JP7009632B2 - 変換に基づく映像コーディング方法及びその装置 - Google Patents
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Description
が導出されることができ、前記
は、スキャン順序(水平、垂直、対角(diagonal)等)を介して4×4ブロックで再構成(re-organized)されることができる。ただし、前述した計算は、例示に過ぎず、非分離2次変換の計算複雑度を減らすためにHyGT(Hypercube-Givens Transsform)などが非分離2次変換の計算のために使われることもできる。
Claims (14)
- デコーディング装置により実行される映像デコーディング方法において、
ビットストリームから対象ブロックに対する量子化された変換係数を導出するステップと、
前記対象ブロックに対する量子化された変換係数に対して逆量子化を実行して変換係数を導出するステップと、
前記変換係数に対する逆変換(inverse transform)に基づいて前記対象ブロックに対するレジデュアルサンプルを導出するステップと、
前記対象ブロックに対するレジデュアルサンプル及び前記対象ブロックに対する予測サンプルに基づいて復元ピクチャを生成するステップとを含み、
前記逆変換は、非分離変換に基づき、逆変換マトリクス(matrix)に基づいて実行され、前記逆変換マトリクスは、非正方形マトリクスであり、
前記対象ブロックのサイズは、K×Kであり、Kは正の整数であり、
前記非分離変換に基づいて、前記逆変換が適用される領域は、M×Mサイズの領域に含まれ、MはKより小さく、Mは正の整数であり、
前記逆変換マトリクスのサイズは、N×Rであり、Nは前記非分離変換に基づき前記逆変換が適用される前記領域において出力エレメント(要素)の数と等しく、RはNより小さく、NとRのそれぞれは、正の整数である、映像デコーディング方法。 - 前記逆変換に基づいて前記対象ブロックに対する前記レジデュアルサンプルを導出するステップは、
変換インデックスをデコーディングするステップと、
前記変換インデックスに基づいて、前記逆変換を適用する条件に該当するかどうかを判断するステップと、
変換カーネル(transform kernel)を選択するステップと、
前記逆変換を適用する条件に該当する場合、前記選択された変換カーネルに基づいて前記変換係数に対して逆変換を適用するステップとを含む、請求項1に記載の映像デコーディング方法。 - 前記変換インデックス、前記逆変換が適用される領域の幅(width)及び高さ(height)、前記対象ブロックに対するイントラ予測モード、及び対象ブロックの色相成分(color component)についての情報のうち少なくとも一つに基づいて前記変換カーネルが選択される、請求項2に記載の映像デコーディング方法。
- 前記非分離変換に基づいて、前記逆変換が適用される前記領域は8×8サイズの領域に含まれ、前記逆変換マトリクスの行の数は16に等しい、請求項1に記載の映像デコーディング方法。
- 前記非分離変換に基づいて、前記逆変換が適用される前記領域は8×8サイズの領域に含まれ、前記逆変換マトリクスの簡素化ファクタは16である、請求項1に記載の映像デコーディング方法。
- 前記ビットストリームに含まれるSPS(Sequence Parameter Set)は、
前記逆変換が可能かどうかについての情報、簡素化ファクタについての情報、前記逆変換が適用される最小変換サイズについての情報、前記逆変換が適用される最大変換サイズについての情報、及び前記逆変換のサイズについての情報のうち少なくとも一つを含む、請求項1に記載の映像デコーディング方法。 - 前記ビットストリームに含まれる前記SPSは、前記逆変換が可能かどうかについての情報を示す可用フラグ、簡素化ファクタについての情報を示す簡素化ファクタ値、前記逆変換を適用する最小変換サイズについての情報を示す最小変換サイズ値、前記逆変換を適用する最大変換サイズについての情報を示す最大変換サイズ値、及び前記逆変換のサイズ値のうち少なくとも一つを含み、
前記可用フラグは第1のシンタックス要素(syntax element)を介してシグナリングされ、前記簡素化ファクタの値は第2のシンタックス要素を介してシグナリングされ、前記最小変換サイズ値は第3のシンタックス要素を介してシグナリングされ、前記最大変換サイズ値は第4のシンタックス要素を介してシグナリングされ、前記逆変換のサイズ値は第5のシンタックス要素を介してシグナリングされる、請求項6に記載の映像デコーディング方法。 - エンコーディング装置により実行される映像エンコーディング方法において、
対象ブロックに対するレジデュアルサンプルを導出するステップと、
前記レジデュアルサンプルに基づいて変換(transform)を実行することにより前記対象ブロックに対する変換係数を導出するステップと、
前記対象ブロックに対する変換係数に基づいて量子化を実行して量子化された変換係数を導出するステップと、
ビットストリームを出力するために前記量子化された変換係数についての情報をエンコーディングするステップとを含み、
前記変換は非分離変換に基づき、変換マトリクスに基づいて実行され、前記変換マトリクスは、非正方形マトリクスであり、
前記対象ブロックのサイズは、K×Kであり、Kは正の整数であり、
前記非分離変換に基づいて前記変換が適用される領域は、M×Mサイズの領域に含まれ、MはKより小さく、Mは正の整数であり、
前記変換マトリクスのサイズは、N×Rであり、Nは前記非分離変換に基づく前記変換が適用される前記領域において入力エレメント(要素)の数と等しく、RはNより小さく、NとRのそれぞれは、正の整数である、映像エンコーディング方法。 - 前記変換に基づいて前記対象ブロックに対する変換係数を導出するステップは、
前記変換を適用する条件に該当するかどうかを判断するステップと、
前記判断に基づいて変換インデックスを生成及びエンコーディングするステップと、
変換カーネルを選択するステップと、
前記変換を適用する条件に該当する場合、前記選択された変換カーネルに基づいて前記レジデュアルサンプルに対して変換を適用するステップとを含む、
請求項8に記載の映像エンコーディング方法。 - 前記変換インデックス、前記変換が適用される領域の幅及び高さ、前記対象ブロックに対するイントラ予測モード、及び対象ブロックの色相成分についての情報のうち少なくとも一つに基づいて前記変換カーネルが選択される、請求項9に記載の映像エンコーディング方法。
- 前記変換が適用される前記領域は8×8サイズの領域に含まれ、前記変換マトリクスの行の数は16に等しい、請求項8に記載の映像エンコーディング方法。
- 前記変換が適用される前記領域は8×8サイズの領域に含まれ、前記変換マトリクスの簡素化ファクタは16である、請求項8に記載の映像エンコーディング方法。
- 前記情報は、前記変換が可能かどうかについての情報、簡素化ファクタについての情報、前記変換が適用される最小変換サイズについての情報、前記変換が適用される最大変換サイズについての情報、及び前記変換のサイズについての情報のうち少なくとも一つを含む、請求項8に記載の映像エンコーディング方法。
- 映像情報のビットストリームを含むデータの送信方法であって、
量子化された変換係数についての情報を含む前記映像情報のビットストリームを取得するステップであって、前記ビットストリームは対象ブロックに対するレジデュアルサンプルを導出することにより生成される、ステップと、
前記レジデュアルサンプルに基づいて変換を実行することにより前記対象ブロックに対する変換係数を導出するステップと、
前記対象ブロックに対する変換係数に基づいて量子化を適用することにより前記量子化された変換係数を導出するステップと、
前記ビットストリームを出力するための前記量子化された変換係数についての前記情報を生成するステップと、
前記量子化された変換係数についての前記情報を含む前記映像情報のビットストリームを送信するステップを含み、
前記変換は非分離変換に基づき、変換マトリクスに基づいて実行され、前記変換マトリクスは非正方形マトリクスであり、
前記対象ブロックのサイズは、K×Kであり、Kは正の整数であり、
前記非分離変換に基づいて、前記変換が適用される領域は、M×Mサイズの領域に含まれ、MはKより小さく、Mは正の整数であり、
前記変換マトリクスのサイズは、N×Rであり、Nは前記非分離変換に基づく前記変換が適用される前記領域において入力エレメント(要素)の数と等しく、RはNより小さく、NとRのそれぞれは、正の整数である、データの送信方法。
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