 정보를 포함할 수 있다. 상기 예측 정보에 기초하여 MHP 모드에 따른 참조 블록, 즉, 추가 예측 블록이 유도될 수 있고, 상기 가중치 정보에 기초하여 유도된 추가 예측 블록이 기본 예측 블록(또는 중간 예측 블록)과 가중합될 수 있다. 또한, 일 예로, MHP 정보는 MHP 적용 여부를 지시하는 MHP 플래그를 더 포함할 수도 있다.
일 예로, 상기 예측 정보는 추가 예측 블록 유도에 이용되는 모드 정보 및 모드에 따른 움직임 정보를 포함할 수 있다. 모드 정보는 머지 모드인지 또는 AMVP 모드인지 여부를 지시하는 인터 예측 모드 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 모드 정보는 머지 플래그일 수 있다. 즉, 추가 예측 블록의 유도를 위해 머지 모드 또는 AMVP 모드가 이용될 수 있고, 이를 지시하기 위한 플래그 신택스 요소가 시그날링될 수 있다. 또는, 머지 모드 또는 AMVP 모드 중에서 미리 정의된 모드가 추가 예측 블록의 유도에 이용될 수 있다. 또는, 미리 정의된 부호화 정보에 기초하여 머지 모드 또는 AMVP 모드 중에서 선택될 수 있다.
일 예로서, 추가 예측 블록의 유도를 위해 머지 모드가 이용되는 경우, 상기 예측 정보는 머지 인덱스를 포함할 수 있다. 머지 인덱스는 머지 후보 리스트 내 머지 후보를 특정할 수 있다. 추가 예측 블록의 유도를 위해 AMVP 모드가 이용되는 경우, 상기 예측 정보는 움직임 벡터 예측자 플래그, 참조 인덱스, 움직임 벡터 차분 정보를 포함할 수 있다. 움직임 벡터 예측자 플래그는 움직임 벡터 예측자 후보 리스트 내 후보를 특정할 수 있다.
디코딩 장치는 기본 예측 블록과 추가 예측 블록을 가중합하여 최종 예측 블록을 생성할 수 있다(S720). 전술한 바와 같이, 추가 예측 블록의 개수는 미리 정의된 개수 이하일 수 있다. 예를 들어, 추가 예측 블록의 개수가 2인 경우, 최종 예측 블록은 기본 예측 블록과 2개의 추가 예측 블록이 가중합된 블록일 수 있다.
전술한 바와 같이, 복수의 추가 예측 블록이 결합되는 경우, 복수의 추가 예측 블록은 순차적으로 기본 예측 블록에 가중합될 수도 있고, 기본 예측 블록과 생성된 복수의 추가 예측 블록이 일괄적으로 가중합될 수도 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 신택스 파싱 순서의 일 예를 나타내는 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 디코딩 장치는 가중치 인덱스를 획득(또는 파싱)할 수 있다(S800). 가중치 인덱스는 양방향 예측 블록의 가중합에 이용되는 가중치 정보를 나타내는 정보(또는 신택스 요소)로서, bcw 인덱스, bcw_idx일 수 있다. 디코딩 장치는 가중치 인덱스에 기초하여 L0 및 L1 참조 블록을 가중합함으로써 기본 예측 블록을 생성할 수 있다. 가중치 인덱스는 앞서 도 7에서 설명한 바와 같을 수 있고, 관련하여 중복되는 설명은 생략한다.
디코딩 장치는 MHP 정보를 획득할 수 있다(S810). 디코딩 장치는 획득된 MHP 정보에 기초하여 추가 예측 블록을 생성할 수 있다. MHP 정보는 앞서 도 7에서 설명한 바와 같을 수 있고, 관련하여 중복되는 설명은 생략한다.
디코딩 장치는 기본 예측 정보를 획득할 수 있다(S820). 디코딩 장치는 획득된 기본 예측 정보에 기초하여 기본 예측 블록을 생성할 수 있다. 디코딩 장치는 획득된 기본 예측 정보에 기초하여 L0 및 L1 참조 블록을 특정할 수 있고, 가중치 인덱스에 기초하여 L0 및 L1 참조 블록을 가중합함으로써 기본 예측 블록을 생성할 수 있다. 기본 예측 정보는 움직임 벡터 예측자 플래그, 참조 인덱스, 움직임 벡터 차분 정보를 포함할 수 있다. 기본 예측 정보는 앞서 도 4 내지 7에서 설명한 바와 같을 수 있고, 관련하여 중복되는 설명은 생략한다.
디코딩 장치는 AMVR(Adaptive Motion Vector Resolution) 정보를 획득할 수 있다(S830). 본 개시에서, AMVR은 imv(integer motion vector)로 지칭될 수 도 있다. S820 단계에서 획득된 예측 정보에 기초하여 유도된 움직임 벡터는 적응적인 움직임 벡터 해상도를 위한 소정의 변수(이하, AmvrShift라 함) 기반의 쉬프트 연산을 통해 변환될 수 있다. 상기 변환된 움직임 벡터와 움직임 벡터 차분의 합에 기초하여 움직임 벡터가 유도될 수 있다.
상기 변수 AmvrShift는, 적응적인 움직임 벡터 해상도에 관한 플래그(이하, AMVR 플래그라 함) 또는 적응적인 움직임 벡터 해상도에 관한 인덱스(이하, AMVR 인덱스라 함) 중 적어도 하나에 기초하여 결정될 수 있다. 상기 AMVR 정보는 AMVR 플래그 및/또는 AMVR 인덱스를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 AMVR 플래그는, 현재 블록에 대해 적응적인 움직임 벡터 해상도가 적용되는지 여부를 지시할 수 있다. 또는, 상기 AMVR 플래그는, 현재 블록의 움직임 벡터 차이가 기-정의된 디폴트 해상도(예를 들어, 1/4 샘플 단위)를 가지는지 여부를 지시하는 것으로 정의될 수도 있다. 상기 AMVR 인덱스는, 인코딩 장치와 디코딩 장치에 동일하게 기-정의된 복수의 움직임 벡터 해상도 후보들 중 어느 하나를 지시할 수 있다. 상기 복수의 움직임 벡터 해상도 후보들은, 1/16 샘플 단위, 1/8 샘플 단위, 1/4 샘플 단위, 1/2 샘플 단위, 1 샘플 단위, 또는 4 샘플 단위 중 적어도 둘을 포함할 수 있다. 상기 현재 블록이 이용 가능한 움직임 벡터 해상도 후보들의 최대 개수는 3개, 4개, 5개 또는 6개일 수 있다. 상기 AMVR 플래그와 AMVR 인덱스는 제1 방향에 대해서 획득된 것일 수 있다.
일 예로, 상기 변수 AmvrShift는 다음 표 1과 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2023004924-appb-img-000001
표 1에서, amvr_flag는, 전술한 적응적인 움직임 벡터 해상도에 관한 플래그에 대응되는 것으로서, 현재 블록에 대해 적응적인 움직임 벡터 해상도가 적용되는지 여부를 의미할 수 있다. amvr_precision_idx는 전술한 적응적인 움직임 벡터 해상도에 관한 인덱스에 대응되는 것으로서, 기-정의된 복수의 움직임 벡터 해상도 후보들 중 어느 하나를 지시할 수 있다.
표 1에 따르면, amvr_flag가 0인 경우, 현재 블록에 대해 적응적인 움직임 벡터 해상도가 적용되지 않으며, 변수 AmvrShift는 2로 결정된다. 이는, 현재 블록의 보정된 제1 움직임 벡터와 움직임 벡터 차이가 디폴트 해상도(즉, 1/4 샘플 단위의 해상도)를 가지도록 변환됨을 의미할 수 있다.
한편, amvr_flag가 1인 경우, 현재 블록에 대해 적응적인 움직임 벡터 해상도가 적용될 수 있다. 이때, amvr_precision_idx에 기초하여 변수 AmvrShift는 3, 4, 또는 6으로 결정될 수 있다.
즉, amvr_precision_idx가 0인 경우, 변수 AmvrShift는 3으로 결정되고, 현재 블록의 보정된 제1 움직임 벡터와 움직임 벡터 차이는 1/2 샘플 단위의 해상도를 가지도록 변환될 수 있다. 현재 블록의 보정된 제1 움직임 벡터와 움직임 벡터 차이를 좌측으로 3만큼 비트 쉬프팅하여, 1/2 샘플 단위의 해상도를 가진 제1 움직임 벡터와 움직임 벡터 차이가 각각 획득될 수 있다. 마찬가지로, amvr_precision_idx가 1인 경우, 변수 AmvrShift는 4로 결정되고, 현재 블록의 보정된 제1 움직임 벡터와 움직임 벡터 차이는 1 샘플 단위의 해상도를 가지도록 변환될 수 있다. 현재 블록의 보정된 제1 움직임 벡터와 움직임 벡터 차이를 좌측으로 4만큼 비트 쉬프팅하여, 1 샘플 단위의 해상도를 가진 제1 움직임 벡터와 움직임 벡터 차이가 각각 획득될 수 있다. amvr_precision_idx가 2인 경우, 변수 AmvrShift는 6으로 결정되고, 현재 블록의 보정된 제1 움직임 벡터와 움직임 벡터 차이는 4 샘플 단위의 해상도를 가지도록 변환될 수 있다. 현재 블록의 보정된 제1 움직임 벡터와 움직임 벡터 차이를 좌측으로 6만큼 비트 쉬프팅하여, 4 샘플 단위의 해상도를 가진 제1 움직임 벡터와 움직임 벡터 차이가 각각 획득될 수 있다.
상기 AMVR 플래그 또는 AMVR 인덱스 중 적어도 하나는, 소정의 조건을 만족하는 경우에 한하여 비트스트림을 통해 시그날링될 수 있다. 여기서, 소정의 조건은, 후술하는 조건들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
현재 블록이 속한 영상 단위에 대해 적응적인 움직임 벡터 해상도가 허용되는지 여부를 지시하는 제1 플래그에 기초하여, 상기 AMVR 플래그 및/또는 AMVR 인덱스가 비트스트림을 통해 시그날링될 수 있다. 상기 영상 단위는, 시퀀스, 픽쳐, 또는 슬라이스 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 상기 제1 플래그는, 비트스트림의 시퀀스 파라미터 세트, 픽쳐 파라미터 세트, 픽쳐 헤더, 또는 슬라이스 헤더 중 적어도 하나에서 시그날링될 수 있다.
일 예로, 상기 제1 플래그가 제1 값인 경우, 상기 AMVR 플래그 및/또는 AMVR 인덱스가 비트스트림을 통해 시그날링되고, 상기 제1 플래그가 제2 값인 경우, 상기 AMVR 플래그 및/또는 AMVR 인덱스가 비트스트림을 통해 시그날링되지 않을 수 있다.
디코딩 장치는 MVSD(Motion Vector Sign Derivation) 인덱스를 획득할 수 있다(S840). 본 개시의 일 실시예에 따르면, 인터 예측의 움직임 벡터 차분 정보를 위해 각 L0, L1의 움직임 벡터 차분의 수평 방항(x축), 수직 방향(y축)의 부호 정보를 개별적으로 시그날링하는 대신, 각 L0, L1의 움직임 벡터 차분의 부호를 인덱스를 이용하여 시그날링할 수 있다. MVSD는 이러한 각 L0, L1의 움직임 벡터 차분의 부호를 인덱스를 이용하여 시그날링하는 방법을 나타내며, MVSD 인덱스는 여기서 이용되는 인덱스를 나타낸다.
일 실시예로서, MVSD 인덱스는 (+, +), (+, -), (-, +), (-, -)의 x, y 부호 조합 중 하나를 지시할 수 있다. 또한, 일 예로서, (+, +), (+, -), (-, +), (-, -)의 x, y 부호 조합은 템플릿 매칭을 기반으로 순서가 정렬(또는 재정렬)될 수 있다. 이때, 템플릿 매칭을 기반으로 코스트를 비교하여 코스트가 낮은 순서로 정렬될 수 있다. MVSD 인덱스는 정렬된 부호 조합 후보 그룹 내에서 특정 후보를 지시할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전술한 MHP 모드는 성능 및 복잡도의 트레이드 오프(trade-off)를 고려하여 다음의 표 2의 조건을 하나 이상 만족하는 경우 적용되지 않을 수 있다. 다시 말해, 다음의 표 2와 같은 MHP 비가용 조건이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2023004924-appb-img-000002
표 2에 정의된 조건 중 하나 또는 그 이상의 조건을 만족하는 경우, MHP 모드는 적용되지 않을 수 있다. 표 2에 정의된 조건 중 하나 또는 그 이상의 조건을 만족하는 경우, MHP 모드는 비가용할 수 있고, 이 경우, MHP 모드의 적용 여부를 지시하는 MHP 플래그와 MHP 정보는 파싱되지 않을 수 있다.
MHP 정보는 도 8에 도시된 바와 같은 순서(즉, S810 단계)로 비트스트림으로부터 파싱될 수 있다. 그러나, 상술한 표 2와 같은 MHP 비가용 조건이 정의되는 경우, MHP 정보는 해당 조건에 따른 파싱 디펜던시가 존재할 수 있다.
구체적으로, 머지 플래그 값이 1이 아니고, 어파인 모드가 적용되고, imv 값이 0이 아닌 경우(즉, AMVR 플래그 값이 0이 아닌 경우), MHP 모드는 가용하지 않을 수 있고, 비트스트림으로부터 파싱되지 않을 수 있다. 즉, 표 2와 같이, AMVR 정보가 MHP 정보 파싱 조건으로 정의된다면, S810 단계 이후에 S830 단계에서 AMVR 정보를 획득함에도 불구하고, S830 단계의 이전 단계인 S810 단계에서 MHP 정보를 파싱하기 위하여 MHP 정보 파싱 조건으로서 AMVR 정보를 확인함에 따라 파싱 디펜던시가 생기는 문제가 있다.
따라서, 이러한 문제를 해결하기 위하여, 도 8과 같은 인터 예측 관련 신택스 파싱 순서를 고려하여, MHP 정보 파싱 조건이 새롭게 정의될 수 있다. 실시예로서, MHP 정보를 파싱하기 위하여 S810 단계 이후의 단계에서 획득되는 신택스 정보를 MHP 정보 파싱 조건으로 고려하지 않을 수 있다. 예를 들어, MHP 정보를 파싱하기 위하여 AMVR 정보는 고려되지 않을 수 있다. 일 예로, 다음의 표 3과 같은 MHP 비가용 조건이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2023004924-appb-img-000003
표 3을 참조하면, 머지 플래그 값이 1이 아니고, 어파인 모드가 적용되고, imv 값이 0이 아닌 경우(즉, AMVR 플래그 값이 0이 아닌 경우)의 조건은 고려되지 않을 수 있다. 머지 플래그 값이 1이 아니고, 어파인 모드가 적용되고, imv 값이 0이 아닌 경우(즉, AMVR 플래그 값이 0이 아닌 경우)에도 MHP 정보는 파싱될 수 있다.
또한, 일 실시예로서, MHP가 적용될 때 MVSD를 적용하지 않고, MHP가 적용되지 않을 때 MVSD를 적용할 수 있다. 이 경우, 다음의 표 4와 같이 MVD 및 MVD 부호 인덱스(sign index)를 파싱하는 과정에서 MHP 정보를 참조할 수 있다.
Figure PCTKR2023004924-appb-img-000004
표 4를 참조하면, MHP가 이용 가능하지 않고 MVSD가 이용 가능한 경우, MVSD가 이용될 수 있다. 이 경우, MHP와 MVSD간 디펜던시가 생기는 문제가 있다. 따라서, MHP와 MVSD간 디펜던시를 제거하기 위해 다음의 표 5와 같이 MHP와 관계없이 MVD 및 MVSD가 이용 가능한지 여부를 고려하여 적용 여부를 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2023004924-appb-img-000005
표 5를 참조하면, MVSD 인덱스 또는 MVD 부호에 대한 파싱을 위하여 MHP의 이용 가능 여부를 고려하지 않을 수 있다. 이를 통해 파싱 디펜던시를 개선하고 압축 효율을 높일 수 있다. 구체적으로, MHP와 MVSD간 파싱 디펜던시를 제거함으로써, MHP 정보의 파싱 순서의 자유도가 개선될 수 있고, 후술하는 AMVR 정보, MVSD 인덱스, MHP 예측 정보의 파싱 순서 변경에 따른 압축 효율을 높일 수 있다.또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 파싱 디펜던시를 해결하기 위하여 파싱 순서를 변경할 수 있다. 파싱 디펜던시는 전술한 바와 같이 MHP 정보와 AMVR 정보간 문제될 수 있다. 또한, MHP 정보가 존재하지 않는 경우에 MVD의 부호가 파싱됨에 따라 파싱 디펜던시가 문제될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 파싱 순서를 변경하는 방법을 설명한다.
일 실시예에서, 디코딩 장치는 먼저 가중치 인덱스를 획득(또는 파싱)할 수 있다. 이후, 디코딩 장치는 기본 예측 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 디코딩 장치는 AMVR 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 디코딩 장치는 MVSD 인덱스를 획득할 수 있다. 이후, 디코딩 장치는 MHP 정보를 획득할 수 있다. 즉, 본 실시예에서, 앞서 도 8의 파싱 순서는 S800, S820, S830, S840, S810 순서로 변경될 수 있다. 본 실시예에 따르면, MHP 정보를 파싱하기에 앞서 AMVR 정보를 획득함으로써, 전술한 파싱 디펜던시를 개선할 수 있다.
또한, 일 실시예에서, 디코딩 장치는 먼저 가중치 인덱스를 획득할 수 있다. 이후, 디코딩 장치는 기본 예측 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 디코딩 장치는 MVSD 인덱스를 획득할 수 있다. 그리고, 디코딩 장치는 AMVR 정보를 획득할 수 있다. 이후, 디코딩 장치는 MHP 정보를 획득할 수 있다. 즉, 본 실시예에서, 앞서 도 8의 파싱 순서는 S800, S820, S840, S830, S810 순서로 변경될 수 있다. 본 실시예에 따르면, MHP 정보를 파싱하기에 앞서 AMVR 정보를 획득함으로써, 전술한 파싱 디펜던시를 개선할 수 있다.
또한, 일 실시예에서, 디코딩 장치는 먼저 기본 예측 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 디코딩 장치는 AMVR 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 디코딩 장치는 MVSD 인덱스를 획득할 수 있다. 이후, 디코딩 장치는 가중치 인덱스를 획득할 수 있다. 이후, 디코딩 장치는 MHP 정보를 획득할 수 있다. 즉, 본 실시예에서, 앞서 도 8의 파싱 순서는 S820, S830, S840, S800, S810 순서로 변경될 수 있다. 본 실시예에 따르면, MHP 정보를 파싱하기에 앞서 AMVR 정보를 획득함으로써, 전술한 파싱 디펜던시를 개선할 수 있다.
또한, 일 실시예에서, 디코딩 장치는 먼저 기본 예측 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 디코딩 장치는 MVSD 인덱스를 획득할 수 있다. 그리고, 디코딩 장치는 AMVR 정보를 획득할 수 있다. 이후, 디코딩 장치는 가중치 인덱스를 획득할 수 있다. 이후, 디코딩 장치는 MHP 정보를 획득할 수 있다. 즉, 본 실시예에서, 앞서 도 8의 파싱 순서는 S820, S840, S830, S800, S810 순서로 변경될 수 있다. 본 실시예에 따르면, MHP 정보를 파싱하기에 앞서 AMVR 정보를 획득함으로써, 전술한 파싱 디펜던시를 개선할 수 있다.
상술한 바와 같이, 전술한 파싱 디펜던시를 해결하기 위해 MHP 정보의 파싱 순서를 AMVR 정보 파싱 이후로 변경할 수 있다. 또한, 전술한 바와 같이, MHP 정보를 참조하는 MVD 및 MVSD의 파싱시 MHP 정보를 참조하지 않도록 변경할 수 있다. 또한, 앞서 표 2 및 표 3에서와 같이, BCW 인덱스가 디폴트 값이 아닌 경우에만 MHP 정보를 파싱하는 경우, BCW 인덱스의 파싱 이후에 MHP 정보를 파싱하되 그 순서는 앞서 설명한 실시예와 같을 수 있다.
도 9는 본 개시에 따른 인터 예측 방법을 수행하는 인터 예측부(332)의 개략적인 구성을 도시한 것이다.
도 9를 참조하면, 인터 예측부(332)는, 기본 예측 블록 생성부(900), 추가 예측 블록 생성부(910), 최종 예측 블록 생성부(920)를 포함할 수 있다.
기본 예측 블록 생성부(900)는 양방향 예측을 수행하여 기본 예측 블록을 생성할 수 있다. MHP 모드가 적용되는 경우, 기본 예측 블록 생성부(900)는 양방향 예측에 의해 생성(또는 유도)되는 예측 블록 외에 추가적인 예측 블록을 생성 및 결합할 수 있다. 일 예로서, 기본 예측 블록은 L0 예측 블록 및/또는 L1 예측 블록을 포함할 수 있다. 본 개시에서, 기본 예측 블록은 초기 예측 블록, 임시 예측 블록, 참조 예측 블록 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 일 예로서, 기본 예측 블록은 L0 및 L1 예측 블록을 가중합한 예측 블록일 수 있다.
일 실시예에서, L0 및 L1 예측 블록의 가중합을 위해 가중치가 이용될 수 있다. 가중치는 가중 예측에 이용되는 가중치로서, BCW(Bi-prediction with CU based Weights), CW(CU based Weights)를 통칭할 수 있다. 가중치는 가중치 후보 리스트로부터 유도될 수 있다. 가중치 후보 리스트는 복수의 가중치 후보들을 포함할 수 있고, 인코딩/디코딩 장치에 미리 정의될 수 있다.
가중치 후보는 양방향 예측 블록 각각에 적용되는 가중치들을 나타내는 가중치 세트(즉, 제1 가중치 및 제2 가중치)일 수도 있고, 양방향 중 어느 한 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치일 수도 있다. 어느 한 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치만 가중치 후보 리스트로부터 유도되는 경우, 다른 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치는 가중치 후보 리스트로부터 유도된 가중치에 기초하여 유도될 수 있다. 예를 들어, 다른 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치는 미리 결정된 값에서 가중치 후보 리스트로부터 유도된 가중치를 감산하여 유도될 수 있다.
일 실시예에서, 가중치 후보 리스트 내에서 현재 블록의 가중 예측에 이용되는 가중치를 지시하는 가중치 인덱스가 유도될 수 있다. 본 개시에서, 가중치 인덱스는 bcw_idx, bcw 인덱스로 지칭될 수 있다. 가중치 인덱스는 디코딩 장치에 의해 유도될 수도 있고, 인코딩 장치로부터 시그날링될 수도 있다. 디코딩 장치에 의해 유도되는 경우, 가중치 인덱스는 머지 후보 리스트 내 특정 머지 후보의 가중치 인덱스로 유도될 수 있다. 일 예로, 특정 머지 후보는 머지 인덱스(merge index)에 의해 머지 후보 리스트 내에서 특정될 수 있다.
추가 예측 블록 생성부(910)는 MHP 모드에 기초하여 추가 예측 블록을 생성할 수 있다. 추가 예측 블록 생성부(910)는 기본 예측 블록 외에 추가 예측 블록을 생성하고, 기본 예측 블록과 생성된 추가 예측 블록을 결합(또는 가중합)할 수 있다.
일 실시예로서, 추가 예측 블록 생성부(910)는 MHP 모드가 적용되는 경우, 미리 정의된 개수까지의 추가 예측 블록을 생성할 수 있다. 다시 말해, 추가 예측 블록 생성부(910)는 미리 정의된 개수 이하의 추가 예측 블록을 기본 예측 블록에 결합(또는 가중합)할 수 있다. 일 예로, 상기 미리 정의된 개수는 2일 수 있다. 또는, 일 예로, 상기 미리 정의된 개수는 1, 2, 3, 4 중 하나일 수 있다. 상기 미리 정의된 개수는 MHP 최대 개수로 지칭될 수 있다.
또한, 복수의 추가 예측 블록이 결합되는 경우, 복수의 추가 예측 블록은 순차적으로 기본 예측 블록에 가중합될 수 있다. 예를 들어, 최대 2개의 추가 예측 블록이 생성되는 경우, 기본 예측 블록과 제1 추가 예측 블록이 가중합되어 예측 블록이 생성될 수 있고, 상기 생성된 예측 블록과 제2 추가 예측 블록이 가중합되어 최종 예측 블록이 생성될 수 있다. 기본 예측 블록과 제1 추가 예측 블록이 가중합되어 생성된 예측 블록은 중간 예측 블록으로 지칭될 수 있다.
또는, 복수의 추가 예측 블록이 결합되는 경우, 기본 예측 블록과 생성된 복수의 추가 예측 블록은 일괄적으로 가중합될 수 있다. 즉, 복수의 추가 예측 블록이 생성된 후, 복수의 추가 예측 블록 및 기본 예측 블록(또는 L0 예측 블록 및 L1 예측 블록) 각각에 가중치가 적용되어 일괄적으로 가중합될 수 있다.
또한, 일 실시예로서, 추가 예측 블록 생성부(910)는 MHP 적용 여부를 결정할 수 있다. 일 예로서, MHP 적용 여부는 명시적으로 시그날링될 수도 있고, 디코딩 장치에 의해 묵시적으로 유도될 수도 있다.
또한, 일 실시예로서, MHP 적용 여부는 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 시그날링될 수 있다. 예를 들어, MHP 적용 여부를 지시하는 MHP 플래그가 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 시그날링될 수 있다. 이때, MHP 플래그를 시그날링/파싱하기 위한 조건이 미리 정의될 수 있다. 상기 MHP 플래그의 시그날링/파싱 조건은 MHP의 가용 조건일 수 있다. 상기 시그날링/파싱 조건을 만족하는 경우, 디코딩 장치는 MHP 플래그를 비트스트림으로부터 파싱할 수 있다. 또는, 일 실시예로서, MHP 적용 여부는 미리 정의된 부호화 정보에 기초하여 디코딩 장치에 의해 유도될 수 있다. 일 예로서, MHP 적용 여부는 후술하는 MHP 가용 조건(또는 시그날링/파싱 조건)과 동일하게 정의될 수 있다.
또한, 일 실시예로서, 추가 예측 블록 생성부(910)는 추가 예측 블록을 생성하기 위해 MHP 정보(또는 MHP 예측 정보로 지칭될 수 있음)를 획득할 수 있다. 일 예로, MHP 정보는 가중치 정보 및/또는 예측 정보를 포함할 수 있다. 상기 예측 정보에 기초하여 MHP 모드에 따른 참조 블록, 즉, 추가 예측 블록이 유도될 수 있고, 상기 가중치 정보에 기초하여 유도된 추가 예측 블록이 기본 예측 블록(또는 중간 예측 블록)과 가중합될 수 있다. 또한, 일 예로, MHP 정보는 MHP 적용 여부를 지시하는 MHP 플래그를 더 포함할 수도 있다.
일 예로, 상기 예측 정보는 추가 예측 블록 유도에 이용되는 모드 정보 및 모드에 따른 움직임 정보를 포함할 수 있다. 모드 정보는 머지 모드인지 또는 AMVP 모드인지 여부를 지시하는 인터 예측 모드 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 모드 정보는 머지 플래그일 수 있다. 즉, 추가 예측 블록의 유도를 위해 머지 모드 또는 AMVP 모드가 이용될 수 있고, 이를 지시하기 위한 플래그 신택스 요소가 시그날링될 수 있다. 또는, 머지 모드 또는 AMVP 모드 중에서 미리 정의된 모드가 추가 예측 블록의 유도에 이용될 수 있다. 또는, 미리 정의된 부호화 정보에 기초하여 지 모드 또는 AMVP 모드 중에서 선택될 수 있다.
일 예로서, 추가 예측 블록의 유도를 위해 머지 모드가 이용되는 경우, 상기 예측 정보는 머지 인덱스를 포함할 수 있다. 머지 인덱스는 머지 후보 리스트 내 머지 후보를 특정할 수 있다. 추가 예측 블록의 유도를 위해 AMVP 모드가 이용되는 경우, 상기 예측 정보는 움직임 벡터 예측자 플래그, 참조 인덱스, 움직임 벡터 차분 정보를 포함할 수 있다. 움직임 벡터 예측자 플래그는 움직임 벡터 예측자 후보 리스트 내 후보를 특정할 수 있다.
최종 예측 블록 생성부(920)는 기본 예측 블록과 추가 예측 블록을 가중합하여 최종 예측 블록을 생성할 수 있다. 전술한 바와 같이, 추가 예측 블록의 개수는 미리 정의된 개수 이하일 수 있다. 예를 들어, 추가 예측 블록의 개수가 2인 경우, 최종 예측 블록은 기본 예측 블록과 2개의 추가 예측 블록이 가중합된 블록일 수 있다.
전술한 바와 같이, 복수의 추가 예측 블록이 결합되는 경우, 복수의 추가 예측 블록은 순차적으로 기본 예측 블록에 가중합될 수도 있고, 기본 예측 블록과 생성된 복수의 추가 예측 블록이 일괄적으로 가중합될 수도 있다.
한편, 일 실시예로서, MHP 모드를 포함한 다양한 인터 예측 모드에 관련된 신택스 파싱 순서가 정의 또는 변경될 수 있다. 이때, 도 8에서 설명한 방법이 적용될 수 있으며, 여기서 중복되는 설명은 생략한다.
또한, 일 실시예로서, 도 8과 같은 인터 예측 관련 신택스 파싱 순서를 고려하여, MHP 정보 파싱 조건이 새롭게 정의될 수 있다. 예를 들어, MHP 정보를 파싱하기 위하여 AMVR 정보는 고려되지 않을 수 있다. 이때, 도 8, 표 2, 표 3에서 설명한 방법이 적용될 수 있으며, 여기서 중복되는 설명은 생략한다.
또한, 일 실시예로서, MHP와 관계없이 MVD 및 MVSD가 이용 가능한지 여부를 고려하여 적용 여부를 결정할 수 있다. 이때, 도 8, 표 4, 표 5에서 설명한 방법이 적용될 수 있으며, 여기서 중복되는 설명은 생략한다.
또한, 일 실시예로서, 파싱 디펜던시는 전술한 바와 같이 MHP 정보와 AMVR 정보간 문제될 수 있다. 또한, MHP 정보가 존재하지 않는 경우에 MVD의 부호가 파싱됨에 따라 파싱 디펜던시가 문제될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 다양한 방법으로 파싱 순서를 변경할 수 있다. 이때, 도 8에서 설명한 방법이 적용될 수 있으며, 여기서 중복되는 설명은 생략한다.
도 10는 본 개시에 따른 일실시예로서, 인코딩 장치(200)에 의해 수행되는 인터 예측 방법을 도시한 것이다.
도 10을 참조하면, 인코딩 장치는 양방향 예측을 수행하여 기본 예측 블록을 생성할 수 있다(S1000). MHP 모드가 적용되는 경우, 인코딩 장치는 양방향 예측에 의해 생성(또는 유도)되는 예측 블록 외에 추가적인 예측 블록을 생성 및 결합할 수 있다. 일 예로서, 기본 예측 블록은 L0 예측 블록 및/또는 L1 예측 블록을 포함할 수 있다. 본 개시에서, 기본 예측 블록은 초기 예측 블록, 임시 예측 블록, 참조 예측 블록 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 일 예로서, 기본 예측 블록은 L0 및 L1 예측 블록을 가중합한 예측 블록일 수 있다.
일 실시예에서, L0 및 L1 예측 블록의 가중합을 위해 가중치가 이용될 수 있다. 가중치는 가중 예측에 이용되는 가중치로서, BCW(Bi-prediction with CU based Weights), CW(CU based Weights)를 통칭할 수 있다. 가중치는 가중치 후보 리스트로부터 유도될 수 있다. 가중치 후보 리스트는 복수의 가중치 후보들을 포함할 수 있고, 인코딩/디코딩 장치에 미리 정의될 수 있다.
가중치 후보는 양방향 예측 블록 각각에 적용되는 가중치들을 나타내는 가중치 세트(즉, 제1 가중치 및 제2 가중치)일 수도 있고, 양방향 중 어느 한 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치일 수도 있다. 어느 한 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치만 가중치 후보 리스트로부터 유도되는 경우, 다른 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치는 가중치 후보 리스트로부터 유도된 가중치에 기초하여 유도될 수 있다. 예를 들어, 다른 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치는 미리 결정된 값에서 가중치 후보 리스트로부터 유도된 가중치를 감산하여 유도될 수 있다.
일 실시예에서, 가중치 후보 리스트 내에서 현재 블록의 가중 예측에 이용되는 가중치를 지시하는 가중치 인덱스가 유도될 수 있다. 본 개시에서, 가중치 인덱스는 bcw_idx, bcw 인덱스로 지칭될 수 있다. 가중치 인덱스는 디코딩 장치에 의해 유도될 수도 있고, 인코딩 장치로부터 시그날링될 수도 있다. 디코딩 장치에 의해 유도되는 경우, 가중치 인덱스는 머지 후보 리스트 내 특정 머지 후보의 가중치 인덱스로 유도될 수 있다. 일 예로, 특정 머지 후보는 머지 인덱스(merge index)에 의해 머지 후보 리스트 내에서 특정될 수 있다.
인코딩 장치는 MHP 모드에 기초하여 추가 예측 블록을 생성할 수 있다(S1010). 인코딩 장치는 기본 예측 블록 외에 추가 예측 블록을 생성하고, 기본 예측 블록과 생성된 추가 예측 블록을 결합(또는 가중합)할 수 있다.
일 실시예로서, 인코딩 장치는 MHP 모드가 적용되는 경우, 미리 정의된 개수까지의 추가 예측 블록을 생성할 수 있다. 다시 말해, 인코딩 장치는 미리 정의된 개수 이하의 추가 예측 블록을 기본 예측 블록에 결합(또는 가중합)할 수 있다. 일 예로, 상기 미리 정의된 개수는 2일 수 있다. 또는, 일 예로, 상기 미리 정의된 개수는 1, 2, 3, 4 중 하나일 수 있다. 상기 미리 정의된 개수는 MHP 최대 개수로 지칭될 수 있다.
또한, 복수의 추가 예측 블록이 결합되는 경우, 복수의 추가 예측 블록은 순차적으로 기본 예측 블록에 가중합될 수 있다. 예를 들어, 최대 2개의 추가 예측 블록이 생성되는 경우, 기본 예측 블록과 제1 추가 예측 블록이 가중합되어 예측 블록이 생성될 수 있고, 상기 생성된 예측 블록과 제2 추가 예측 블록이 가중합되어 최종 예측 블록이 생성될 수 있다. 기본 예측 블록과 제1 추가 예측 블록이 가중합되어 생성된 예측 블록은 중간 예측 블록으로 지칭될 수 있다.
또는, 복수의 추가 예측 블록이 결합되는 경우, 기본 예측 블록과 생성된 복수의 추가 예측 블록은 일괄적으로 가중합될 수 있다. 즉, 복수의 추가 예측 블록이 생성된 후, 복수의 추가 예측 블록 및 기본 예측 블록(또는 L0 예측 블록 및 L1 예측 블록) 각각에 가중치가 적용되어 일괄적으로 가중합될 수 있다.
또한, 일 실시예로서, 인코딩 장치는 MHP 적용 여부를 결정할 수 있다. 이 경우, S1010 단계에 앞서 MHP 적용 여부를 결정하는 단계가 추가될 수 있다. 일 예로서, MHP 적용 여부는 명시적으로 시그날링될 수도 있고, 디코딩 장치에 의해 묵시적으로 유도될 수도 있다.
또한, 일 실시예로서, MHP 적용 여부는 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 시그날링될 수 있다. 예를 들어, MHP 적용 여부를 지시하는 MHP 플래그가 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 시그날링될 수 있다. 이때, MHP 플래그를 시그날링/파싱하기 위한 조건이 미리 정의될 수 있다. 상기 MHP 플래그의 시그날링/파싱 조건은 MHP의 가용 조건일 수 있다. 상기 시그날링/파싱 조건을 만족하는 경우, 인코딩 장치는 MHP 플래그를 비트스트림으로부터 시그날링할 수 있다. 또는, 일 실시예로서, MHP 적용 여부는 미리 정의된 부호화 정보에 기초하여 디코딩 장치에 의해 유도될 수 있다. 일 예로서, MHP 적용 여부는 후술하는 MHP 가용 조건(또는 시그날링/파싱 조건)과 동일하게 정의될 수 있다.
또한, 일 실시예로서, 인코딩 장치는 추가 예측 블록을 생성하기 위해 MHP 정보(또는 MHP 예측 정보로 지칭될 수 있음)를 획득할 수 있다. 일 예로, MHP 정보는 가중치 정보 및/또는 예측 정보를 포함할 수 있다. 상기 예측 정보에 기초하여 MHP 모드에 따른 참조 블록, 즉, 추가 예측 블록이 유도될 수 있고, 상기 가중치 정보에 기초하여 유도된 추가 예측 블록이 기본 예측 블록(또는 중간 예측 블록)과 가중합될 수 있다. 또한, 일 예로, MHP 정보는 MHP 적용 여부를 지시하는 MHP 플래그를 더 포함할 수도 있다.
일 예로, 상기 예측 정보는 추가 예측 블록 유도에 이용되는 모드 정보 및 모드에 따른 움직임 정보를 포함할 수 있다. 모드 정보는 머지 모드인지 또는 AMVP 모드인지 여부를 지시하는 인터 예측 모드 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 모드 정보는 머지 플래그일 수 있다. 즉, 추가 예측 블록의 유도를 위해 머지 모드 또는 AMVP 모드가 이용될 수 있고, 이를 지시하기 위한 플래그 신택스 요소가 시그날링될 수 있다. 또는, 머지 모드 또는 AMVP 모드 중에서 미리 정의된 모드가 추가 예측 블록의 유도에 이용될 수 있다. 또는, 미리 정의된 부호화 정보에 기초하여 지 모드 또는 AMVP 모드 중에서 선택될 수 있다.
일 예로서, 추가 예측 블록의 유도를 위해 머지 모드가 이용되는 경우, 상기 예측 정보는 머지 인덱스를 포함할 수 있다. 머지 인덱스는 머지 후보 리스트 내 머지 후보를 특정할 수 있다. 추가 예측 블록의 유도를 위해 AMVP 모드가 이용되는 경우, 상기 예측 정보는 움직임 벡터 예측자 플래그, 참조 인덱스, 움직임 벡터 차분 정보를 포함할 수 있다. 움직임 벡터 예측자 플래그는 움직임 벡터 예측자 후보 리스트 내 후보를 특정할 수 있다.
인코딩 장치는 기본 예측 블록과 추가 예측 블록을 가중합하여 최종 예측 블록을 생성할 수 있다. 전술한 바와 같이, 추가 예측 블록의 개수는 미리 정의된 개수 이하일 수 있다. 예를 들어, 추가 예측 블록의 개수가 2인 경우, 최종 예측 블록은 기본 예측 블록과 2개의 추가 예측 블록이 가중합된 블록일 수 있다.
전술한 바와 같이, 복수의 추가 예측 블록이 결합되는 경우, 복수의 추가 예측 블록은 순차적으로 기본 예측 블록에 가중합될 수도 있고, 기본 예측 블록과 생성된 복수의 추가 예측 블록이 일괄적으로 가중합될 수도 있다.
한편, 일 실시예로서, MHP 모드를 포함한 다양한 인터 예측 모드에 관련된 신택스 파싱 순서가 정의 또는 변경될 수 있다. 이때, 도 8에서 설명한 방법이 적용될 수 있으며, 여기서 중복되는 설명은 생략한다.
또한, 일 실시예로서, 도 8과 같은 인터 예측 관련 신택스 파싱 순서를 고려하여, MHP 정보 파싱 조건이 새롭게 정의될 수 있다. 예를 들어, MHP 정보를 파싱하기 위하여 AMVR 정보는 고려되지 않을 수 있다. 이때, 도 8, 표 2, 표 3에서 설명한 방법이 적용될 수 있으며, 여기서 중복되는 설명은 생략한다.
또한, 일 실시예로서, MHP와 관계없이 MVD 및 MVSD가 이용 가능한지 여부를 고려하여 적용 여부를 결정할 수 있다. 이때, 도 8, 표 4, 표 5에서 설명한 방법이 적용될 수 있으며, 여기서 중복되는 설명은 생략한다.
또한, 일 실시예로서, 파싱 디펜던시는 전술한 바와 같이 MHP 정보와 AMVR 정보간 문제될 수 있다. 또한, MHP 정보가 존재하지 않는 경우에 MVD의 부호가 파싱됨에 따라 파싱 디펜던시가 문제될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 다양한 방법으로 파싱 순서를 변경할 수 있다. 이때, 도 8에서 설명한 방법이 적용될 수 있으며, 여기서 중복되는 설명은 생략한다.
도 11은 본 개시에 따른 인터 예측 방법을 수행하는 인터 예측부(221)의 개략적인 구성을 도시한 것이다.
도 11을 참조하면, 인터 예측부(221)는, 기본 예측 블록 생성부(1100), 추가 예측 블록 생성부(1110), 최종 예측 블록 생성부(1120)을 포함할 수 있다.
기본 예측 블록 생성부(1100)는 양방향 예측을 수행하여 기본 예측 블록을 생성할 수 있다. MHP 모드가 적용되는 경우, 기본 예측 블록 생성부(1100)는 양방향 예측에 의해 생성(또는 유도)되는 예측 블록 외에 추가적인 예측 블록을 생성 및 결합할 수 있다. 일 예로서, 기본 예측 블록은 L0 예측 블록 및/또는 L1 예측 블록을 포함할 수 있다. 본 개시에서, 기본 예측 블록은 초기 예측 블록, 임시 예측 블록, 참조 예측 블록 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 일 예로서, 기본 예측 블록은 L0 및 L1 예측 블록을 가중합한 예측 블록일 수 있다.
일 실시예에서, L0 및 L1 예측 블록의 가중합을 위해 가중치가 이용될 수 있다. 가중치는 가중 예측에 이용되는 가중치로서, BCW(Bi-prediction with CU based Weights), CW(CU based Weights)를 통칭할 수 있다. 가중치는 가중치 후보 리스트로부터 유도될 수 있다. 가중치 후보 리스트는 복수의 가중치 후보들을 포함할 수 있고, 인코딩/디코딩 장치에 미리 정의될 수 있다.
가중치 후보는 양방향 예측 블록 각각에 적용되는 가중치들을 나타내는 가중치 세트(즉, 제1 가중치 및 제2 가중치)일 수도 있고, 양방향 중 어느 한 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치일 수도 있다. 어느 한 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치만 가중치 후보 리스트로부터 유도되는 경우, 다른 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치는 가중치 후보 리스트로부터 유도된 가중치에 기초하여 유도될 수 있다. 예를 들어, 다른 방향의 예측 블록에 적용되는 가중치는 미리 결정된 값에서 가중치 후보 리스트로부터 유도된 가중치를 감산하여 유도될 수 있다.
일 실시예에서, 가중치 후보 리스트 내에서 현재 블록의 가중 예측에 이용되는 가중치를 지시하는 가중치 인덱스가 유도될 수 있다. 본 개시에서, 가중치 인덱스는 bcw_idx, bcw 인덱스로 지칭될 수 있다. 가중치 인덱스는 디코딩 장치에 의해 유도될 수도 있고, 인코딩 장치로부터 시그날링될 수도 있다. 디코딩 장치에 의해 유도되는 경우, 가중치 인덱스는 머지 후보 리스트 내 특정 머지 후보의 가중치 인덱스로 유도될 수 있다. 일 예로, 특정 머지 후보는 머지 인덱스(merge index)에 의해 머지 후보 리스트 내에서 특정될 수 있다.
추가 예측 블록 생성부(1110)는 MHP 모드에 기초하여 추가 예측 블록을 생성할 수 있다. 추가 예측 블록 생성부(1110)는 기본 예측 블록 외에 추가 예측 블록을 생성하고, 기본 예측 블록과 생성된 추가 예측 블록을 결합(또는 가중합)할 수 있다.
일 실시예로서, 추가 예측 블록 생성부(1110)는 MHP 모드가 적용되는 경우, 미리 정의된 개수까지의 추가 예측 블록을 생성할 수 있다. 다시 말해, 추가 예측 블록 생성부(1110)는 미리 정의된 개수 이하의 추가 예측 블록을 기본 예측 블록에 결합(또는 가중합)할 수 있다. 일 예로, 상기 미리 정의된 개수는 2일 수 있다. 또는, 일 예로, 상기 미리 정의된 개수는 1, 2, 3, 4 중 하나일 수 있다. 상기 미리 정의된 개수는 MHP 최대 개수로 지칭될 수 있다.
또한, 복수의 추가 예측 블록이 결합되는 경우, 복수의 추가 예측 블록은 순차적으로 기본 예측 블록에 가중합될 수 있다. 예를 들어, 최대 2개의 추가 예측 블록이 생성되는 경우, 기본 예측 블록과 제1 추가 예측 블록이 가중합되어 예측 블록이 생성될 수 있고, 상기 생성된 예측 블록과 제2 추가 예측 블록이 가중합되어 최종 예측 블록이 생성될 수 있다. 기본 예측 블록과 제1 추가 예측 블록이 가중합되어 생성된 예측 블록은 중간 예측 블록으로 지칭될 수 있다.
또는, 복수의 추가 예측 블록이 결합되는 경우, 기본 예측 블록과 생성된 복수의 추가 예측 블록은 일괄적으로 가중합될 수 있다. 즉, 복수의 추가 예측 블록이 생성된 후, 복수의 추가 예측 블록 및 기본 예측 블록(또는 L0 예측 블록 및 L1 예측 블록) 각각에 가중치가 적용되어 일괄적으로 가중합될 수 있다.
또한, 일 실시예로서, 추가 예측 블록 생성부(910)는 MHP 적용 여부를 결정할 수 있다. 일 예로서, MHP 적용 여부는 명시적으로 시그날링될 수도 있고, 디코딩 장치에 의해 묵시적으로 유도될 수도 있다.
또한, 일 실시예로서, MHP 적용 여부는 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 시그날링될 수 있다. 예를 들어, MHP 적용 여부를 지시하는 MHP 플래그가 인코딩 장치에서 디코딩 장치로 시그날링될 수 있다. 이때, MHP 플래그를 시그날링/파싱하기 위한 조건이 미리 정의될 수 있다. 상기 MHP 플래그의 시그날링/파싱 조건은 MHP의 가용 조건일 수 있다. 상기 시그날링/파싱 조건을 만족하는 경우, 디코딩 장치는 MHP 플래그를 비트스트림으로부터 파싱할 수 있다. 또는, 일 실시예로서, MHP 적용 여부는 미리 정의된 부호화 정보에 기초하여 디코딩 장치에 의해 유도될 수 있다. 일 예로서, MHP 적용 여부는 후술하는 MHP 가용 조건(또는 시그날링/파싱 조건)과 동일하게 정의될 수 있다.
또한, 일 실시예로서, 추가 예측 블록 생성부(1110)는 추가 예측 블록을 생성하기 위해 MHP 정보(또는 MHP 예측 정보로 지칭될 수 있음)를 획득할 수 있다. 일 예로, MHP 정보는 가중치 정보 및/또는 예측 정보를 포함할 수 있다. 상기 예측 정보에 기초하여 MHP 모드에 따른 참조 블록, 즉, 추가 예측 블록이 유도될 수 있고, 상기 가중치 정보에 기초하여 유도된 추가 예측 블록이 기본 예측 블록(또는 중간 예측 블록)과 가중합될 수 있다. 또한, 일 예로, MHP 정보는 MHP 적용 여부를 지시하는 MHP 플래그를 더 포함할 수도 있다.
일 예로, 상기 예측 정보는 추가 예측 블록 유도에 이용되는 모드 정보 및 모드에 따른 움직임 정보를 포함할 수 있다. 모드 정보는 머지 모드인지 또는 AMVP 모드인지 여부를 지시하는 인터 예측 모드 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 모드 정보는 머지 플래그일 수 있다. 즉, 추가 예측 블록의 유도를 위해 머지 모드 또는 AMVP 모드가 이용될 수 있고, 이를 지시하기 위한 플래그 신택스 요소가 시그날링될 수 있다. 또는, 머지 모드 또는 AMVP 모드 중에서 미리 정의된 모드가 추가 예측 블록의 유도에 이용될 수 있다. 또는, 미리 정의된 부호화 정보에 기초하여 지 모드 또는 AMVP 모드 중에서 선택될 수 있다.
일 예로서, 추가 예측 블록의 유도를 위해 머지 모드가 이용되는 경우, 상기 예측 정보는 머지 인덱스를 포함할 수 있다. 머지 인덱스는 머지 후보 리스트 내 머지 후보를 특정할 수 있다. 추가 예측 블록의 유도를 위해 AMVP 모드가 이용되는 경우, 상기 예측 정보는 움직임 벡터 예측자 플래그, 참조 인덱스, 움직임 벡터 차분 정보를 포함할 수 있다. 움직임 벡터 예측자 플래그는 움직임 벡터 예측자 후보 리스트 내 후보를 특정할 수 있다.
최종 예측 블록 생성부(1120)는 기본 예측 블록과 추가 예측 블록을 가중합하여 최종 예측 블록을 생성할 수 있다. 전술한 바와 같이, 추가 예측 블록의 개수는 미리 정의된 개수 이하일 수 있다. 예를 들어, 추가 예측 블록의 개수가 2인 경우, 최종 예측 블록은 기본 예측 블록과 2개의 추가 예측 블록이 가중합된 블록일 수 있다.
전술한 바와 같이, 복수의 추가 예측 블록이 결합되는 경우, 복수의 추가 예측 블록은 순차적으로 기본 예측 블록에 가중합될 수도 있고, 기본 예측 블록과 생성된 복수의 추가 예측 블록이 일괄적으로 가중합될 수도 있다.
한편, 일 실시예로서, MHP 모드를 포함한 다양한 인터 예측 모드에 관련된 신택스 파싱 순서가 정의 또는 변경될 수 있다. 이때, 도 8에서 설명한 방법이 적용될 수 있으며, 여기서 중복되는 설명은 생략한다.
또한, 일 실시예로서, 도 8과 같은 인터 예측 관련 신택스 파싱 순서를 고려하여, MHP 정보 파싱 조건이 새롭게 정의될 수 있다. 예를 들어, MHP 정보를 파싱하기 위하여 AMVR 정보는 고려되지 않을 수 있다. 이때, 도 8, 표 2, 표 3에서 설명한 방법이 적용될 수 있으며, 여기서 중복되는 설명은 생략한다.
또한, 일 실시예로서, MHP와 관계없이 MVD 및 MVSD가 이용 가능한지 여부를 고려하여 적용 여부를 결정할 수 있다. 이때, 도 8, 표 4, 표 5에서 설명한 방법이 적용될 수 있으며, 여기서 중복되는 설명은 생략한다.
또한, 일 실시예로서, 파싱 디펜던시는 전술한 바와 같이 MHP 정보와 AMVR 정보간 문제될 수 있다. 또한, MHP 정보가 존재하지 않는 경우에 MVD의 부호가 파싱됨에 따라 파싱 디펜던시가 문제될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 다양한 방법으로 파싱 순서를 변경할 수 있다. 이때, 도 8에서 설명한 방법이 적용될 수 있으며, 여기서 중복되는 설명은 생략한다.
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 명세서의 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 명세서의 실시예(들)이 적용되는 처리 방법은 컴퓨터로 실행되는 프로그램의 형태로 생산될 수 있으며, 컴퓨터가 판독할 수 있는 기록 매체에 저장될 수 있다. 본 명세서의 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 명세서의 실시예(들)는 프로그램 코드에 의한 컴퓨터 프로그램 제품으로 구현될 수 있고, 상기 프로그램 코드는 본 명세서의 실시예(들)에 의해 컴퓨터에서 수행될 수 있다. 상기 프로그램 코드는 컴퓨터에 의해 판독가능한 캐리어 상에 저장될 수 있다.
도 12는 본 개시의 실시예들이 적용될 수 있는 컨텐츠 스트리밍 시스템의 예를 나타낸다.
도 12를 참조하면, 본 명세서의 실시예(들)이 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 명세서의 실시예(들)이 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 (14)

  1. 제1 인터 예측 모드에 기초하여 양방향 예측을 수행함으로써 현재 블록의 기본 예측 블록을 생성하는 단계;
    제2 인터 예측 모드에 기초하여 상기 현재 블록의 추가 예측 블록을 생성하는 단계; 및
    상기 기본 예측 블록 및 상기 추가 예측 블록을 가중합함으로써 상기 현재 블록의 최종 예측 블록을 생성하는 단계를 포함하는, 영상 디코딩 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 인터 예측 모드는 머지 모드, AMVP 모드 또는 머지-AMVP 결합 모드 중 적어도 하나를 포함하는, 영상 디코딩 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제2 인터 예측 모드는 다중 가정 예측 모드를 포함하는, 영상 디코딩 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 추가 예측 블록이 복수 개 생성되는 경우, 상기 최종 예측 블록은 상기 복수 개의 추가 예측 블록을 상기 기본 예측 블록에 순차적으로 가중합함으로써 생성되는, 영상 디코딩 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제2 인터 예측 모드에 관한 정보를 비트스트림으로부터 획득하는 단계를 더 포함하는, 영상 디코딩 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제2 인터 예측 모드에 관한 정보는 가중치 정보 또는 예측 정보 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 가중치 정보는 상기 추가 예측 블록의 가중합에 이용되는 가중치를 지시하는 정보를 나타내고,
    상기 예측 정보는 상기 추가 예측 블록을 유도하기 위한 정보를 나타내는, 영상 디코딩 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 예측 정보는 상기 추가 예측 블록의 유도에 머지 모드가 이용되는지 AMVP 모드가 이용되는지 여부를 지시하는 모드 플래그를 포함하는, 영상 디코딩 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 모드 플래그가 상기 추가 예측 블록의 유도에 머지 모드가 이용됨을 지시하는 경우, 상기 예측 정보는 머지 인덱스를 더 포함하고,
    상기 모드 플래그가 상기 추가 예측 블록의 유도에 AMVP 모드가 이용됨을 지시하는 경우, 상기 예측 정보는 움직임 벡터 예측자 플래그, 참조 인덱스 또는 움직임 벡터 차분 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 영상 디코딩 방법.
  9. 제5항에 있어서,
    상기 제2 인터 예측 모드에 관한 정보는 미리 정의된 조건을 만족하는 경우 비트스트림으로부터 획득되고,
    상기 미리 정의된 조건은 AMVR(Adaptive Motion Vector Resolution) 정보를 고려하지 않고 정의되는, 영상 디코딩 방법.
  10. 제5항에 있어서,
    AMVR(Adaptive Motion Vector Resolution) 정보를 비트스트림으로부터 획득하는 단계를 더 포함하되,
    상기 AMVR 정보를 획득하는 단계는 상기 제2 인터 예측 모드에 관한 정보를 획득하는 단계 이전에 수행되는, 영상 디코딩 방법.
  11. 제5항에 있어서,
    복수의 부호 조합 후보들 중에서 후보를 특정하는 MVSD(Motion Vector Sign Derivation) 인덱스를 비트스트림으로부터 획득하는 단계를 더 포함하되,
    상기 MVSD 인덱스를 획득하는 단계는 상기 제2 인터 예측 모드에 관한 정보를 획득하는 단계 이전에 수행되는, 영상 디코딩 방법.
  12. 제1 인터 예측 모드에 기초하여 양방향 예측을 수행함으로써 현재 블록의 기본 예측 블록을 생성하는 단계;
    제2 인터 예측 모드에 기초하여 상기 현재 블록의 추가 예측 블록을 생성하는 단계; 및
    상기 기본 예측 블록 및 상기 추가 예측 블록을 가중합함으로써 상기 현재 블록의 최종 예측 블록을 생성하는 단계를 포함하는, 영상 인코딩 방법.
  13. 제12항에 따른 영상 인코딩 방법에 의해 생성된 비트스트림을 저장하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체.
  14. 제1 인터 예측 모드에 기초하여 양방향 예측을 수행함으로써 현재 블록의 기본 예측 블록을 생성하는 단계;
    제2 인터 예측 모드에 기초하여 상기 현재 블록의 추가 예측 블록을 생성하는 단계; 및
    상기 기본 예측 블록 및 상기 추가 예측 블록을 가중합함으로써 상기 현재 블록의 최종 예측 블록을 생성하는 단계;
    상기 최종 예측 블록에 기초하여 상기 현재 블록을 부호화함으로써 비트스트림을 생성하는 단계; 및
    상기 비트스트림을 포함한 데이터를 전송하는 단계를 포함하는, 영상 정보에 대한 데이터 전송 방법.
PCT/KR2023/004924 2022-04-12 2023-04-12 영상 인코딩/디코딩 방법 및 장치, 그리고 비트스트림을 저장한 기록 매체 WO2023200242A1 (ko)

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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200382808A1 (en) * 2018-03-26 2020-12-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Video image encoder, a video image decoder and corresponding methods for motion information coding
KR20220027157A (ko) * 2019-08-05 2022-03-07 엘지전자 주식회사 움직임 정보 후보를 이용한 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 전송하는 방법
KR102383105B1 (ko) * 2016-07-05 2022-04-06 주식회사 케이티 비디오 신호 처리 방법 및 장치

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102383105B1 (ko) * 2016-07-05 2022-04-06 주식회사 케이티 비디오 신호 처리 방법 및 장치
US20200382808A1 (en) * 2018-03-26 2020-12-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Video image encoder, a video image decoder and corresponding methods for motion information coding
KR20220027157A (ko) * 2019-08-05 2022-03-07 엘지전자 주식회사 움직임 정보 후보를 이용한 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 전송하는 방법

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
M. WINKEN (FRAUNHOFER), J. PFAFF, B. BROSS, H. SCHWARZ (HHI): "EE2-3.8: Multiple Hypothesis Prediction", 22. JVET MEETING; 20210420 - 20210428; TELECONFERENCE; (THE JOINT VIDEO EXPLORATION TEAM OF ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG.16 ), 13 April 2021 (2021-04-13), XP030294126 *
Z. ZHANG (QUALCOMM), H. HUANG (QUALCOMM), C.-C. CHEN (QUALCOMM), V. SEREGIN (QUALCOMM), M. KARCZEWICZ (QUALCOMM): "EE2-related: Bilateral matching AMVP-merge mode", 23. JVET MEETING; 20210707 - 20210716; TELECONFERENCE; (THE JOINT VIDEO EXPLORATION TEAM OF ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG.16 ), 8 July 2021 (2021-07-08), XP030296052 *

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