WO2013042995A2 - 영상 정보 시그널링 방법 및 장치와 이를 이용한 디코딩 방법 및 장치 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to image compression technology, and more particularly, to a method and apparatus for efficiently signaling image information, and a decoding method and apparatus using the same.
  • High-efficiency image compression technology can be used to effectively transmit, store, and reproduce high-resolution, high-quality video information.
  • inter prediction and intra prediction may be used.
  • the pixel value of the current picture is predicted by referring to information of another picture
  • the intra prediction method the pixel value is predicted by using the correlation between pixels in the same picture. do.
  • the encoding apparatus and the decoding apparatus perform prediction based on a reference picture list indicating reference pictures available to the current block (current picture).
  • the decoding apparatus may effectively perform inter prediction by constructing a reference picture list based on information received from the encoding apparatus.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for effectively signaling video information in encoding / decoding video information.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for effectively signaling information for inter prediction in encoding / decoding of image information.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for effectively signaling information constituting a reference picture list for performing inter prediction.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for effectively constructing a reference picture list for inter prediction based on received information.
  • An embodiment of the present invention is a signaling method of image information, which includes performing inter prediction on a current picture and signaling information including reference picture information indicating the inter prediction result and reference pictures available in the inter prediction.
  • the reference picture information includes Picture Order Count (POC) information of the available reference pictures, and the POC information of the available reference pictures in the reference picture information is before the current picture in POC order.
  • POCs for pictures of are located in front, and POCs for pictures after the current picture in POC order may follow.
  • the POC information may be located in the POC descending order of reference pictures for the reference pictures before the current picture in the POC order, and in the POC ascending order of reference pictures for the reference pictures after the current picture in the POC order.
  • the POC information may be a POC difference between a target reference picture and another picture among the reference pictures indicated by the reference picture information, and the POC information of the reference pictures in the reference picture information is based on the POC of each target reference picture. Can be aligned.
  • the POC information of the reference picture includes a magnitude and a sign of a POC difference between a target reference picture and a reference picture among reference pictures indicated by the reference picture information, and the POC information of the reference pictures in the reference picture information is It may be ordered based on the POC of the target reference picture.
  • the POC information in the reference picture information is in descending order of POCs of reference pictures with respect to reference pictures before the current picture in POC order, and POCs of reference pictures with respect to reference pictures after the current picture in POC order.
  • the target reference picture is the one closest to the current picture among the pictures before the current picture in the POC order among the reference pictures indicated by the reference picture information, and the current picture among the pictures after the current picture and the next picture.
  • the reference picture is the current picture
  • the target reference picture is closest to the current picture among the pictures before the current picture in the POC order among the reference pictures indicated by the reference picture information.
  • the closest picture and the next picture after the current picture are closest to the current picture.
  • the reference picture can be a reference picture in the reference picture information corresponding to the information just before the POC of POC information of the target reference picture.
  • the sign of the POC difference may be a sign of a difference between the POC of the target reference picture and the POC of the current picture.
  • the POC information of the reference pictures available in the reference picture information may include a number of cases where the magnitude of the POC difference between the target reference picture and the reference picture among the reference pictures indicated by the reference picture information and the sign of the POC difference are negative.
  • the POC information may be information indicating the number of cases when the sign of the POC difference is positive, and the POC information of the reference pictures in the reference picture information may be aligned based on the POC of the target reference picture.
  • the sign of the POC difference may be a sign of a difference between the POC of the target reference picture and the POC of the current picture.
  • the POC information in the reference picture information is in the POC descending order of the reference pictures for the reference pictures before the current picture in the POC order, and the reference pictures for the reference pictures after the current picture in the POC order.
  • the target reference picture is the one closest to the current picture among the pictures before the current picture in the POC order among the reference pictures indicated by the reference picture information, and the current picture among the pictures after the current picture.
  • the reference picture is the current picture
  • the target reference picture is the current picture among the pictures before the current picture in the POC order among the reference pictures indicated by the reference picture information.
  • the picture closest to the picture and the picture after the current picture are closest to the current picture.
  • the reference picture may be a reference picture corresponding to the POC information immediately preceding the POC information of the target reference picture in the reference picture information.
  • Another embodiment of the present invention is a method of decoding picture information, which entropy decodes information of a received bit stream to obtain reference picture information including picture order count (POC) information of reference pictures available for prediction of a current picture. And performing prediction on the current block by using a reference picture list constructed based on the POC of each reference picture derived from the reference picture information, wherein the POC information of reference pictures in the reference picture information includes: POCs for pictures before the current picture in POC order may be located in front, and POCs for pictures after the current picture in POC order may follow.
  • POC picture order count
  • the POC information is in POC descending order of reference pictures with respect to reference pictures prior to the current picture in a POC order.
  • Reference pictures after the current picture in the POC order may be located in the POC ascending order of the reference pictures.
  • the i (i is an integer) th POC information POCi in the reference picture information is POC information of a reference picture Pi, and the POCi includes a size of a POC difference between a Pi in the reference picture information and a reference picture, and the reference picture information In POC information of the reference pictures may be arranged based on the POC of the target reference picture.
  • the POC information in the reference picture information is in descending order of POCs of reference pictures with respect to reference pictures before the current picture in POC order, and POCs of reference pictures with respect to reference pictures after the current picture in POC order.
  • the Pi is the closest to the current picture among the pictures before the current picture and the next picture after the current picture, in a POC order, among the reference pictures indicated by the reference picture information.
  • the reference picture is the current picture
  • the Pi is the closest picture to the current picture among the pictures before the current picture in the POC order among the reference pictures indicated by the reference picture information.
  • the picture after the current picture is not one of the closest pictures to the current picture.
  • the reference picture may be a reference picture corresponding to i-1 th POC information in the reference picture information.
  • the POC information may include information indicating a sign of a difference between the POC of the target reference picture and the POC of the current picture.
  • the i (i is an integer) th POC information POCi in the reference picture information is POC information of a reference picture Pi, and the POCi includes a size of a POC difference between a Pi in the reference picture information and a reference picture, and the reference picture information In POC information of the reference pictures may be aligned based on the POC of the target reference picture.
  • the POC information in the reference picture information is in descending order of POCs of reference pictures with respect to reference pictures before the current picture in POC order, and POCs of reference pictures with respect to reference pictures after the current picture in POC order.
  • the Pi is the closest to the current picture among the pictures before the current picture and the next picture after the current picture, in a POC order, among the reference pictures indicated by the reference picture information.
  • the reference picture is the current picture, and the picture closest to the current picture among the pictures before the current picture in the POC order among the reference pictures indicated by the reference picture information is Pi, and the Pi The picture after the current picture is not one of the closest pictures to the current picture.
  • the reference picture may be a reference picture corresponding to i-1 th POC information in the reference picture information.
  • the reference picture information may include information indicating a posterior relationship between the POC of each target reference picture and the POC of the current picture.
  • the POC information includes POC difference information and sign information.
  • the POC information is n.
  • the POC of the reference picture k corresponding to the POCk that is the kth (0 ⁇ k ⁇ n ⁇ 1) POC difference information among the difference information is the difference between the POC and POCk of the first reference picture, and the jth (n ⁇ of the POC difference information).
  • the POC of the reference picture j corresponding to POCj which is POC difference information, may be the sum of the POC of the second reference picture and the POCj.
  • the first reference picture is the current picture
  • the first reference picture is a reference picture corresponding to k-th POC difference information.
  • the second reference picture is the current picture
  • the second reference picture may be a reference picture corresponding to the n ⁇ 1 th POC difference information.
  • information constituting a reference picture list for performing inter prediction can be effectively signaled.
  • transmission overhead can be reduced in transmitting information for constructing a reference picture list.
  • a reference picture list for inter prediction may be effectively configured based on the received information with low complexity.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically illustrating an encoding apparatus (video encoding apparatus) according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically illustrating an image decoding apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating an example of a candidate block that may be used when inter prediction is performed on a current block.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating an example of a reference picture set signaled from an encoding device to a decoding device.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a reference relationship between B pictures that perform bidirectional prediction.
  • FIG. 6 is a diagram schematically illustrating an example of a reference relationship between a B picture and a P picture.
  • FIG. 7 is a flowchart schematically illustrating an encoding method performed by an encoding apparatus according to the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart schematically illustrating a decoding method performed by a decoding apparatus according to the present invention.
  • each of the components in the drawings described in the present invention are shown independently for the convenience of description of different characteristic functions in the image encoding apparatus / decoding apparatus, each component is a separate hardware or separate software It does not mean that it is implemented.
  • two or more of each configuration may be combined to form one configuration, or one configuration may be divided into a plurality of configurations.
  • Embodiments in which each configuration is integrated and / or separated are also included in the scope of the present invention without departing from the spirit of the present invention.
  • the encoding apparatus 100 may include a picture divider 105, a predictor 110, a transformer 115, a quantizer 120, a reordering unit 125, an entropy encoding unit 130, An inverse quantization unit 135, an inverse transform unit 140, a filter unit 145, and a memory 150 are provided.
  • the picture dividing unit 105 may divide the input picture into at least one processing unit block.
  • the block as the processing unit may be a prediction unit (hereinafter referred to as a PU), a transform unit (hereinafter referred to as a TU), or a coding unit (hereinafter referred to as "CU"). It may be called.
  • the predictor 110 includes an inter predictor for performing inter prediction and an intra predictor for performing intra prediction, as described below.
  • the prediction unit 110 generates a prediction block by performing prediction on the processing unit of the picture in the picture division unit 105.
  • the processing unit of the picture in the prediction unit 110 may be a CU, a TU, or a PU.
  • the prediction unit 110 may determine whether the prediction performed on the processing unit is inter prediction or intra prediction, and determine specific contents (eg, prediction mode, etc.) of each prediction method.
  • the processing unit in which the prediction is performed and the processing unit in which the details of the prediction method and the prediction method are determined may be different.
  • the prediction method and the prediction mode may be determined in units of PUs, and the prediction may be performed in units of TUs.
  • a prediction block may be generated by performing prediction based on information of at least one picture of a previous picture and / or a subsequent picture of the current picture.
  • a prediction block may be generated by performing prediction based on pixel information in a current picture.
  • a skip mode, a merge mode, a motion vector prediction (MVP), and the like can be used.
  • a reference picture may be selected for a PU and a reference block having the same size as the PU may be selected.
  • the reference block may be selected in integer pixel units.
  • a prediction block is generated in which a residual signal with the current PU is minimized and the size of the motion vector is also minimized.
  • the prediction block may be generated in integer sample units, or may be generated in sub-pixel units such as 1/2 pixel unit or 1/4 pixel unit.
  • the motion vector may also be expressed in units of integer pixels or less. For example, it may be expressed in units of 1/4 pixels for luminance samples and in units of 1/8 pixels for chrominance samples.
  • the residual may be used as the reconstructed block, and thus the residual may not be generated, transformed, quantized, or transmitted.
  • a prediction mode When performing intra prediction, a prediction mode may be determined in units of PUs, and prediction may be performed in units of PUs. In addition, a prediction mode may be determined in units of PUs, and intra prediction may be performed in units of TUs.
  • the prediction mode may have 33 directional prediction modes and at least two non-directional modes.
  • the non-directional mode may include a DC prediction mode and a planner mode (Planar mode).
  • a prediction block may be generated after applying a filter to a reference sample.
  • whether to apply the filter to the reference sample may be determined according to the intra prediction mode and / or the size of the current block.
  • the PU may be a block of various sizes / types, for example, in the case of inter prediction, the PU may be a 2N ⁇ 2N block, a 2N ⁇ N block, an N ⁇ 2N block, an N ⁇ N block (N is an integer), or the like.
  • the PU In the case of intra prediction, the PU may be a 2N ⁇ 2N block or an N ⁇ N block (where N is an integer).
  • the PU of the N ⁇ N block size may be set to apply only in a specific case.
  • the NxN block size PU may be used only for the minimum size CU or only for intra prediction.
  • PUs such as N ⁇ mN blocks, mN ⁇ N blocks, 2N ⁇ mN blocks, or mN ⁇ 2N blocks (m ⁇ 1) may be further defined and used.
  • the residual value (the residual block or the residual signal) between the generated prediction block and the original block is input to the converter 115.
  • the prediction mode information, the motion vector information, etc. used for the prediction are encoded by the entropy encoding unit 130 together with the residual value and transmitted to the decoding apparatus.
  • the transformer 115 performs transform on the residual block in transform units and generates transform coefficients.
  • the transform unit in the converter 115 may be a TU and may have a quad tree structure. In this case, the size of the transform unit may be determined within a range of a predetermined maximum and minimum size.
  • the transform unit 115 may convert the residual block using a discrete cosine transform (DCT) and / or a discrete sine transform (DST).
  • DCT discrete cosine transform
  • DST discrete sine transform
  • the quantizer 120 may generate quantization coefficients by quantizing the residual values transformed by the converter 115.
  • the value calculated by the quantization unit 120 is provided to the inverse quantization unit 135 and the reordering unit 125.
  • the reordering unit 125 rearranges the quantization coefficients provided from the quantization unit 120. By reordering the quantization coefficients, the encoding efficiency of the entropy encoding unit 130 may be increased.
  • the reordering unit 125 may rearrange the quantization coefficients in the form of a two-dimensional block into a one-dimensional vector form through a coefficient scanning method.
  • the reordering unit 125 may increase the entropy encoding efficiency of the entropy encoding unit 130 by changing the order of coefficient scanning based on probabilistic statistics of coefficients transmitted from the quantization unit.
  • the entropy encoding unit 130 may perform entropy encoding on the quantization coefficients rearranged by the reordering unit 125.
  • Entropy encoding may include, for example, encoding methods such as Exponential Golomb, Context-Adaptive Variable Length Coding (CAVLC), and Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding (CABAC).
  • the entropy encoding unit 130 may include quantization coefficient information, block type information, prediction mode information, partition unit information, PU information, transmission unit information, motion vector information, etc. of the CUs received from the reordering unit 125 and the prediction unit 110.
  • Various information such as reference picture information, interpolation information of a block, and filtering information may be encoded.
  • the entropy encoding unit 130 may apply a constant change to a parameter set or syntax to be transmitted.
  • the inverse quantization unit 135 inverse quantizes the quantized values in the quantization unit 120, and the inverse transformer 140 inversely transforms the inverse quantized values in the inverse quantization unit 135.
  • the reconstructed block may be generated by combining the residual values generated by the inverse quantizer 135 and the inverse transform unit 140 and the prediction blocks predicted by the prediction unit 110.
  • a reconstructed block is generated by adding a residual block and a prediction block through an adder.
  • the adder may be viewed as a separate unit (restore block generation unit) for generating a reconstruction block.
  • the filter unit 145 may apply a deblocking filter, an adaptive loop filter (ALF), and a sample adaptive offset (SAO) to the reconstructed picture.
  • ALF adaptive loop filter
  • SAO sample adaptive offset
  • the deblocking filter may remove distortion generated at the boundary between blocks in the reconstructed picture.
  • the adaptive loop filter may perform filtering based on a value obtained by comparing the reconstructed image with the original image after the block is filtered through the deblocking filter. ALF may be performed only when high efficiency is applied.
  • the SAO restores the offset difference from the original image on a pixel-by-pixel basis to the residual block to which the deblocking filter is applied, and is applied in the form of a band offset and an edge offset.
  • the filter unit 145 may not apply filtering to the reconstructed block used for inter prediction.
  • the memory 150 may store the reconstructed block or the picture calculated by the filter unit 145.
  • the reconstructed block or picture stored in the memory 150 may be provided to the predictor 110 that performs inter prediction.
  • the image decoding apparatus 200 may include an entropy decoding unit 210, a reordering unit 215, an inverse quantization unit 220, an inverse transform unit 225, a prediction unit 230, and a filter unit 235.
  • Memory 240 may be included.
  • the input bitstream may be decoded according to a procedure in which image information is processed in the image encoding apparatus.
  • variable length coding such as CAVLC (VLC)
  • VLC variable length coding
  • the entropy decoding unit 210 also uses the VLC used in the encoding apparatus. Entropy decoding may be performed by implementing the same VLC table as the table.
  • CABAC CABAC is used to perform entropy encoding in the image encoding apparatus
  • the entropy decoding unit 210 may perform entropy decoding using CABAC correspondingly.
  • Information for generating the prediction block among the information decoded by the entropy decoding unit 210 is provided to the prediction unit 230, and the residual value where the entropy decoding is performed by the entropy decoding unit 210 is transferred to the reordering unit 215. Can be entered.
  • the reordering unit 215 may reorder the entropy decoded bitstream by the entropy decoding unit 210 based on a method of reordering the image encoding apparatus.
  • the reordering unit 215 may reorder the coefficients expressed in the form of a one-dimensional vector by restoring the coefficients in the form of a two-dimensional block.
  • the reordering unit 215 may be realigned by receiving information related to coefficient scanning performed by the encoding apparatus and performing reverse scanning based on the scanning order performed by the encoding apparatus.
  • the inverse quantization unit 220 may perform inverse quantization based on the quantization parameter provided by the encoding apparatus and the coefficient values of the rearranged block.
  • the inverse transform unit 225 may perform inverse DCT and / or inverse DST on the DCT and the DST performed by the transform unit of the encoding apparatus with respect to the quantization result performed by the image encoding apparatus.
  • the inverse transformation may be performed based on a transmission unit determined by the encoding apparatus or a division unit of an image.
  • the DCT and / or DST in the encoding unit of the encoding apparatus may be selectively performed according to a plurality of pieces of information, such as a prediction method, a size and a prediction direction of the current block, and the inverse transform unit 225 of the decoding apparatus is configured in the transformation unit of the encoding apparatus.
  • Inverse transformation may be performed based on the performed transformation information.
  • the prediction unit 230 may generate the prediction block based on the prediction block generation related information provided by the entropy decoding unit 210 and the previously decoded block and / or picture information provided by the memory 240.
  • intra prediction for generating a prediction block based on pixel information in the current picture may be performed.
  • inter prediction on the current PU may be performed based on information included in at least one of a previous picture or a subsequent picture of the current picture.
  • motion information required for inter prediction of the current PU provided by the image encoding apparatus for example, a motion vector, a reference picture index, and the like, may be derived by checking a skip flag, a merge flag, and the like received from the encoding apparatus.
  • the reconstruction block may be generated using the prediction block generated by the predictor 230 and the residual block provided by the inverse transform unit 225.
  • FIG. 2 it is described that the reconstructed block is generated by combining the prediction block and the residual block in the adder.
  • the adder may be viewed as a separate unit (restore block generation unit) for generating a reconstruction block.
  • the residual is not transmitted and the prediction block may be a reconstruction block.
  • the reconstructed block and / or picture may be provided to the filter unit 235.
  • the filter unit 235 may apply deblocking filtering, sample adaptive offset (SAO), and / or ALF to the reconstructed block and / or picture.
  • SAO sample adaptive offset
  • the memory 240 may store the reconstructed picture or block to use as a reference picture or reference block and provide the reconstructed picture to the output unit.
  • encoded or decoded pictures are stored in a memory, for example, a decoded picture buffer (DPB).
  • DPB decoded picture buffer
  • the encoding apparatus and the decoding apparatus may maintain a list of previously coded / decoded pictures in the reference picture list for use in inter prediction.
  • inter prediction When inter prediction is applied, the encoding apparatus and the decoding apparatus may perform prediction with respect to a target block (current block) of the current picture with reference to another picture. 1 and 2, inter prediction may be performed by a prediction unit in an encoding apparatus and a decoding apparatus.
  • the current block is predicted by using information of neighboring blocks that are adjacent to the current block and are available.
  • the neighboring block is available among the blocks co-located with the current block in reference pictures to which the current block can refer (hereinafter, referred to as 'col block' (co- located blocks).
  • the neighboring block used to perform prediction on the current block in inter prediction is referred to as a candidate block for convenience of description.
  • prediction of a current block is performed using information of a candidate block.
  • motion information eg, a motion vector
  • a reference picture of a selected block among candidate blocks are used as motion information and a reference picture for the current block.
  • motion information (eg, a motion vector) of a selected block among candidate blocks is used as a motion vector for the current block, and reference picture information for the current block is transmitted from the encoding device to the decoding device.
  • the difference between the MVP derived from the candidate block and the motion vector for the current block is transmitted from the encoding device to the decoding device, and the prediction unit of the decoding device may derive the motion information for the current block based on the MVP and the MVD.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating an example of a candidate block that may be used when inter prediction is performed on a current block.
  • the prediction unit of the encoding apparatus and the decoding apparatus may use a block at a predetermined position around the current block 400 as a candidate block.
  • a block at a predetermined position around the current block 400 For example, in the example of FIG. 3, two blocks A 0 410 and A 1 420 located at the lower left end of the current block, and three blocks B 0 430, B 1 440, B located at the upper right and upper left of the current block. 2 450 may be selected as a candidate block.
  • the above-described Col block 460 may be used as a candidate block as a temporal candidate block.
  • the motion information on the current block is derived as described above using the motion information of the selected block among the neighboring blocks as it is or based on the motion information of the selected block among the neighboring blocks.
  • the reference picture for the current block may be derived from the reference picture of the neighboring block or may be indicated from the decoding apparatus.
  • the prediction unit of the decoding apparatus may use the reference picture of the neighboring block as the reference picture of the current block.
  • the prediction unit of the decoding apparatus may receive information indicating a reference picture for the current block from the encoding apparatus.
  • Pictures encoded / decoded prior to the current picture may be stored in a memory (eg, a Decoded Picture Buffer (DPB)) and used for prediction of the current block (current picture).
  • a memory eg, a Decoded Picture Buffer (DPB)
  • DPB Decoded Picture Buffer
  • the list of pictures available for inter prediction of the current block is maintained as a reference picture list.
  • P slices are slices that are decoded through intra prediction or inter prediction using at most one motion vector and one reference picture.
  • a B slice is a slice that is decoded through intra prediction or inter prediction using up to two motion vectors and two reference pictures.
  • the reference picture includes a short term reference picture and a long term reference picture.
  • Reference picture list 0 (referred to as 'L0' for convenience of description) is a reference picture list used for inter prediction of a P slice or a B slice.
  • Reference picture list 1 (referred to as 'L1' for convenience of description) is used for inter prediction of a B slice. Therefore, L0 is used for inter prediction on blocks of P slices that perform unidirectional prediction, and L0 and L1 are used for inter prediction on blocks of B slices which perform bidirectional prediction.
  • the decoding apparatus constructs a reference picture list when decoding the P slice and the B slice through inter prediction.
  • the reference picture used for inter prediction is specified through a reference picture list.
  • the reference picture index is an index indicating a reference picture on the reference picture list.
  • the reference picture list may be configured based on a reference picture set transmitted from the encoding apparatus.
  • Reference pictures constituting the reference picture list through the reference picture index may be stored in a memory (eg, DPB).
  • a memory eg, DPB
  • Pictures stored in memory are managed by the encoding device and the decoding device.
  • the encoding device and the decoding device retain pictures required for prediction of the current block and release pictures from memory that are not used for prediction of the current block.
  • the reference picture can be managed by a simple method that is stored in a memory and released after a certain time, but there are some problems. For example, even if there is a reference picture that is no longer needed, the efficiency is low because it cannot be ejected directly from the memory. Also, since it is released from the memory after a certain time, it becomes difficult to manage the long-term reference picture.
  • a MMCO Memory Management Command Operation
  • a method of transmitting a list of reference pictures required for a decoding process of a slice in each slice header may be used.
  • a kind of abstract container including a list of reference pictures in the slice header may be referred to as "RefPicList”.
  • RefPicList A kind of abstract container including a list of reference pictures in the slice header.
  • a list of reference pictures required in the decoding process of a slice may be referred to as a reference picture set.
  • a reference picture set or RefPicList (hereinafter referred to as 'reference picture set' for convenience of description and to distinguish it from the reference picture list) is used for reference of the current picture / slice or future picture / slice. Include them.
  • the reference picture set is information transmitted from an encoding device to a decoding device, and pictures included in the reference picture set may be specified by a picture order count (POC).
  • POC Picture Order Count
  • the POCs of the reference pictures included in the reference picture set may be relative POCs to the POCs of the current picture.
  • the relative POC represents the POC difference between two pictures in the reference picture set.
  • the relative POC of the reference pictures before the current picture (the reference pictures with a smaller POC than the POC of the current picture) in the POC order is the POC difference from the previous reference picture in the reference picture set.
  • the relative POC of the reference pictures after the current picture in the POC order (reference pictures having a larger POC than the POC of the current picture) is also a POC difference from the immediately preceding reference picture in the reference picture set.
  • the size of the relative POC is different from that of the current picture. do.
  • the POC difference between two pictures in the reference picture set may be represented by an absolute value and a sign.
  • the reference picture set is signaled from the encoding apparatus to the decoding apparatus every P slice and B slice.
  • the reference picture lists L0 and L1 may be configured based on a reference picture set received from the encoding apparatus, or may be explicitly transmitted from the encoding apparatus.
  • the reference picture list L1 In the case of configuring the reference picture list L1, pictures having a POC smaller than the POC of the current picture among the received reference picture sets (pictures before the current picture or pictures with a negative sign of a relative POC in the POC order) And the reference picture index starting from a picture having a larger POC than the POC of the current picture (pictures after the current picture in the POC order or pictures whose relative POC has a positive value) among the pictures having a larger POC than the POC of the current picture. Is assigned to construct a reference picture list.
  • the pictures are assigned a low reference picture index, and then (ii) for the pictures in the reference picture set for the current picture / slice whose POC is less than the POC of the current picture, the pictures that are closest to the pictures that are closest to the current picture in the POC order.
  • the reference picture index is given.
  • the long-term reference pictures are processed through (i) and (ii) after L0 and L1. Pictures transmitted as a reference picture can be added.
  • a reference picture refers to a short term reference picture.
  • reference pictures (list of reference pictures) in the reference picture set (list of reference pictures), for example, POC value) can be aligned and transmitted.
  • Reference pictures in the reference picture set are (1) reference pictures of POCs smaller than the POC of the current picture are arranged in descending order of the POC at the beginning of the reference picture set, and (2) POC references larger than the POC of the current picture.
  • the pictures are ordered and signaled in ascending order of POCs.
  • reference pictures (information of a picture) having a larger POC than a POC of a current picture are arranged after reference pictures (information of a picture) having a smaller POC than the POC of the current picture are arranged.
  • the arranged reference picture information may be the size and the sign of the POC of the reference picture, the relative POC of the reference picture, or the relative POC of the reference picture.
  • the POCs of the reference pictures having a smaller POC than the POC of the current picture are arranged in order of being closer to the POC of the current picture, and then the reference picture having the POC larger than the POC of the current picture is placed. Of POCs are placed in order close to the POC of the current picture.
  • the relative POC for reference pictures with a smaller POC than the POC of the current picture may be placed first, and then the relative POC for reference pictures having a larger POC than the POC of the current picture may be placed next.
  • relative POCs for reference pictures with a smaller POC than the POC of the current picture within the reference picture set are placed in the POC order (descending order) of the reference picture, and then relative to reference pictures with larger POCs than the POC of the current picture.
  • POCs are arranged in POC order (ascending order) of the reference picture.
  • the relative POC for the reference picture is a difference value between the POC of the current picture and the POC of the reference picture.
  • the relative POC may be represented by the magnitude (absolute value) of the relative POC and the sign of the relative POC.
  • the sign of the relative POC of the reference picture indicates whether the reference picture is before or after the current picture in the order of the POC. Therefore, instead of transmitting information specifically indicating the sign (+ or-) of the relative POC, the size of the relative POC for reference pictures before the current picture in the POC order is first transmitted, and then after the current picture. The size of the relative POC for the reference pictures may be transmitted.
  • a decoding apparatus that receives a reference picture set has sizes of relative POCs received first for reference pictures before the current picture in POC order, and sizes of relative POCs received later are added to reference pictures after the current picture in POC order. Can be judged. In this case, information indicating the number of reference pictures before the current picture and the number of reference pictures after the current picture may be transmitted together in the POC order.
  • relative POC sizes for reference pictures in which the POC is smaller than the POC of the current picture in the reference picture set are arranged in the POC order (descending order) of the reference picture, and then the POC of the current picture.
  • Relative POC sizes for reference pictures having a large POC are arranged in the POC order (ascending order) of the reference picture.
  • Table 1 shows an example of a method of determining the size and the sign of the relative POC in the encoding apparatus.
  • the encoding apparatus may determine a relative POC size and sign of reference pictures to be signaled through the reference picture set using the method of Table 1.
  • sign_ref_pic [i] specifies the sign of the relative POC for the i th reference picture in the reference picture set.
  • the POC (ref_pic [i]) of the i-th reference picture is larger than the POC (currentPOC) of the current picture
  • the value of the sign sign_ref_pic [i] of the relative POC for the i-th reference picture indicates '+'.
  • the POC (ref_pic [i]) of the i-th reference picture is not larger than the POC (currentPOC) of the current picture
  • the value of the sign sign_ref_pic [i] of the relative POC for the i-th reference picture indicates '-'.
  • abs_ref_pic [i] specifies the size of the relative POC for the i th reference picture in the reference picture set. If the relative POC code of the i-th reference picture is the same as the sign of the relative POC of the i-1th reference picture, the difference between the POC of the i-th reference picture and the reference value (refValue) and the POC and reference value of the i-1th reference picture ( The difference between the values of refValue) becomes the relative POC size of the i th reference picture.
  • the relative POC size of the i-th reference picture is the POC difference (i) between neighboring reference pictures in the reference picture set. Difference between the POC of the first reference picture and the POC of the i ⁇ 1th reference picture).
  • the reference value refValue is a reference POC value transmitted or preset from the encoding apparatus, and becomes a reference POC value for calculating the first relative POC in the reference picture set.
  • the reference value refValue may be a POC value of the current picture.
  • the relative POC code of the i th reference picture may not be the same as the sign of the relative POC of the i-1 th reference picture.
  • the i th reference picture in the reference picture set is the first picture, or the i-1 th reference picture in the reference picture set is before the current picture in the POC order, and the i th reference picture is after the current picture in the POC order. This is the case of picture. Therefore, if the relative POC code of the i th reference picture is not the same as the sign of the relative POC of the i-1 th reference picture, the relative POC size of the i th reference picture is the difference between the POC of the i th reference picture and the reference value (refValue).
  • the sign of the i + 1 th reference picture and the relative POC are the same, so that the relative POC size of the i + 1 th reference picture is again the POC and the i th reference picture of the i + 1 th reference picture. Is the difference between the POCs.
  • the encoding apparatus may transmit the relative POC size and the sign of the derived reference pictures as the reference picture set as described above.
  • the encoding apparatus transmits the relative POC sizes of the reference pictures, but first transmits the relative POC sizes for the reference pictures before the current picture in the POC order of transmitting the sign, and then the relative POC sizes for the reference pictures after the current picture. It may then be transmitted.
  • the encoding apparatus determines the number of reference pictures (pictures before the current picture in the POC order) and the reference pictures (the current picture in the POC order) and the number of reference pictures (pictures before the current picture in the POC order). Information indicating the number of pictures) can be transmitted.
  • Table 2 shows another example of a method of determining the size and the sign of the relative POC in the encoding apparatus.
  • the relative POC code of the i-th reference picture is the same as the sign of the relative POC of the i-1th reference picture, the difference between the POC of the i-th reference picture and the POC of the current picture and the POC of the i-1th reference picture and the current picture
  • the value between the differences between the POCs is the relative POC size of the i th reference picture. That is, if the relative POC code of the i-th reference picture is the same as the code of the relative POC of the i-th reference picture, the relative POC size of the i-th reference picture is the POC difference (i) between neighboring reference pictures in the reference picture set. Difference between the POC of the first reference picture and the POC of the i ⁇ 1th reference picture).
  • the relative POC code of the i th reference picture may not be the same as the sign of the relative POC of the i-1 th reference picture.
  • the i th reference picture in the reference picture set is the first picture, or the i-1 th reference picture in the reference picture set is before the current picture in the POC order, and the i th reference picture is after the current picture in the POC order. This is the case of picture. Therefore, if the relative POC code of the i th reference picture is not the same as the sign of the relative POC of the i-1 th reference picture, the relative POC size of the i th reference picture is the difference between the POC of the i th reference picture and the POC of the current picture.
  • the sign of the i + 1 th reference picture and the relative POC are the same, so that the relative POC size of the i + 1 th reference picture is again the POC and the i th reference picture of the i + 1 th reference picture. Is the difference between the POCs.
  • the encoding apparatus may transmit the relative POC size and the sign of the derived reference pictures as the reference picture set as described above.
  • the encoding apparatus transmits the relative POC sizes of the reference pictures, but first transmits the relative POC sizes for the reference pictures before the current picture in the POC order of transmitting the sign, and then the relative POC sizes for the reference pictures after the current picture. It may then be transmitted.
  • the encoding apparatus determines the number of reference pictures (pictures before the current picture in the POC order) and the reference pictures (the current picture in the POC order) and the number of reference pictures (pictures before the current picture in the POC order). Information indicating the number of pictures) can be transmitted.
  • the decoding apparatus may receive information about the reference picture set from the encoding apparatus and configure or reconstruct the reference picture set based on the information.
  • Table 3 shows an example of a method of recovering information (POC) of a reference picture in a decoding apparatus that receives a reference picture set.
  • the decoding apparatus may reconstruct the POC available for prediction of the current block (picture) by the method of Table 3 based on reference picture information (relative POC size or relative POC size and sign) received from the encoding apparatus.
  • the POC (ref_pic [i]) of the i-th reference picture in the reference picture set may be reconstructed based on the relative POC size (abs_ref_pic [i]) and the sign (sign_ref_pic [i]) of the i-th reference picture.
  • the decoding apparatus may recover the POC of the reference picture by explicitly receiving the sign of the relative POC from the encoding apparatus, as shown in Table 3.
  • the POC of the i th reference picture is the first reference picture (the reference value (refValue)). 0th reference picture) to the i th reference picture, which is obtained by subtracting the sum of the relative POCs. If the sign of the i th reference picture and the i-1 th reference picture in the reference picture set are the same and the sign of the i th reference picture is '+', the POC of the i th reference picture is referred to the most significant reference picture (refValue). The sum of the relative POCs from the 0 th reference picture) to the i th reference picture.
  • the reference value refValue is a reference POC value transmitted or preset from the encoding apparatus, and is a reference POC value for calculating the first relative POC in the reference picture set.
  • the reference value refValue may be a POC value of the current picture.
  • the i th reference picture is the first picture in the i th reference picture set, or the i-1 th reference in the reference picture set.
  • the picture is a picture before the current picture in the POC order and the i th reference picture is a picture after the current picture in the POC order.
  • the POC of the i th reference picture is referred to the i th reference in the reference value (refValue).
  • the value is obtained by subtracting the relative POC of the picture. If the sign of the i th reference picture and the i-1 th reference picture in the reference picture set are different and the sign of the i th reference picture is '+', the POC of the i th reference picture is the i th reference picture at the reference value (refValue). Is the relative POC of.
  • information explicitly indicating a sign for the relative POC of the reference picture may not be transmitted.
  • the decoding apparatus determines that the sign of the relative POCs located forward in the reference picture set is '-' (minus), and the sign of the relative POCs located backward in the reference picture set is '+' (plus). Judging by In this case, information indicating the number of relative POCs having a sign of '-' and the number of relative POCs having a sign of '+' may be transmitted from the encoding apparatus.
  • the decoding apparatus determines that the relative POCs corresponding to the number of the relative POCs having the sign '-' indicated by the encoding apparatus from the beginning of the reference picture set have the sign '-', and the remaining relative POCs have the sign '+'. By the determination, as described above, the POC (ref_pic [i]) of the i-th reference signal may be recovered.
  • the relative POC for the first reference picture among the reference pictures in the reference picture set is a POC difference from a reference value (refValue).
  • the relative POC for the pictures before the current picture except the first reference picture among the reference pictures in the reference picture set is the POC difference from the previous reference picture.
  • the relative POC for the first picture after the current picture among the reference pictures in the reference picture set is a POC difference from a reference value.
  • the reference picture for the remaining reference pictures in the reference picture set (from the second reference picture after the current picture to the last reference picture in the reference picture set) is a POC difference from the previous reference picture.
  • before and after the current picture are determined in POC order.
  • the immediately preceding reference picture refers to the picture immediately preceding the sorting order in the reference picture set.
  • Table 4 shows another example of a method of recovering information (POC) of a reference picture in a decoding apparatus that receives a reference picture set.
  • the number of reference pictures included in the reference picture set is 2, and the reference value (refValue) for calculating the first relative POC value in Table 3 is set to the current picture.
  • the case of POC is demonstrated as an example.
  • the decoding apparatus may recover the POC of the reference picture by explicitly receiving the sign of the relative POC from the encoding apparatus.
  • the POC of the i th reference picture is the i th reference picture from the POC of the current picture.
  • the value is obtained by subtracting the relative POC of and the relative POC of the i-1 th reference picture. If the sign of the i th reference picture and the i-1 th reference picture in the reference picture set are the same and the sign of the i th reference picture is '+', the POC of the i th reference picture is the i th reference picture to the POC of the current picture. It is the sum of the relative POC of and the relative POC of the i-1 th reference picture.
  • the i th reference picture is the first picture in the i th reference picture set, or the i-1 th reference in the reference picture set.
  • the picture is a picture before the current picture in the POC order and the i th reference picture is a picture after the current picture in the POC order.
  • the relative POC of the i th reference picture is derived based on the POC of the current picture, as shown in Table 2.
  • the POC of the i th reference picture is the i th of the POC of the current picture.
  • the value is obtained by subtracting the relative POC of the reference picture. If the sign of the i th reference picture and the i-1 th reference picture in the reference picture set are different and the sign of the i th reference picture is '+', the POC of the i th reference picture is the i th reference picture to the POC of the current picture. Is the relative POC of.
  • information explicitly indicating a sign for the relative POC of the reference picture may not be transmitted.
  • the decoding apparatus determines that the sign of the relative POCs located forward in the reference picture set is '-' (minus), and the sign of the relative POCs located backward in the reference picture set is '+' (plus). Judging by In this case, information indicating the number of relative POCs having a sign of '-' and the number of relative POCs having a sign of '+' may be transmitted from the encoding apparatus.
  • the decoding apparatus determines that the relative POCs corresponding to the number of the relative POCs having the sign '-' indicated by the encoding apparatus from the beginning of the reference picture set have the sign '-', and the remaining relative POCs have the sign '+'. By the determination, as described above, the POC (ref_pic [i]) of the i-th reference signal may be recovered.
  • the relative POC for the first reference picture among the reference pictures in the reference picture set is a POC difference from the current picture.
  • the relative POC for the pictures before the current picture except the first reference picture among the reference pictures in the reference picture set is the POC difference from the previous reference picture.
  • the relative POC for the first picture after the current picture among the reference pictures in the reference picture set is a POC difference from the current picture.
  • the reference picture for the remaining reference pictures in the reference picture set (from the second reference picture after the current picture to the last reference picture in the reference picture set) is a POC difference from the previous reference picture.
  • before and after the current picture are determined in POC order.
  • the immediately preceding reference picture refers to the picture immediately preceding the sorting order in the reference picture set.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating an example of a reference picture set signaled from an encoding device to a decoding device.
  • the example of FIG. 4 illustrates a case where nine P slices (P pictures) P0 to P9 performing unidirectional prediction are cross-referenced. Indicates.
  • Table 5 shows an example in which a reference picture set signaled for the example of FIG. 4 is configured with POCs of reference pictures.
  • the reference picture set for the current picture includes a POC of reference pictures that can be referenced by the current picture. Reference pictures in the reference picture set are given a low index to reference pictures close to the current picture in the POC order.
  • reference pictures that the current picture may refer to are P5, P4, and P0. Therefore, the reference picture set for the current picture P6 having a POC of 26 is composed of POCs of P5, P4, and P0, and a low index is assigned to a reference picture close to the current picture in the POC order.
  • reference pictures before the current picture are arranged in descending order in the reference picture set in the POC order, but the reference picture set signals the POC of the reference picture as it is.
  • the reference picture set may cause the relative POC of the reference pictures to be signaled.
  • Table 6 shows an example of a reference picture set signaled in the case of FIG. 4, and is for explaining an example in which the reference picture set is composed of relative POCs of reference pictures.
  • the reference picture set of the current picture is shown in FIG. 4 as the POC of the reference picture, the relative POC size of the reference picture, and the relative POC code of the reference picture.
  • the relative POC of the reference pictures before the current picture (the reference pictures with a smaller POC than the POC of the current picture) in the POC order is the POC difference from the previous reference picture in the reference picture set.
  • the relative POC code included in the reference picture set and transmitted indicates whether the reference picture is a picture before or after the current picture in the POC order.
  • the pictures that can be referenced by the current picture are P4, P3, P0, and the POCs are 24, 23, and 20, respectively.
  • the reference picture set for P5 transmits a relative POC
  • the reference picture set arranges and transmits the relative POC size and sign of the reference picture for P5 in a predetermined order.
  • the reference pictures are pictures before the current picture in the POC order, and the reference pictures in the reference picture set are arranged in descending order.
  • the sizes of the relative POCs in the reference picture set for P5 are arranged in the order of P4, P3, and P0.
  • the relative POC size of P4 sent to the reference picture set for P5 is 1, the sign is '-', the relative POC size of P3 is 1, the sign is '-', and the relative POC size of P0 Is 3 and the sign is '-'.
  • reference pictures before the current picture (relative POC size of the reference pictures) in the POC order are aligned to the front of the reference picture set, and reference pictures after the current picture (relative POC of the reference pictures).
  • a reference picture set whose size is aligned later in the reference picture set may be transmitted.
  • the number of reference pictures before the current picture in the POC order (reference pictures whose sign of the relative POC is '-') and the reference pictures after the current picture in the POC order (the sign of the relative POC is '+') Information indicating the number of in-reference pictures) may be transmitted together.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a reference relationship between B pictures that perform bidirectional prediction, unlike FIG. 4, which illustrates a reference relationship between P pictures that perform unidirectional prediction. 5 schematically shows a reference relationship between nine B pictures B0 to B8.
  • Table 7 shows an example of a reference picture set signaled in the case of FIG. 5, and illustrates an example in which the reference picture set is composed of relative POCs of reference pictures.
  • the reference picture set may transmit relative POCs of reference pictures instead of transmitting POCs of the reference picture as it is.
  • the relative POC of the reference pictures before the current picture (the reference pictures with a smaller POC than the POC of the current picture) in the POC order is the POC difference from the previous reference picture in the reference picture set.
  • the relative POC of the reference pictures after the current picture in the POC order (reference pictures having a larger POC than the POC of the current picture) is also a POC difference from the immediately preceding reference picture in the reference picture set.
  • the size of the relative POC is different from that of the current picture. do.
  • the relative POC of the reference picture closest to the current picture among the reference pictures before the current picture in the POC order and the reference picture closest to the current picture after the current picture is the POC with the current picture. It makes a difference.
  • the reference picture set is composed of B4, B2, B6, and B8. If the reference picture set is composed of relative POCs, the relative POC size to which the lowest index is assigned in the reference picture set is for B4, which is 1, the difference between the POC of the current picture and the POC of B4, and the sign is'- 'to be. Subsequently, the size of the relative POC to which the second index is assigned is 2, which is the difference between the POC of B4 and the POC of B2, and the sign is '-'. The size of the relative POC to which the third index is assigned is for B6.
  • the size of the relative POC for B6 is 1, which is a POC difference from the current picture, and the sign becomes '+'.
  • the size of the relative POC to which the last index is assigned is for B8, which is the difference between the POC of B6 and B8, and the sign is '+'.
  • the reference picture set transmits only the relative POC size of the reference picture for the current picture but has a '-' sign, instead of transmitting both the size and the sign of the relative POC of the reference picture for the current picture.
  • the codes of the corresponding POCs may be derived even if the codes are not explicitly transmitted. In this case, information indicating the number of relative POCs having a '-' sign and the number of relative POCs having a '+' sign may be transmitted together.
  • the encoding apparatus may configure and transmit a reference picture set for B5 using only the relative PC sizes of the reference pictures as in (1 2 1 2).
  • the sizes of relative POCs having a '-' sign are located at the front of the reference picture set.
  • the sort order is relative POCs having a '-' sign (relative POCs for reference pictures before the current picture in the POC order), as described above, in descending order, and a relative POC having a '+' sign (the current POC order).
  • Relative POCs for reference pictures after the picture also maintain the ascending order as described above.
  • information indicating the number of relative POCs having a '-' and the number of relative POCs having a '+' sign together with the reference picture set may be transmitted. For example, if the number of reference pictures (relative POCs) having a '-' sign in the reference picture set for B5 is 2 and the number of reference pictures (relative POCs) having a '+' sign is 2, decoding is performed. Since the device has a sign of '-' for the first two relative POCs of the reference picture set and a sign of '+' for the next two relative POCs, the device has a smaller POC size than the current picture. It may be determined that the relative POC size of the reference picture, and the second two relative POC size of the reference picture set is the relative POC size of the reference picture having a larger POC than the current picture.
  • FIG. 6 is a diagram schematically illustrating an example of a reference relationship between a B picture and a P picture.
  • FIG. 6 illustrates a reference relationship between seven P pictures P0 to P6 performing unidirectional prediction and two B pictures B0 and B1 performing bidirectional prediction.
  • Table 8 shows an example of a reference picture set signaled in the case of FIG. 6, and illustrates an example in which the reference picture set is composed of relative POCs of reference pictures.
  • Table 8 and FIG. 6 is for the case where the P picture and the B picture are mixed, the method of deriving the magnitude and the sign of the relative POC, the alignment method of the relative POC in the reference picture set, and the like are the same as described above.
  • the reference picture set for B1 may consist of relative POCs of P3, P0, P6.
  • the reference picture set may be composed of the magnitudes (2 4 2) and the respective codes of the relative POCs for P3, P0, and P6 and may be transmitted to the decoding apparatus.
  • the information indicating the number of relative POCs having a '-' sign and the number of relative POCs having a '+' sign is not transmitted based on the sort order without transmitting information indicating the sign of the relative POC. It may also transmit with a reference picture set including the size of. For example, when the current picture is B1, the reference picture set (2 4 2) including the size of the relative POC and the number of relative POCs having a '-' sign are 2 and the number of relative POCs having a '+' sign is 1. Indicative information may be transmitted.
  • FIG. 7 is a flowchart schematically illustrating an encoding method performed by an encoding apparatus according to the present invention.
  • the encoding apparatus that performs the encoding method of FIG. 7 corresponds to the encoding apparatus described with reference to FIG. 1.
  • the encoding apparatus performs prediction on the current block (S710).
  • the encoding apparatus may perform inter prediction or intra prediction on the current block.
  • a reference picture for the current block may be selected / designated using a reference picture list configured as described above.
  • the encoding apparatus transforms / quantizes the prediction result for the current block (S720).
  • the encoding apparatus may transform / quantize the residual block corresponding to the difference between the prediction result and the original block.
  • information about an applied intra prediction mode may be transformed / quantized
  • motion information (information about a motion vector / reference picture) may be converted / quantized.
  • the encoding apparatus entropy encodes the transformed / quantized information (S730).
  • CABAC may be used as a method of entropy coding.
  • the encoding apparatus signals entropy encoded information (S740).
  • the signaled information includes a reference picture set for constructing a reference picture list for the current picture (current block).
  • the reference picture set may be configured for each slice and may be transmitted in a header included in the slice.
  • the reference picture set may consist of POCs of reference pictures for the current block.
  • the reference picture set may consist of relative POCs of the reference pictures to reduce transmission overhead.
  • the size and the sign of the relative POC for the pictures that can be used as the reference picture of the current picture may be transmitted through the reference picture set, and the size of the relative POC
  • the number of relative POCs having a '-' sign and a relative POC having a '+' sign may be transmitted.
  • relative POCs with a '-' sign are transmitted first, and relative POCs with a '+' sign are then transmitted.
  • Relative POCs having a '-' sign may be sorted in descending order according to POCs of reference pictures, and relative POCs having a '+' sign may be sorted in an ascending order according to POCs of reference pictures.
  • FIG. 7 the operation of the encoding apparatus is schematically described in order to easily understand the present invention in consideration of the reference picture set. However, this is for convenience of description.
  • the operation of the encoding apparatus is illustrated in FIG. 1. It includes the first operation described.
  • FIG. 8 is a flowchart schematically illustrating a decoding method performed by a decoding apparatus according to the present invention.
  • the decoding apparatus receives a bitstream from an encoding apparatus and performs entropy decoding (S810).
  • the bitstream received from the encoding device includes a reference picture set.
  • the reference picture set may be included in the slide header and received.
  • the reference picture set may consist of POCs of reference pictures for the current block, and may consist of relative POCs of reference pictures.
  • the decoding apparatus may receive information indicating pictures that can be used as a reference picture of the current picture through the reference picture set. For example, a POC of pictures that can be used as a reference picture of the current picture may be received through the reference picture set.
  • the reference picture set includes (1) the size and the sign of the relative POC for reference pictures or (2) the size and the number of the relative POCs with '-' and '+' signs for the reference pictures Based on the received information, POC of the corresponding reference picture may be derived using the method of Table 4 or the like.
  • relative POCs with '-' sign are received first, and relative POCs with '+' sign are received next.
  • Relative POCs having a '-' sign may be sorted in descending order according to POCs of reference pictures, and relative POCs having a '+' sign may be sorted in an ascending order according to POCs of reference pictures.
  • the decoding apparatus performs prediction on the current block based on the entropy decoded information (S920).
  • the prediction method for the current block may be sent from the encoding device.
  • the decoding apparatus may perform prediction by using a reference picture list configured based on the received reference picture set.
  • the method of constructing the reference picture list from the reference picture set is as described above.
  • the configured reference picture list may be stored in a memory of the decoding apparatus.
  • the decoding apparatus restores an image (S930).
  • the current block may be reconstructed based on the prediction for the current block, and the image may be reconstructed through the reconstructed blocks.
  • the prediction block may be reconstructed.
  • the merge mode is applied or when the MVP is used, the prediction block and the residual block may be summed to restore the current block.
  • picture included in the reference picture set refers to a picture that contains POC information corresponding to the reference picture set
  • the x th picture of the reference picture set indicates a picture in which the corresponding POC information is arranged x th within the reference picture set. it means.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the present invention may be similarly applied to a case where only a picture of a lower level is referred to than a self because the temporal level is considered, and in this case, the reference relations of Tables 5 to 8 may be changed to reflect this.

Landscapes

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  • Signal Processing (AREA)
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  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)

Abstract

본 발명은 영상 정보의 시그널링 방법과 이를 이용하는 디코딩 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 영상 정보의 시그널링 방법은 현재 픽처에 대한 인터 예측을 수행하는 단계 및 상기 인터 예측 결과 및 상기 인터 예측에서 이용가능한 참조 픽처들을 지시하는 참조 픽처 정보를 포함하는 정보를 시그널링 하는 단계를 포함하며, 상기 참조 픽처 정보는 상기 이용가능한 참조 픽처들의 POC (Picture Order Count) 정보들을 포함하고, 상기 참조 픽처 정보에서 상기 이용 가능한 참조 픽처들의 POC 정보는, POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처들에 대한 POC들이 앞쪽에 위치하며, POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 픽처들에 대한 POC들이 뒤이어 위치할 수 있다.

Description

영상 정보 시그널링 방법 및 장치와 이를 이용한 디코딩 방법 및 장치
본 발명은 영상 압축 기술에 관한 것으로서, 더 구체적으로는 영상 정보를 효율적으로 시그널링하는 방법 및 장치와 이를 이용한 디코딩 방법 및 장치에 관한 것이다.
최근 고해상도, 고품질의 영상에 대한 요구가 다양한 응용 분야에서 증가하고 있다. 하지만, 영상이 고해상도를 가지고 고품질이 될수록 해당 영상에 관한 정보량도 함께 증가한다.
따라서 기존의 유무선 광대역 회선과 같은 매체를 이용하여 영상 정보를 전송하거나 기존의 저장 매체를 이용해 영상 정보를 저장하는 경우에는, 정보의 전송 비용과 저장 비용이 증가하게 된다.
고해상도, 고품질 영상의 정보를 효과적으로 전송하거나 저장하고, 재생하기 위해 고효율의 영상 압축 기술을 이용할 수 있다.
영상 압축의 효율을 높이기 위해, 인터 예측과 인트라 예측을 이용할 수 있다. 인터 예측(inter prediction) 방법에서는 다른 픽처의 정보를 참조하여 현재 픽처(picture)의 픽셀값을 예측하며, 인트라 예측(intra prediction) 방법에서는 동일한 픽처 내에서 픽셀 간 연관 관계를 이용하여 픽셀값을 예측한다.
인터 예측을 적용하는 경우에, 인코딩 장치와 디코딩 장치는 현재 블록(현재 픽처)가 이용할 수 있는 참조 픽처들을 지시하는 참조 픽처 리스트에 기반해서 예측을 수행한다.
참조 픽처 리스트를 구성하기 위한 정보는 인코딩 장치로부터 디코딩 장치로 전송된다. 디코딩 장치는 인코딩 장치로부터 수신한 정보를 기반으로 참조 픽처 리스트를 구성해서 인터 예측을 효과적으로 수행할 수 있다.
본 발명은 영상 정보의 인코딩/디코딩에 있어서, 영상 정보를 효과적으로 시그널링 하는 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 영상 정보의 인코딩/디코딩에 있어서, 인터 예측을 위한 정보를 효과적으로 시그널링 하는 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 인터 예측을 수행하기 위한 참조 픽처 리스트를 구성하는 정보를 효과적으로 시그널링 하는 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 수신한 정보를 기반으로 인터 예측을 위한 참조 픽처 리스트를 효과적으로 구성하는 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시형태는 영상 정보의 시그널링 방법으로서, 현재 픽처에 대한 인터 예측을 수행하는 단계 및 상기 인터 예측 결과 및 상기 인터 예측에서 이용가능한 참조 픽처들을 지시하는 참조 픽처 정보를 포함하는 정보를 시그널링 하는 단계를 포함하며, 상기 참조 픽처 정보는 상기 이용가능한 참조 픽처들의 POC (Picture Order Count) 정보들을 포함하고, 상기 참조 픽처 정보에서 상기 이용 가능한 참조 픽처들의 POC 정보는, POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처들에 대한 POC들이 앞쪽에 위치하며, POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 픽처들에 대한 POC들이 뒤이어 위치할 수 있다.
이때, 상기 POC 정보는, POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 내림차순으로, POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 오름차순으로 위치할 수 있다.
상기 POC 정보는, 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중 대상 참조 픽처와 타 픽처 사이의 POC 차일 수 있으며, 상기 참조 픽처 정보에서 상기 참조 픽처들의 POC 정보는 각 대상 참조 픽처의 POC에 기반하여 정렬될 수 있다.
상기 참조 픽처의 POC 정보는, 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중 대상 참조 픽처와 기준 픽처 사이의 POC 차의 크기와 부호를 포함하며, 상기 참조 픽처 정보에서 상기 참조 픽처들의 POC 정보는 상기 대상 참조 픽처의 POC에 기반하여 정렬될 수 있다.
이때, 상기 참조 픽처 정보 내에서 상기 POC 정보는, POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 내림차순으로, POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 오름차순으로 위치하며, 상기 대상 참조 픽처가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나인 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 현재 픽처이며, 상기 대상 참조 픽처가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나가 아닌 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 참조 픽처 정보에서 상기 대상 참조 픽처의 POC 정보의 바로 앞 POC 정보에 대응하는 참조 픽처일 수 있다.
또한, 이때, 상기 POC 차의 부호는 상기 대상 참조 픽처의 POC와 상기 현재 픽처의 POC 사이의 차의 부호일 수 있다.
상기 참조 픽처 정보에서 이용 가능한 참조 픽처들의 POC 정보는, 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중 대상 참조 픽처와 기준 픽처 사이의 POC 차의 크기와 상기 POC 차의 부호가 음인 경우의 개수 및 상기 POC 차의 부호가 양인 경우의 개수를 지시하는 정보일 수 있으며, 상기 참조 픽처 정보에서 상기 참조 픽처들의 POC 정보는 상기 대상 참조 픽처의 POC에 기반하여 정렬될 수 있다.
이때, 상기 POC 차의 부호는 상기 대상 참조 픽처의 POC와 상기 현재 픽처의 POC 사이의 차의 부호일 수 있다.
또한, 이때, 상기 참조 픽처 정보 내에서 상기 POC 정보는, POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 내림차순으로, POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 오름차순으로 위치하며, 상기 대상 참조 픽처가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나인 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 현재 픽처이며, 상기 대상 참조 픽처가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나가 아닌 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 참조 픽처 정보에서 상기 대상 참조 픽처의 POC 정보의 바로 앞 POC 정보에 대응하는 참조 픽처일 수 있다.
본 발명의 다른 실시형태는 영상 정보의 디코딩 방법으로서, 수신한 비트 스트림의 정보를 엔트로피 디코딩하여 현재 픽처의 예측에 이용가능한 참조 픽처들의 POC (Picture Order Count) 정보를 포함하는 참조 픽처 정보를 획득하는 단계 및 상기 참조 픽처 정보로부터 유도되는 각 참조 픽처의 POC에 기반하여 구성된 참조 픽처 리스트를 이용하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함하며, 상기 참조 픽처 정보에서 참조 픽처들의 POC 정보는, POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처들에 대한 POC들이 앞쪽에 위치하고, POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 픽처들에 대한 POC들이 뒤이어 위치할 수 있다.
상기 POC 정보는, POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 내림차순으로,
POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 오름차순으로 위치할 수 있다.
상기 참조 픽처 정보 내 i(i는 정수) 번째 POC 정보 POCi는 참조 픽처 Pi의 POC 정보이며, 상기 POCi는 상기 참조 픽처 정보 내 Pi와 기준 픽처 사이의 POC 차의 크기를 포함하고, 상기 참조 픽처 정보에서 상기 참조 픽처들의 POC 정보들은 상기 대상 참조 픽처의 POC에 기반하여 정렬될 수 있다.
이때, 상기 참조 픽처 정보 내에서 상기 POC 정보는, POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 내림차순으로, POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 오름차순으로 위치하며, 상기 Pi가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나인 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 현재 픽처이고, 상기 Pi가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나가 아닌 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 참조 픽처 정보 내 i-1 번째 POC 정보에 대응하는 참조 픽처일 수 있다.
또한, 이때 상기 POC 정보는 상기 대상 참조 픽처의 POC와 상기 현재 픽처의 POC 사이의 차의 부호를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
상기 참조 픽처 정보 내 i(i는 정수) 번째 POC 정보 POCi는 참조 픽처 Pi의 POC 정보이며, 상기 POCi는 상기 참조 픽처 정보 내 Pi와 기준 픽처 사이의 POC 차의 크기를 포함하고, 상기 참조 픽처 정보에서 상기 참조 픽처들의 POC 정보는 상기 대상 참조 픽처의 POC에 기반하여 정렬될 수 있다.
이때, 상기 참조 픽처 정보 내에서 상기 POC 정보는, POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 내림차순으로, POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 오름차순으로 위치하며, 상기 Pi가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나인 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 현재 픽처이며, 상기 Pi가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나가 아닌 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 참조 픽처 정보 내 i-1 번째 POC 정보에 대응하는 참조 픽처일 수 있다.
또한, 이때, 상기 참조 픽처 정보는 각 대상 참조 픽처의 POC와 상기 현재 픽처의 POC 사이 선후 관계를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 POC 정보는 POC 차이 정보 및 부호 정보를 포함하며, 상기 참조 픽처 정보에 의해 지시되는 m 개의 참조 픽처들 중 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들의 개수가 n인 경우에, 상기 POC 차이 정보 중 k번째 (0≤k≤n-1) POC 차이 정보인 POCk에 대응하는 참조 픽처 k의 POC는 제1 기준 픽처의 POC와 POCk의 차이며, 상기 POC 차이 정보 중 j번째 (n≤j≤m) POC 차이 정보인 POCj에 대응하는 참조 픽처 j의 POC는 제2 기준 픽처의 POC와 POCj의 합일 수 있다.
이때, 상기 k가 0인 경우에, 상기 제1 기준 픽처는 상기 현재 픽처이며, 상기 k가 0이 아닌 경우에, 상기 제1 기준 픽처는 k-1번째 POC 차이 정보에 대응하는 참조 픽처이고, 상기 j가 n인 경우에, 상기 제2 기준 픽처는 상기 현재 픽처이며, 상기 j가 n이 아닌 경우에, 상기 제2 기준 픽처는 n-1번째 POC 차이 정보에 대응하는 참조 픽처일 수 있다.
본 발명에 의하면, 영상 정보의 인코딩/디코딩에 있어서, 영상 정보를 효과적으로 시그널링 할 수 있다.
본 발명에 의하면, 인터 예측을 수행하기 위한 참조 픽처 리스트를 구성하는 정보를 효과적으로 시그널링 할 수 있다.
본 발명에 의하면, 참조 픽처 리스트를 구성하기 위한 정보를 전송함에 있어서 전송 오버헤드를 줄일 수 있다.
본 발명에 의하면, 참조 픽처 리스트를 구성하기 위한 정보를 수신한 후 수신한 정보를 기반으로 인터 예측을 위한 참조 픽처 리스트를 낮은 복잡도를 가지고 효과적으로 구성할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 인코딩 장치(영상 부호화 장치)를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 영상 디코딩 장치를 개략적으로 나타낸 블록도이다.
도 3은 현재 블록에 대하여 인터 예측을 수행하는 경우에 이용할 수 있는 후보 블록의 일 예를 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 4는 인코딩 장치로부터 디코딩 장치로 시그널링되는 참조 픽처 집합의 일 예를 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 5는, 양방향 예측을 수행하는 B 픽처들 사이의 참조 관계의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 6은 B 픽처 및 P 픽처 사이 참조 관계의 일 예를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명에 따라서 인코딩 장치가 수행하는 인코딩 방법을 개략적으로 설명하는 순서도이다.
도 8은 본 발명에 따라서 디코딩 장치가 수행하는 디코딩 방법을 개략적으로 설명하는 순서도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니다. 본 명세서에서 사용하는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명의 기술적 사상을 한정하려는 의도로 사용되는 것은 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
한편, 본 발명에서 설명되는 도면상의 각 구성들은 영상 인코딩 장치/디코딩 장치에서 서로 다른 특징적인 기능들에 관한 설명의 편의를 위해 독립적으로 도시된 것으로서, 각 구성들이 서로 별개의 하드웨어나 별개의 소프트웨어로 구현된다는 것을 의미하지는 않는다. 예컨대, 각 구성 중 두 개 이상의 구성이 합쳐져 하나의 구성을 이룰 수도 있고, 하나의 구성이 복수의 구성으로 나뉘어질 수도 있다. 각 구성이 통합 및/또는 분리된 실시예도 본 발명의 본질에서 벗어나지 않는 한 본 발명의 권리범위에 포함된다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 이하, 도면상의 동일한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성 요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 인코딩 장치(영상 부호화 장치)를 개략적으로 도시한 블록도이다. 도 1을 참조하면, 인코딩 장치(100)는 픽처 분할부(105), 예측부(110), 변환부(115), 양자화부(120), 재정렬부(125), 엔트로피 인코딩부(130), 역양자화부(135), 역변환부(140), 필터부(145) 및 메모리(150)를 구비한다.
픽처 분할부(105)는 입력된 픽처를 적어도 하나의 처리 단위 블록으로 분할할 수 있다. 이때, 처리 단위로서의 블록은 예측 유닛(Prediction Unit, 이하 ‘PU’라 함)일 수도 있고, 변환 유닛(Transform Unit, 이하 ‘TU’라 함)일 수도 있으며, 코딩 유닛(Coding Unit, 이하 ‘CU’라 함)일 수도 있다.
예측부(110)는 후술하는 바와 같이, 인터 예측을 수행하는 인터 예측부와 인트라 예측을 수행하는 인트라 예측부를 포함한다. 예측부(110)는, 픽처 분할부(105)에서 픽처의 처리 단위에 대하여 예측을 수행하여 예측 블록을 생성한다. 예측부(110)에서 픽처의 처리 단위는 CU일 수도 있고, TU일 수도 있고, PU일 수도 있다. 또한, 예측부(110)는 해당 처리 단위에 대하여 실시되는 예측이 인터 예측인지 인트라 예측인지를 결정하고, 각 예측 방법의 구체적인 내용(예컨대, 예측 모드 등)을 정할 수 있다. 이때, 예측이 수행되는 처리 단위와 예측 방법 및 예측 방법의 구체적인 내용이 정해지는 처리 단위는 다를 수 있다. 예컨대, 예측의 방법과 예측 모드 등은 PU 단위로 결정되고, 예측의 수행은 TU 단위로 수행될 수도 있다.
인터 예측을 통해서는 현재 픽처의 이전 픽처 및/또는 이후 픽처 중 적어도 하나의 픽처의 정보를 기초로 예측을 수행하여 예측 블록을 생성할 수 있다. 또한, 인트라 예측을 통해서는 현재 픽처 내의 픽셀 정보를 기초로 예측을 수행하여 예측 블록을 생성할 수 있다.
인터 예측의 방법으로서, 스킵(skip) 모드, 머지(merge) 모드, MVP(Motion Vector Predtiction) 등을 이용할 수 있다. 인터 예측에서는 PU에 대하여, 참조 픽처를 선택하고 PU와 동일한 크기의 참조 블록을 선택할 수 있다. 참조 블록은 정수 픽셀 단위로 선택될 수 있다. 이어서, 현재 PU와의 레지듀얼(residual) 신호가 최소화되며 움직임 벡터 크기 역시 최소가 되는 예측 블록이 생성된다.
예측 블록은 정수 샘플 단위로 생성될 수도 있고, 1/2 픽셀 단위 또는 1/4 픽셀 단위와 같이 정수 이하 픽셀 단위로 생성될 수도 있다. 이때, 움직임 벡터 역시 정수 픽셀 이하의 단위로 표현될 수 있다. 예컨대 휘도 샘플에 대해서는 1/4 픽셀 단위로, 색차 샘플에 대해서는 1/8 픽셀 단위로 표현될 수 있다.
인터 예측을 통해 선택된 참조 픽처의 인덱스, 움직임 벡터(ex. Motion Vector Predictor), 레지듀얼 신호 등의 정보는 엔트로피 인코딩되어 디코딩 장치에 전달된다. 스킵 모드가 적용되는 경우에는 레지듀얼을 예측 블록을 복원 블록으로 할 수 있으므로, 레지듀얼을 생성, 변환, 양자화, 전송하지 않을 수 있다.
인트라 예측을 수행하는 경우에는, PU 단위로 예측 모드가 정해져서 PU 단위로 예측이 수행될 수 있다. 또한, PU 단위로 예측 모드가 정해지고 TU 단위로 인트라 예측이 수행될 수도 있다.
인트라 예측에서 예측 모드는 33개의 방향성 예측 모드와 적어도 2개 이상의 비방향성 모드를 가질 수 있다. 비향성성 모드는 DC 예측 모드 및 플래이너 모드(Planar 모드)을 포함할 수 있다.
인트라 예측에서는 참조 샘플에 필터를 적용한 후 예측 블록을 생성할 수 있다. 이때, 참조 샘플에 필터를 적용할 것인지는 현재 블록의 인트라 예측 모드 및/또는 사이즈에 따라 결정될 수 있다.
PU는 다양한 사이즈/형태의 블록일 수 있으며, 예컨대 인터 예측의 경우에 PU는 2N×2N 블록, 2N×N 블록, N×2N 블록, 또는 N×N 블록 (N은 정수) 등일 수 있다. 인트라 예측의 경우에 PU는 2N×2N 블록 또는 N×N 블록 (N은 정수) 등일 수 있다. 이때, N×N 블록 크기의 PU는 특정한 경우에만 적용하도록 설정할 수 있다. 예컨대 최소 크기 CU에 대해서만 NxN 블록 크기의 PU를 이용하도록 정하거나 인트라 예측에 대해서만 이용하도록 정할 수도 있다. 또한, 상술한 크기의 PU 외에, N×mN 블록, mN×N 블록, 2N×mN 블록 또는 mN×2N 블록 (m<1) 등의 PU를 더 정의하여 사용할 수도 있다.
생성된 예측 블록과 원본 블록 사이의 레지듀얼 값(레지듀얼 블록 또는 레지듀얼 신호)은 변환부(115)로 입력된다. 또한, 예측을 위해 사용한 예측 모드 정보, 움직임 벡터 정보 등은 레지듀얼 값과 함께 엔트로피 인코딩부(130)에서 인코딩되어 디코딩 장치에 전달된다.
변환부(115)는 변환 단위로 레지듀얼 블록에 대한 변환을 수행하고 변환 계수를 생성한다. 변환부(115)에서의 변환 단위는 TU일 수 있으며, 쿼드 트리(quad tree) 구조를 가질 수 있다. 이때, 변환 단위의 크기는 소정의 최대 및 최소 크기의 범위 내에서 정해질 수 있다. 변환부(115)는 레지듀얼 블록을 DCT(Discrete Cosine Transform) 및/또는 DST(Discrete Sine Transform)를 이용하여 변환할 수 있다.
양자화부(120)는 변환부(115)에서 변환된 레지듀얼 값들을 양자화하여 양자화 계수를 생성할 수 있다. 양자화부(120)에서 산출된 값은 역양자화부(135)와 재정렬부(125)에 제공된다.
재정렬부(125)는 양자화부(120)로부터 제공된 양자화 계수를 재정렬한다. 양자화 계수를 재정렬함으로써 엔트로피 인코딩부(130)에서의 인코딩 효율을 높일 수 있다. 재정렬부(125)는 계수 스캐닝(Coefficient Scanning) 방법을 통해 2차원 블록 형태의 양자화 계수들을 1차원의 벡터 형태로 재정렬할 수 있다. 재정렬부(125)에서는 양자화부에서 전송된 계수들의 확률적인 통계를 기반으로 계수 스캔닝의 순서를 변경함으로써 엔트로피 인코딩부(130)에서의 엔트로피 인코딩 효율을 높일 수도 있다.
엔트로피 인코딩부(130)는 재정렬부(125)에 의해 재정렬된 양자화 계수들에 대한 엔트로피 인코딩을 수행할 수 있다. 엔트로피 인코딩에는 예를 들어, 지수 골롬(Exponential Golomb), CAVLC(Context-Adaptive Variable Length Coding), CABAC(Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding) 등과 같은 인코딩 방법을 사용할 수 있다. 엔트로피 인코딩부(130)는 재정렬부(125) 및 예측부(110)로부터 전달받은 CU의 양자화 계수 정보 및 블록 타입 정보, 예측 모드 정보, 분할 단위 정보, PU 정보 및 전송 단위 정보, 움직임 벡터 정보, 참조 픽처 정보, 블록의 보간 정보, 필터링 정보 등 다양한 정보를 인코딩할 수 있다.
또한, 엔트로피 인코딩부(130)는 필요한 경우에, 전송하는 파라미터 셋(parameter set) 또는 신택스에 일정한 변경을 가할 수도 있다.
역양자화부(135)는 양자화부(120)에서 양자화된 값들을 역양자화하고, 역변환부(140)는 역양자화부(135)에서 역양자화된 값들을 역변환한다. 역양자화부(135) 및 역변환부(140)에서 생성된 레지듀얼 값과 예측부(110)에서 예측된 예측 블록이 합쳐져 복원 블록(Reconstructed Block)이 생성될 수 있다.
도 1에서는 가산기를 통해서, 레지듀얼 블록과 예측 블록이 합쳐져 복원 블록이 생성되는 것으로 설명하고 있다. 이때, 가산기를 복원 블록을 생성하는 별도의 유닛(복원 블록 생성부)로 볼 수도 있다.
필터부(145)는 디블록킹 필터, ALF(Adaptive Loop Filter), SAO(Sample Adaptive Offset)를 복원된 픽처에 적용할 수 있다.
디블록킹 필터는 복원된 픽처에서 블록 간의 경계에 생긴 왜곡을 제거할 수 있다. ALF(Adaptive Loop Filter)는 디블록킹 필터를 통해 블록이 필터링된 후 복원된 영상과 원래의 영상을 비교한 값을 기초로 필터링을 수행할 수 있다. ALF는 고효율을 적용하는 경우에만 수행될 수도 있다. SAO는 디블록킹 필터가 적용된 레지듀얼 블록에 대하여, 픽셀 단위로 원본 영상과의 오프셋 차이를 복원하며, 밴드 오프셋(Band Offset), 에지 오프셋(Edge Offset) 등의 형태로 적용된다.
한편, 인터 예측에 사용되는 복원 블록에 대해서 필터부(145)는 필터링을 적용하지 않을 수도 있다.
메모리(150)는 필터부(145)를 통해 산출된 복원 블록 또는 픽처를 저장할 수 있다. 메모리(150)에 저장된 복원 블록 또는 픽처는 인터 예측을 수행하는 예측부(110)에 제공될 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 영상 디코딩 장치를 개략적으로 나타낸 블록도이다. 도 2를 참조하면, 영상 디코딩 장치(200)는 엔트로피 디코딩부(210), 재정렬부(215), 역양자화부(220), 역변환부(225), 예측부(230), 필터부(235) 메모리(240)를 포함할 수 있다.
영상 인코딩 장치에서 영상 비트스트림이 입력된 경우, 입력된 비트스트림은 영상 인코딩 장치에서 영상 정보가 처리된 절차에 따라서 디코딩될 수 있다.
예컨대, 영상 인코딩 장치에서 엔트로피 인코딩을 수행하기 위해 CAVLC 등의 가변 길이 부호화(Variable Length Coding: VLC, 이하 ‘VLC’ 라 함)가 사용된 경우에, 엔트로피 디코딩부(210)도 인코딩 장치에서 사용한 VLC 테이블과 동일한 VLC 테이블로 구현하여 엔트로피 디코딩을 수행할 수 있다. 또한, 영상 인코딩 장치에서 엔트로피 인코딩을 수행하기 위해 CABAC을 이용한 경우에, 엔트로피 디코딩부(210)는 이에 대응하여 CABAC을 이용한 엔트로피 디코딩을 수행할 수 있다.
엔트로피 디코딩부(210)에서 디코딩된 정보 중 예측 블록을 생성하기 위한 정보는 예측부(230)로 제공되고, 엔트로피 디코딩부(210)에서 엔트로피 디코딩이 수행된 레지듀얼 값은 재정렬부(215)로 입력될 수 있다.
재정렬부(215)는 엔트로피 디코딩부(210)에서 엔트로피 디코딩된 비트스트림을 영상 인코딩 장치에서 재정렬한 방법을 기초로 재정렬할 수 있다. 재정렬부(215)는 1차원 벡터 형태로 표현된 계수들을 다시 2차원의 블록 형태의 계수로 복원하여 재정렬할 수 있다. 재정렬부(215)는 인코딩 장치에서 수행된 계수 스캐닝에 관련된 정보를 제공받고 인코딩 장치에서 수행된 스캐닝 순서에 기초하여 역으로 스캐닝하는 방법을 통해 재정렬을 수행할 수 있다.
역양자화부(220)는 인코딩 장치에서 제공된 양자화 파라미터와 재정렬된 블록의 계수값을 기초로 역양자화를 수행할 수 있다.
역변환부(225)는 영상 인코딩 장치에서 수행된 양자화 결과에 대해, 인코딩 장치의 변환부가 수행한 DCT 및 DST에 대해 역DCT 및/또는 역DST를 수행할 수 있다. 역변환은 인코딩 장치에서 결정된 전송 단위 또는 영상의 분할 단위를 기초로 수행될 수 있다. 인코딩 장치의 변환부에서 DCT 및/또는 DST는 예측 방법, 현재 블록의 크기 및 예측 방향 등 복수의 정보에 따라 선택적으로 수행될 수 있고, 디코딩 장치의 역변환부(225)는 인코딩 장치의 변환부에서 수행된 변환 정보를 기초로 역변환을 수행할 수 있다.
예측부(230)는 엔트로피 디코딩부(210)에서 제공된 예측 블록 생성 관련 정보와 메모리(240)에서 제공된 이전에 디코딩된 블록 및/또는 픽처 정보를 기초로 예측 블록을 생성할 수 있다.
현재 PU에 대한 예측 모드가 인트라 예측(intra prediction) 모드인 경우에, 현재 픽처 내의 픽셀 정보를 기초로 예측 블록을 생성하는 인트라 예측을 수행할 수 있다.
현재 PU에 대한 예측 모드가 인터 예측(inter prediction) 모드인 경우에, 현재 픽처의 이전 픽처 또는 이후 픽처 중 적어도 하나의 픽처에 포함된 정보를 기초로 현재 PU에 대한 인터 예측을 수행할 수 있다. 이때, 영상 인코딩 장치에서 제공된 현재 PU의 인터 예측에 필요한 움직임 정보, 예컨대 움직임 벡터, 참조 픽처 인덱스 등에 관한 정보는 인코딩 장치로부터 수신한 스킵 플래그, 머지 플래그 등을 확인하고 이에 대응하여 유도될 수 있다.
복원 블록은 예측부(230)에서 생성된 예측 블록과 역변환부(225)에서 제공된 레지듀얼 블록을 이용해 생성될 수 있다. 도 2에서는 가산기에서 예측 블록과 레지듀얼 블록이 합쳐져 복원 블록이 생성되는 것으로 설명하고 있다. 이때, 가산기를 복원 블록을 생성하는 별도의 유닛(복원 블록 생성부)로 볼 수 있다.
스킵 모드가 적용되는 경우에는 레지듀얼이 전송되지 않으며 예측 블록을 복원 블록으로 할 수 있다.
복원된 블록 및/또는 픽처는 필터부(235)로 제공될 수 있다. 필터부(235)는 복원된 블록 및/또는 픽처에 디블록킹 필터링, SAO(Sample Adaptive Offset) 및/또는 ALF 등을 적용할 수 있다.
메모리(240)는 복원된 픽처 또는 블록을 저장하여 참조 픽처 또는 참조 블록으로 사용할 수 있도록 할 수 있고 또한 복원된 픽처를 출력부로 제공할 수 있다.
한편, 인코딩되거나 디코딩된 픽처들은 메모리, 예컨대 DPB(Decoded Picture Buffer)에 저장된다. 현재 픽처를 인코딩하거나 디코딩하는 경우에, 현재 픽처에 대한 예측을 수행하기 위해 DPB에 저장된 이전의 픽처들을 참조하게 된다.
구체적으로 인코딩 장치와 디코딩 장치는 인터 예측에 사용하기 위해 이전에 코딩/디코딩된 픽처들의 리스트를 참조 픽처 리스트에 유지할 수 있다.
인터 예측이 적용되는 경우에, 인코딩 장치와 디코딩 장치는 다른 픽처를 참조하여 현재 픽처의 대상 블록(현재 블록)에 대한 예측을 수행할 수 있다. 인터 예측은 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 인코딩 장치와 디코딩 장치 내 예측부에서 수행할 수도 있다.
인터 예측을 수행하는 경우에는 상술한 바와 같이, 현재 블록에 인접하고 이용 가능한(available) 주변 블록의 정보를 이용하여 현재 블록을 예측한다. 이 때, 주변 블록은 현재 블록이 참조할 수 있는 참조 픽처들에서 현재 블록과 동일한 위치에 있는(co-located) 블록들 중 이용 가능한 블록(이하, 설명의 편의를 위해 ‘Col 블록’(co-located block)이라 함)을 포함한다.
인터 예측에서 현재 블록에 대한 예측을 수행하기 위해 이용하는 주변 블록을 설명의 편의를 위해 ‘후보 블록’이라고 한다.
인터 예측에서는 후보 블록의 정보를 이용하여 현재 블록에 대한 예측을 수행한다. 스킵 모드 또는 머지 모드의 경우에는, 후보 블록 중 선택된 블록에 대한 움직임 정보(예컨대, 움직임 벡터)와 참조 픽처를 현재 블록에 대한 움직임 정보와 참조 픽처로 이용한다.
MVP를 이용하는 경우에는, 후보 블록 중 선택된 블록에 대한 움직임 정보(예컨대, 움직임 벡터)를 현재 블록에 대한 움직임 벡터로 이용하고 현재 블록에 대한 참조 픽처 정보는 인코딩 장치로부터 디코딩 장치로 전송된다. 후보 블록으로부터 유도된 MVP와 현재 블록에 대한 움직임 벡터의 차이 MVD는 인코딩 장치로부터 디코딩 장치로 전송되며, 디코딩 장치의 예측부는 MVP와 MVD를 기반으로 현재 블록에 대한 움직임 정보를 유도할 수 있다.
도 3은 현재 블록에 대하여 인터 예측을 수행하는 경우에 이용할 수 있는 후보 블록의 일 예를 개략적으로 설명하는 도면이다.
인코딩 장치 및 디코딩 장치의 예측부는 현재 블록(400) 주변 소정 위치의 블록을 후보 블록으로 이용할 수 있다. 예컨대, 도 3의 예에서는 현재 블록의 좌하단에 위치하는 두 블록 A0(410)와 A1(420) 그리고 현재 블록 우상단과 좌상단의 세 블록 B0(430), B1(440), B2(450)을 후보 블록으로 선택할 수 있다. 또한, 공간적으로 인접하는 블록 외에 시간적인 후보 블록으로서, 상술한 Col 블록(460)을 후보 블록으로 이용할 수 있다.
인터 예측을 수행할 때, 현재 블록에 대한 움직임 정보는 상술한 바와 같이, 주변 블록 중 선택된 블록의 움직임 정보를 그대로 사용하거나 주변 블록 중 선택된 블록의 움직임 정보를 기반으로 유도된다.
한편, 인터 예측에 사용되는 참조 픽처에 관해서, 현재 블록에 대한 참조 픽처는 주변 블록의 참조 픽처로부터 유도되거나 디코딩 장치로부터 지시될 수 있다. 스킵 모드 또는 머지 모드의 경우에, 디코딩 장치의 예측부는 주변 블록의 참조 픽처를 현재 블록의 참조 픽처로 이용할 수 있다. MVP를 이용하는 경우에, 디코딩 장치의 예측부는 현재 블록에 대한 참조 픽처를 지시하는 정보를 인코딩 장치로부터 수신할 수 있다.
현재 픽처보다 이전에 인코딩/디코딩된 픽처들은 메모리(예컨대, Decoded Picture Buffer: DPB)에 저장되어 현재 블록(현재 픽처)의 예측에 이용될 수 있다. 현재 블록의 인터 예측에 이용 가능한 픽처들의 리스트는 참조 픽처 리스트로 유지된다.
P 슬라이스는 인트라 예측 또는 최대 하나의 움직임 벡터와 하나의 참조 픽처를 이용하는 인터 예측을 통해 디코딩되는 슬라이스이다. B 슬라이스는 인트라 예측 또는 최대 두 개의 움직임 벡터와 두 개의 참조 픽처를 이용하는 인터 예측을 통해 디코딩되는 슬라이스이다. 이때, 참조 픽처는 단기 참조 픽처(short term reference picture)와 장기 참조 픽처(long term reference picture)를 포함한다.
참조 픽처 리스트 0 (reference picture list 0, 이하 설명의 편의를 위해 ‘L0’이라 함)는 P 슬라이스 또는 B 슬라이스의 인터 예측에 이용되는 참조 픽처 리스트이다. 참조 픽처 리스트 1 (reference picture list 1, 이하 설명의 편의를 위해 ‘L1’이라 함)은 B 슬라이스의 인터 예측을 위해 이용된다. 따라서, 단방향 예측을 수행하는 P 슬라이스의 블록에 대한 인터 예측에는 L0이 이용되며, 양방향 예측을 수행하는 B 슬라이스의 블록에 대한 인터 예측에는 L0과 L1이 이용된다.
디코딩 장치는 인터 예측을 통해 P 슬라이스와 B 슬라이스에 대한 디코딩을 수행하는 경우에, 참조 픽처 리스트를 구성(construct)한다. 인터 예측에 이용되는 참조 픽처는 참조 픽처 리스트를 통해 지정된다. 참조 픽처 인덱스는 참조 픽처 리스트 상의 참조 픽처를 지시하는 인덱스이다.
참조 픽처 리스트는 인코딩 장치로부터 전송되는 참조 픽처 세트(reference picture set)을 기반으로 구성될 수 있다.
참조 픽처 인덱스를 통해 참조 픽처 리스트를 구성하는 참조 픽처들은 메모리(예컨대, DPB)에 저장될 수 있다.
메모리에 저장되는 픽처들(현재 픽처 이전에 인코딩/디코딩된 픽처들)은 인코딩 장치와 디코딩 장치에 의해 관리된다. 인코딩 장치와 디코딩 장치는 현재 블록의 예측에 필요한 픽처들을 유지하고 현재 블록의 예측에 이용되지 않는 픽처를 메모리로부터 방출(release)한다.
참조 픽처를 관리하는 방법으로서 슬라이딩 윈도우(sliding window) 방식을 이용하는 경우에는 메모리에 저장된 후 일정 시간이 지나면 방출되는 간단한 방법에 의해 참조 픽처를 관리할 수 있지만, 몇 가지 문제를 가지고 있다. 예컨대, 더 이상 필요하지 않게 된 참조 픽처가 있다고 해도 메모리에서 바로 방출할 수 없기 때문에 효율이 떨어진다. 또한, 일정 시간 후에는 메모리로부터 방출되므로, 장기 참조 픽처를 관리하기가 어려워진다.
슬라이딩 윈도우 방식의 문제를 고려하여, 인코딩 장치로부터 참조 픽처의 관리에 관한 지시를 직접 시그널링하는 MMCO(Memory Management Command Operation) 방법을 이용할 수도 있다. 하지만, MMCO 방법을 이용하더라도 시그널링 과정에서 픽처 손실(picture loss)이 발생하고, 손실된 픽처가 MMCO 명령(command)을 포함하고 있었다면, 손실된 MMCO 정보를 복원할 수 없게 됨으로써, 메모리(DPB)를 현재 필요한 픽처들이 관리되는 정확한 상태로 유지할 수 없다. 따라서, 인터 예측도 부정확하게 수행될 우려가 있다.
상술한 문제들을 해결하기 이해, 슬라이스의 디코딩 과정에 필요한 참조 픽처들의 리스트를 각각의 슬라이스 헤더에서 전송하는 방법을 이용할 수 있다. 슬라이스 헤더에서 참조 픽처들의 리스트를 포함하는 일종의 추상적인 컨테이너(container)를 “RefPicList”라고 할 수 있다. 혹은, 앞서 설명한 바와 같이 디코딩 장치에서 구성되는 참조 픽처 리스트 0 및 참조 픽처 리스트 1을 구별하기 위해, 슬라이스의 디코딩 과정에서 필요한 참조 픽처들의 리스트를 참조 픽처 집합(reference picture set)라고 할 수도 있다.
참조 픽처 집합 또는 RefPicList (이하, 설명의 편의 및 참조 픽처 리스트와의 구별을 위해, ‘참조 픽처 세트’라고 함)는 현재 픽처/슬라이스 또는 미래(future) 픽처/슬라이스의 참조를 위해 이용되는 참조 픽처들을 포함한다. 예컨대, 참조 픽처 집합은 인코딩 장치로부터 디코딩 장치로 전송되는 정보로서, 참조 픽처 집합에 포함되는 픽처들은 POC(Picture Order Count)에 의해 특정될 수 있다. POC(Picture Order Count)는 픽처의 표시 순서를 나타낸다. 이때, 참조 픽처 집합에 포함되는 참조 픽처들의 POC는 현재 픽처의 POC에 대한 상대적 POC일 수도 있다.
상대적 POC는 참조 픽처 집합 내 두 픽처들 간의 POC 차를 나타낸다. POC 순서상 현재 픽처 이전의 참조 픽처들(현재 픽처의 POC보다 POC가 작은 참조 픽처들)의 상대적 POC는 참조 픽처 집합 내에서 바로 전의 참조 픽처와의 POC 차이이다. POC 순서상 현재 픽처 이후의 참조 픽처들(현재 픽처의 POC보다 POC가 큰 참조 픽처들)의 상대적 POC도 참조 픽처 집합 내에서 바로 전의 참조 픽처와의 POC 차이이다. 다만, (1)참조 픽처 집합에서 첫 번째 참조 픽처 및 (2)참조 픽처 집합에서 이전의 참조 픽처와 상대적 POC의 부호가 다른 참조 픽처의 경우에, 상대적 POC의 크기는 현재 픽처와의 POC 차이가 된다.
참조 픽처 집합 내에서 두 픽처 사이의 POC 차는 절대값과 부호(sign)로 표현될 수 있다.
참조 픽처 집합은 P 슬라이스와 B 슬라이스마다 인코딩 장치로부터 디코딩 장치로 시그널링된다.
참조 픽처 리스트(L0, L1)는 인코딩 장치로부터 수신한 참조 픽처 집합을 기반으로 구성될 수도 있고, 인코딩 장치로부터 명시적으로 전송될 수도 있다.
참조 픽처 리스트 L0을 구성하는 경우에는, 수신한 참조 픽처 집합 중 현재 픽처의 POC보다 POC가 작은 픽처들(POC 순서상 현재 픽처 이전의 픽처들 혹은 상대적 POC의 부호가 음의 값을 갖는 픽처들)과 현재 픽처의 POC보다 POC가 큰 픽처들(POC 순서상 현재 픽처 이후의 픽처들 또는 상대적 POC의 부호가 양의 값을 갖는 픽처들) 중 현재 픽처의 POC보다 POC가 작은 픽처들부터 참조 픽처 인덱스를 할당하여 참조 픽처 리스트가 구성된다.
예컨대, 참조 픽처 리스트를 구성하는 모든 참조 픽처 인덱스가 할당될 때까지, (i) 현재 픽처/슬라이스에 대한 참조 픽처 집합 중 현재 픽처의 POC보다 POC가 작은 픽처들에 대하여, POC 순서상 현재 픽처로부터 가까운 픽처들에 낮은 참조 픽처 인덱스가 부여되며, 이어서 (ii) 현재 픽처/슬라이스에 대한 참조 픽처 집합 중 현재 픽처의 POC보다 POC가 큰 픽처들에 대하여, POC 순서상 현재 픽처로부터 가까운 픽처들에 낮은 참조 픽처 인덱스가 부여된다.
참조 픽처 리스트 L1을 구성하는 경우에는, 수신한 참조 픽처 집합 중 현재 픽처의 POC보다 POC가 작은 픽처들(POC 순서상 현재 픽처 이전의 픽처들 혹은 상대적 POC의 부호가 음의 값을 갖는 픽처들)과 현재 픽처의 POC보다 POC가 큰 픽처들(POC 순서상 현재 픽처 이후의 픽처들 또는 상대적 POC의 부호가 양의 값을 갖는 픽처들) 중 현재 픽처의 POC보다 POC가 큰 픽처들부터 참조 픽처 인덱스를 할당하여 참조 픽처 리스트가 구성된다.
예컨대, 참조 픽처 리스트를 구성하는 모든 참조 픽처가 할당될 때까지, (i) 현재 픽처/슬라이스에 대한 참조 픽처 집합 중 현재 픽처의 POC보다 POC가 큰 픽처들에 대하여, POC 순서상 현재 픽처로부터 가까운 픽처들에 낮은 참조 픽처 인덱스가 부여되고, 이어서, (ii) 현재 픽처/슬라이스에 대한 참조 픽처 집합 중 현재 픽처의 POC보다 POC가 작은 픽처들에 대하여, POC 순서상 현재 픽처로부터 가까운 픽처들에 낮은 참조 픽처 인덱스가 부여된다.
여기서는 단기 참조 픽처들의 경우를 예로서 설명하였으나, 장기 참조 픽처들을 포함하는 참조 픽처 리스트의 경우에는, 상기 L0과 L1에 대하여 (i) 및 (ii)의 과정을 거친 후, 참조 픽처 집합을 통해 장기 참조 픽처로서 전송된 픽처들을 추가할 수 있다.
이하, 본 명세서에서는 단기 참조 픽처에 대하여 참조 픽처 집합을 구성하고, 참조 픽처 리스트를 구성하는 방법을 설명하며, 이하에서 참조 픽처라 함은 단기 참조 픽처를 의미한다.
이때, 시그널링된 참조 픽처 집합의 비트 수를 줄이고, 복호화기에서 참조 픽처 리스트를 구성하는 과정의 복잡도를 감소시키기 위해, 참조 픽처 집합(참조 픽처들의 리스트) 내 참조 픽처들(참조 픽처들의 정보, 예컨대 POC 값)이 정렬하여 전송되도록 할 수 있다.
참조 픽처 집합 내의 참조 픽처들은 (1) 참조 픽처 집합의 앞부분(beginning)에 현재 픽처의 POC보다 작은 POC의 참조 픽처들이 POC의 내림차순으로 정렬되며, (2) 이어서, 현재 픽처의 POC보다 큰 POC 참조 픽처들이 POC의 올림차순으로 정렬되어 시그널링된다.
예컨대, 참조 픽처 집합 내에서는 현재 픽처의 POC보다 POC가 작은 참조 픽처(픽처의 정보)들이 배치된 후에 현재 픽처의 POC보다 POC가 큰 참조 픽처(픽처의 정보)들이 배치된다. 이때, 배치되는 참조 픽처의 정보는 참조 픽처의 POC, 참조 픽처의 상대적 POC 또는 참조 픽처의 상대적 POC의 크기와 부호일 수 있다.
배치되는 정보가 참조 픽처의 POC인 경우, 참조 픽처 집합에서는 현재 픽처의 POC보다 POC가 작은 참조 픽처들의 POC가 현재 픽처의 POC에 가까운 순서대로 배치된 후, 현재 픽처의 POC보다 POC가 큰 참조 픽처들의 POC가 현재 픽처의 POC에 가까운 순서대로 배치된다.
배치되는 정보가 참조 픽처의 상대적 POC라면, 현재 픽처의 POC보다 POC가 작은 참조 픽처들에 대한 상대적 POC가 먼저 배치되고 현재 픽처의 POC보다 POC가 큰 참조 픽처들에 대한 상대적 POC가 이어서 배치될 수 있다. 예컨대, 참조 픽처 집합 내에서 현재 픽처의 POC보다 POC가 작은 참조 픽처들에 대한 상대적 POC는 참조 픽처의 POC 순서(내림차순)로 배치되며, 이어서 현재 픽처의 POC보다 POC가 큰 참조 픽처들에 대한 상대적 POC가 참조 픽처의 POC 순서(올림차순)로 배치된다. 여기서, 참조 픽처에 대한 상대적 POC는 현재 픽처의 POC와 참조 픽처의 POC 사이의 차이값이다.
참조 픽처 집합 내에서 상대적 POC는 상대적 POC의 크기(절대값)와 상대적 POC의 부호로 나타낼 수 있다.
참조 픽처의 상대적 POC의 부호는 POC의 순서에 있어서 참조 픽처가 현재 픽처 이전인지 이후인지를 나타낸다. 따라서, 상대적 POC의 부호(+인지 –인지)를 구체적으로 지시하는 정보를 전송하는 대신, POC 순서에 있어서 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대한 상대적 POC의 크기를 먼저 전송하고, 이어서 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대한 상대적 POC의 크기를 전송할 수 있다. 참조 픽처 집합을 수신하는 디코딩 장치는 먼저 수신되는 상대적 POC의 크기들이 POC 순서상 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대한 것이며, 나중에 수신되는 상대적 POC의 크기들이 POC 순서상 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대한 것으로 판단할 수 있다. 이때, POC 순서에 있어서 현재 픽처 이전의 참조 픽처 개수와 현재 픽처 이후의 참조 픽처 개수를 나타내는 정보가 함께 전송될 수 있다.
상대적 POC의 크기를 전송하는 경우에도, 참조 픽처 집합 내에서 현재 픽처의 POC보다 POC가 작은 참조 픽처들에 대한 상대적 POC 크기는 참조 픽처의 POC 순서(내림차순)로 배치되며, 이어서 현재 픽처의 POC보다 POC가 큰 참조 픽처들에 대한 상대적 POC 크기가 참조 픽처의 POC 순서(올림차순)로 배치된다.
표 1은 인코딩 장치에서 상대적 POC의 크기와 부호를 결정하는 방법의 일 예를 나타낸 것이다.
<표 1>
Figure PCTKR2012007614-appb-I000001
인코딩 장치는 표 1의 방법을 이용하여, 참조 픽처 집합을 통해 시그널링할 참조 픽처들의 상대적 POC 크기와 부호를 결정할 수 있다.
sign_ref_pic[i]는 참조 픽처 집합 내 i번째 참조 픽처에 대한 상대적 POC의 부호를 특정한다. i번째 참조 픽처의 POC(ref_pic[i])가 현재 픽처의 POC(currentPOC)보다 큰 경우에, i번째 참조 픽처에 대한 상대적 POC의 부호 sign_ref_pic[i]의 값은 ‘+’를 지시한다. i번째 참조 픽처의 POC(ref_pic[i])가 현재 픽처의 POC(currentPOC)보다 크지 않은 경우에, i번째 참조 픽처에 대한 상대적 POC의 부호 sign_ref_pic[i]의 값은 ‘-’를 지시한다.
abs_ref_pic[i]는 참조 픽처 집합 내 i번째 참조 픽처에 대한 상대적 POC의 크기를 특정한다. i번째 참조 픽처의 상대적 POC 부호가 i-1번째 참조 픽처의 상대적 POC의 부호와 동일하다면, i번째 참조 픽처의 POC와 기준값(refValue) 사이의 차와 i-1번째 참조 픽처의 POC와 기준값(refValue) 사이의 차의 차이값이 i번째 참조 픽처의 상대적 POC 크기가 된다. 즉, i번째 참조 픽처의 상대적 POC 부호가 i-1번째 참조 픽처의 상대적 POC의 부호와 동일하다면, i번째 참조 픽처의 상대적 POC 크기는 참조 픽처 집합 내에서 이웃하는 참조 픽처들 간의 POC 차이(i번째 참조 픽처의 POC와 i-1번째 참조 픽처의 POC 사이의 차이)가 된다.
기준값(refValue)은 인코딩 장치로부터 전송되거나 미리 설정된 기준 POC 값으로서, 참조 픽처 집합 내 첫 번째 상대적 POC를 산출하는 기준 POC 값이 된다. 예컨대 기준값(refValue)은 현재 픽처의 POC 값일 수 있다.
i번째 참조 픽처의 상대적 POC 부호가 i-1번째 참조 픽처의 상대적 POC의 부호와 동일하지 않을 수 있다. 이 경우는 참조 픽처 집합에서 i번째 참조 픽처가 첫 번째 픽처인 경우이거나, 참조 픽처 집합에서 i-1번째 참조 픽처는 POC 순서상 현재 픽처 이전의 픽처이고 i번째 참조 픽처는 POC 순서상 현재 픽처 이후의 픽처인 경우가 된다. 따라서, i번째 참조 픽처의 상대적 POC 부호가 i-1번째 참조 픽처의 상대적 POC의 부호와 동일하지 않다면, i번째 참조 픽처의 상대적 POC 크기는 i번째 참조 픽처의 POC와 기준값(refValue) 사이의 차이가 된다. 이어서, i+1번째 참조 픽처의 경우는 다시 i번째 참조 픽처와 상대적 POC의 부호가 같게 되므로, i+1번째 참조 픽처의 상대적 POC 크기는 다시 i+1번째 참조 픽처의 POC와 i번째 참조 픽처의 POC 사이의 차이가 된다.
인코딩 장치는 참조 픽처 집합으로서 상술한 바와 같이 유도한 참조 픽처들의 상대적 POC 크기와 부호를 전송할 수 있다. 또한, 인코딩 장치는 참조 픽처들의 상대적 POC 크기를 전송하되 부호를 전송하는 POC 순서상 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대한 상대적 POC 크기들을 먼저 전송하고 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대한 상대적 POC 크기들을 이어서 전송할 수도 있다. 이 경우에 인코딩 장치는 상대적 POC의 부호가 ‘-’인 참조 픽처들(POC 순서상 현재 픽처 이전의 픽처들)의 개수와 상대적 POC의 부호가 ‘+’인 참조 픽처들(POC 순서상 현재 픽처 이후의 픽처들)의 개수를 지시하는 정보를 전송할 수 있다.
표 2은 인코딩 장치에서 상대적 POC의 크기와 부호를 결정하는 방법의 다른 예를 나타낸 것이다.
<표 2>
Figure PCTKR2012007614-appb-I000002
표 2에서는 기준값(refValue)이 현재 픽처의 POC값인 경우를 예로서 설명한다.
표 1과 마찬가지로, 표 2에서 i번째 참조 픽처의 POC(ref_pic[i])가 현재 픽처의 POC(currentPOC)보다 큰 경우에, i번째 참조 픽처에 대한 상대적 POC의 부호 sign_ref_pic[i]의 값은 ‘+’를 지시한다. i번째 참조 픽처의 POC(ref_pic[i])가 현재 픽처의 POC(currentPOC)보다 크지 않은 경우에, i번째 참조 픽처에 대한 상대적 POC의 부호 sign_ref_pic[i]의 값은 ‘-’를 지시한다.
i번째 참조 픽처의 상대적 POC 부호가 i-1번째 참조 픽처의 상대적 POC의 부호와 동일하다면, i번째 참조 픽처의 POC와 현재 픽처의 POC 사이의 차이와 i-1번째 참조 픽처의 POC와 현재 픽처의 POC 사이의 차이 사이의 값이 i번째 참조 픽처의 상대적 POC 크기가 된다. 즉, i번째 참조 픽처의 상대적 POC 부호가 i-1번째 참조 픽처의 상대적 POC의 부호와 동일하다면, i번째 참조 픽처의 상대적 POC 크기는 참조 픽처 집합 내에서 이웃하는 참조 픽처들 간의 POC 차이(i번째 참조 픽처의 POC와 i-1번째 참조 픽처의 POC 사이의 차이)가 된다.
i번째 참조 픽처의 상대적 POC 부호가 i-1번째 참조 픽처의 상대적 POC의 부호와 동일하지 않을 수 있다. 이 경우는 참조 픽처 집합에서 i번째 참조 픽처가 첫 번째 픽처인 경우이거나, 참조 픽처 집합에서 i-1번째 참조 픽처는 POC 순서상 현재 픽처 이전의 픽처이고 i번째 참조 픽처는 POC 순서상 현재 픽처 이후의 픽처인 경우가 된다. 따라서, i번째 참조 픽처의 상대적 POC 부호가 i-1번째 참조 픽처의 상대적 POC의 부호와 동일하지 않다면, i번째 참조 픽처의 상대적 POC 크기는 i번째 참조 픽처의 POC와 현재 픽처의 POC 사이의 차이가 된다. 이어서, i+1번째 참조 픽처의 경우는 다시 i번째 참조 픽처와 상대적 POC의 부호가 같게 되므로, i+1번째 참조 픽처의 상대적 POC 크기는 다시 i+1번째 참조 픽처의 POC와 i번째 참조 픽처의 POC 사이의 차이가 된다.
인코딩 장치는 참조 픽처 집합으로서 상술한 바와 같이 유도한 참조 픽처들의 상대적 POC 크기와 부호를 전송할 수 있다. 또한, 인코딩 장치는 참조 픽처들의 상대적 POC 크기를 전송하되 부호를 전송하는 POC 순서상 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대한 상대적 POC 크기들을 먼저 전송하고 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대한 상대적 POC 크기들을 이어서 전송할 수도 있다. 이 경우에 인코딩 장치는 상대적 POC의 부호가 ‘-’인 참조 픽처들(POC 순서상 현재 픽처 이전의 픽처들)의 개수와 상대적 POC의 부호가 ‘+’인 참조 픽처들(POC 순서상 현재 픽처 이후의 픽처들)의 개수를 지시하는 정보를 전송할 수 있다.
디코딩 장치는 인코딩 장치로부터 참조 픽처 집합에 관한 정보를 수신하고 이를 기반으로 참조 픽처 집합을 구성 또는 복원할 수 있다.
표 3은 참조 픽처 집합을 수신하는 디코딩 장치에서 참조 픽처의 정보(POC)를 복원(recover)하는 방법의 일 예를 나타낸 것이다.
<표 3>
Figure PCTKR2012007614-appb-I000003
디코딩 장치는 인코딩 장치로부터 수신한 참조 픽처 정보(상대적 POC 크기 또는 상대적 POC의 크기와 부호)를 기반으로 표 3의 방법에 의해 현재 블록(픽처)의 예측에 이용할 수 있는 POC를 복원할 수 있다.
참조 픽처 집합 내 i번째 참조 픽처의 POC(ref_pic[i])는 i 번째 참조 픽처의 상대적 POC 크기(abs_ref_pic[i])와 부호(sign_ref_pic[i])에 기반해서 복원될 수 있다.
디코딩 장치는, 표 3에서와 같이, 상대적 POC의 부호를 명시적으로 인코딩 장치로부터 수신하여 참조 픽처의 POC를 복구(recover)할 수 있다.
참조 픽처 집합 내 i번째 참조 픽처의 부호와 i-1번째 참조 픽처의 부호가 동일하고 i번째 참조 픽처의 부호가 ‘-’라면, i번째 참조 픽처의 POC는 기준값(refValue)에서 최초 참조 픽처(0번째 참조 픽처)부터 i번째 참조 픽처까지의 상대적 POC 합을 뺀 값이 된다. 참조 픽처 집합 내 i번째 참조 픽처의 부호와 i-1번째 참조 픽처의 부호가 동일하고 i번째 참조 픽처의 부호가 ‘+’라면, i번째 참조 픽처의 POC는 기준값(refValue)에 최조 참조 픽처(0번째 참조 픽처)부터 i번째 참조 픽처까지의 상대적 POC 합을 더한 값이 된다.
이때, 기준값(refValue)은 인코딩 장치로부터 전송되거나 미리 설정된 기준 POC 값으로서, 참조 픽처 집합 내 첫 번째 상대적 POC를 산출하는 기준 POC 값이 된다. 예컨대 기준값(refValue)은 현재 픽처의 POC 값일 수 있다.
참조 픽처 집합 내 i번째 참조 픽처의 부호와 i-1번째 참조 픽처의 부호가 상이하면, i번째 참조 픽처 집합에서 i번째 참조 픽처가 첫 번째 픽처인 경우이거나, 참조 픽처 집합에서 i-1번째 참조 픽처는 POC 순서상 현재 픽처 이전의 픽처이고 i번째 참조 픽처는 POC 순서상 현재 픽처 이후의 픽처인 경우가 된다.
참조 픽처 집합 내 i번째 참조 픽처의 부호와 i-1번째 참조 픽처의 부호가 상이하고 i번째 참조 픽처의 부호가 ‘-’라면, i번째 참조 픽처의 POC는 기준 값(refValue)에서 i번째 참조 픽처의 상대적 POC를 뺀 값이 된다. 참조 픽처 집합 내 i번째 참조 픽처의 부호와 i-1번째 참조 픽처의 부호가 상이하고 i번째 참조 픽처의 부호가 ‘+’라면, i번째 참조 픽처의 POC는 기준값(refValue)에 i번째 참조 픽처의 상대적 POC를 더한 값이 된다.
또한, 표2의 예와 달리, 명시적으로 참조 픽처의 상대적 POC에 대한 부호를 지시하는 정보가 전송되지 않을 수도 있다. 이 경우, 디코딩 장치는 참조 픽처 집합 내에서 앞쪽에 위치하는 상대적 POC들의 부호는 ‘-’(minus)로 판단하고, 참조 픽처 집합 내에서 뒤쪽에 위치하는 상대적 POC들의 부호는 ‘+’(plus)로 판단할 수 있다. 이때, 인코딩 장치로부터 부호가 ‘-’인 상대적 POC의 개수와 부호의 개수가 ‘+’인 상대적 POC의 개수를 지시하는 정보가 전송될 수도 있다. 디코딩 장치는 참조 픽처 집합의 처음부터 인코딩 장치가 지시한 부호가 ‘-’인 상대적 POC의 개수만큼의 상대적 POC들은 부호가 ‘-’인 것으로 판단하고, 나머지 상대적 POC들은 부호가 ‘+’인 것으로 판단하여, 상술한 바와 같이 i번째 참조 신호의 POC(ref_pic[i])를 복구할 수 있다.
다시 말하면, 참조 픽처 집합 내 참조 픽처들 중에서 첫 번째 참조 픽처에 대한 상대적 POC는 기준 값(refValue)과의 POC 차이이다. 참조 픽처 집합 내 참조 픽처 중 첫 번째 참조 픽처를 제외한 현재 픽처 이전의 픽처들에 대한 상대적 POC는 바로 전 참조 픽처와의 POC 차이이다. 참조 픽처 집합 내 참조 픽처 중 현재 픽처 이후 첫 번째 픽처에 대한 상대적 POC는 기준값과의 POC 차이이다. 참조 픽처 집합 내 나머지 참조 픽처(참조 픽처 집합 내에서 현재 픽처 이후의 두 번째 참조 픽처부터 마지막 참조 픽처까지)에 대한 참조 픽처는 바로 전 참조 픽처와의 POC 차이이다. 여기서 현재 픽처 이전 및 이후는 POC 순서로 판단한다. 또한, 바로 전 참조 픽처라 함은 참조 픽처 집합 내 정렬 순서에서 바로 앞 픽처를 의미한다.
표 4은 참조 픽처 집합을 수신하는 디코딩 장치에서 참조 픽처의 정보(POC)를 복구(recover)하는 방법의 다른 예를 나타낸 것이다.
<표 4>
Figure PCTKR2012007614-appb-I000004
표 4의 방법은 본 발명의 특징을 명확하게 설명하기 위해, 참조 픽처 집합에 포함되는 참조 픽처의 개수가 2이고, 표 3에서 첫 번째 상대적 POC값을 산출하기 위한 기준값(refValue)이 현재 픽처의 POC인 경우를 예로서 설명한다.
디코딩 장치는, 상대적 POC의 부호를 명시적으로 인코딩 장치로부터 수신하여 참조 픽처의 POC를 복구(recover)할 수 있다.
참조 픽처 집합 내 i번째 참조 픽처의 부호와 i-1번째 참조 픽처의 부호가 동일하고 i번째 참조 픽처의 부호가 ‘-’라면, i번째 참조 픽처의 POC는 현재 픽처의 POC에서 i번째 참조 픽처의 상대적 POC와 i-1번째 참조 픽처의 상대적 POC를 뺀 값이 된다. 참조 픽처 집합 내 i번째 참조 픽처의 부호와 i-1번째 참조 픽처의 부호가 동일하고 i번째 참조 픽처의 부호가 ‘+’라면, i번째 참조 픽처의 POC는 현재 픽처의 POC에 i번째 참조 픽처의 상대적 POC와 i-1번째 참조 픽처의 상대적 POC를 더한 값이 된다.
참조 픽처 집합 내 i번째 참조 픽처의 부호와 i-1번째 참조 픽처의 부호가 상이하면, i번째 참조 픽처 집합에서 i번째 참조 픽처가 첫 번째 픽처인 경우이거나, 참조 픽처 집합에서 i-1번째 참조 픽처는 POC 순서상 현재 픽처 이전의 픽처이고 i번째 참조 픽처는 POC 순서상 현재 픽처 이후의 픽처인 경우가 된다. 이 경우에, i번째 참조 픽처의 상대적 POC는 표 2에서 보듯, 현재 픽처의 POC를 기반으로 유도된다.
따라서, 참조 픽처 집합 내 i번째 참조 픽처의 부호와 i-1번째 참조 픽처의 부호가 상이하고 i번째 참조 픽처의 부호가 ‘-’라면, i번째 참조 픽처의 POC는 현재 픽처의 POC에서 i번째 참조 픽처의 상대적 POC를 뺀 값이 된다. 참조 픽처 집합 내 i번째 참조 픽처의 부호와 i-1번째 참조 픽처의 부호가 상이하고 i번째 참조 픽처의 부호가 ‘+’라면, i번째 참조 픽처의 POC는 현재 픽처의 POC에 i번째 참조 픽처의 상대적 POC를 더한 값이 된다.
또한, 표 3에서 설명한 바와 같이, 명시적으로 참조 픽처의 상대적 POC에 대한 부호를 지시하는 정보가 전송되지 않을 수도 있다. 이 경우, 디코딩 장치는 참조 픽처 집합 내에서 앞쪽에 위치하는 상대적 POC들의 부호는 ‘-’(minus)로 판단하고, 참조 픽처 집합 내에서 뒤쪽에 위치하는 상대적 POC들의 부호는 ‘+’(plus)로 판단할 수 있다. 이때, 인코딩 장치로부터 부호가 ‘-’인 상대적 POC의 개수와 부호의 개수가 ‘+’인 상대적 POC의 개수를 지시하는 정보가 전송될 수도 있다. 디코딩 장치는 참조 픽처 집합의 처음부터 인코딩 장치가 지시한 부호가 ‘-’인 상대적 POC의 개수만큼의 상대적 POC들은 부호가 ‘-’인 것으로 판단하고, 나머지 상대적 POC들은 부호가 ‘+’인 것으로 판단하여, 상술한 바와 같이 i번째 참조 신호의 POC(ref_pic[i])를 복구할 수 있다.
다시 말하면, 참조 픽처 집합 내 참조 픽처들 중에서 첫 번째 참조 픽처에 대한 상대적 POC는 현재 픽처와의 POC 차이이다. 참조 픽처 집합 내 참조 픽처 중 첫 번째 참조 픽처를 제외한 현재 픽처 이전의 픽처들에 대한 상대적 POC는 바로 전 참조 픽처와의 POC 차이이다. 참조 픽처 집합 내 참조 픽처 중 현재 픽처 이후 첫 번째 픽처에 대한 상대적 POC는 현재 픽처와의 POC 차이이다. 참조 픽처 집합 내 나머지 참조 픽처(참조 픽처 집합 내에서 현재 픽처 이후의 두 번째 참조 픽처부터 마지막 참조 픽처까지)에 대한 참조 픽처는 바로 전 참조 픽처와의 POC 차이이다. 여기서 현재 픽처 이전 및 이후는 POC 순서로 판단한다. 여기서도, 바로 전 참조 픽처라 함은 참조 픽처 집합 내 정렬 순서에서 바로 앞 픽처를 의미한다.
이하, 기준값(refValue)이 현재 픽처의 POC인 경우에 대하여 본 발명이 적용되는 예들을 구체적으로 설명한다.
도 4는 인코딩 장치로부터 디코딩 장치로 시그널링되는 참조 픽처 집합의 일 예를 개략적으로 설명하는 도면이다. 도 4의 예는 단방향 예측을 수행하는 9개의 P 슬라이스(P 픽처)들(P0 ~ P9)이 상호 참조하는 경우를 나타낸다.
표 5은 도 4의 예에 대해 시그널링 되는 참조 픽처 집합이 참조 픽처들의 POC로 구성되는 예를 나타낸 것이다.
<표 5>
Figure PCTKR2012007614-appb-I000005
도 4 및 표 5을 참조하면, 현재 픽처에 대한 참조 픽처 집합은 현재 픽처가 참조할 수 있는 참조 픽처들의 POC를 포함한다. 참조 픽처 집합에서 참조 픽처들은 POC 순서상 현재 픽처에 가까운 참조 픽처들에 낮은 인덱스가 부여된다.
예컨대, 도 4 및 표 5의 예에서 현재 픽처가 P6(POC=26)인 경우에, 현재 픽처가 참조할 수 있는 참조 픽처들은 P5, P4, P0이다. 따라서, POC가 26인 현재 픽처(P6)에 대한 참조 픽처 집합은 P5, P4, P0의 POC들로 구성되며, POC 순서상 현재 픽처에 가까운 참조 픽처에 낮은 인덱스가 할당된다.
도 4 및 표 5의 예에서는 POC 순서상 현재 픽처 이전의 참조 픽처들의 경우에는 참조 픽처 집합 내에서 내림차순으로 정렬되지만, 참조 픽처 집합은 참조 픽처의 POC를 그대로 시그널링 한다.
이와 달리, 앞서 설명한 바와 같이 참조 픽처 집합이 참조 픽처들의 상대적 POC를 시그널링 하도록 할 수도 있다.
표 6는 도 4의 경우에 시그널링 되는 참조 픽처 집합의 일 예를 나타낸 것으로서 참조 픽처 집합이 참조 픽처들의 상대적 POC로 구성되는 예를 설명하기 위한 것이다.
<표 6>
Figure PCTKR2012007614-appb-I000006
표 6에서는 도 4에 대하여 현재 픽처의 참조 픽처 집합을 참조 픽처의 POC, 참조 픽처의 상대적 POC 크기, 참조 픽처의 상대적 POC 부호로 나타내고 있다.
표 5에서는 참조 픽처 집합에서 참조 픽처의 POC를 그대로 전송하는 경우를 설명하였으나, 표 6의 예에서는 참조 픽처 집합에서 참조 픽처의 상대적 POC를 전송하는 경우를 설명한다.
POC 순서상 현재 픽처 이전의 참조 픽처들(현재 픽처의 POC보다 POC가 작은 참조 픽처들)의 상대적 POC는 참조 픽처 집합 내에서 바로 전의 참조 픽처와의 POC 차이이다. 또한, 참조 픽처 집합에 포함되어 전송되는 상대적 POC 부호는 해당 참조 픽처가 POC 순서상 현재 픽처 이전의 픽처인지 이후의 픽처인지를 나타낸다.
예컨대, 도 4 및 표 6의 예에서, 현재 픽처가 P5인 경우를 고려하면, 현재 픽처가 참조할 수 있는 픽처들은 P4, P3, P0로서 POC가 각각 24, 23, 20이다.
P5에 대한 참조 픽처 집합이 상대적 POC를 전송하는 경우에, 참조 픽처 집합은 P5에 대한 참조 픽처의 상대적 POC 크기와 부호를 소정의 순서대로 정렬해서 전송한다. 상술한 바와 같이, P 슬라이스들 간의 참조 관계를 나타내는 도 4의 예에서, 참조 픽처들은 POC 순서상 현재 픽처 이전의 픽처들이며, 참조 픽처 집합에서 참조 픽처들은 내림차순으로 정렬된다.
따라서, P5에 대한 참조 픽처 집합에서 상대적 POC의 크기는 P4, P3, P0의 순서로 정렬된다. 표 6에 표시된 바와 같이 P5에 대한 참조 픽처 집합으로 전송되는 P4의 상대적 POC 크기는 1이고 부호는 ‘-‘이며, P3의 상대적 POC 크기는 1이고 부호는 ‘-‘이며, P0의 상대적 POC 크기는 3이고 부호는 ‘-‘이다.
이때, 상대적 POC의 부호들 없이, POC 순서상 현재 픽처 이전의 참조 픽처들(참조 픽처들의 상대적 POC 크기)이 참조 픽처 집합의 앞부분에 정렬되고, 현재 픽처 이후의 참조 픽처들(참조 픽처들의 상대적 POC 크기)이 참조 픽처 집합의 뒷부분에 정렬된 참조 픽처 집합이 전송될 수도 있다. 이 경우에, POC 순서상 현재 픽처 이전의 참조 픽처들(상대적 POC의 부호가 ‘-‘인 참조 픽처들)의 개수와 POC 순서상 현재 픽처 이후의 참조 픽처들(상대적 POC의 부호가 ‘+’인 참조 픽처들)의 개수를 지시하는 정보가 함께 전송될 수도 있다.
도 5는, 단방향 예측을 수행하는P 픽처들 사이의 참조 관계를 나타내는 도 4와 달리, 양방향 예측을 수행하는B 픽처들 사이의 참조 관계의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 5에서는 9개의 B 픽처들 B0 ~ B8의 참조 관계를 개략적으로 나타낸 것이다.
표 7는 도 5의 경우에 시그널링되는 참조 픽처 집합의 일 예를 나타낸 것으로서, 참조 픽처 집합이 참조 픽처들의 상대적 POC로 구성되는 예를 설명하기 위한 것이다.
<표 7>
Figure PCTKR2012007614-appb-I000007
표 7와 도 5의 예에서도, 참조 픽처 집합은 참조 픽처의 POC들을 그대로 전송하는 대신, 참조 픽처들의 상대적 POC를 전송할 수 있다.
POC 순서상 현재 픽처 이전의 참조 픽처들(현재 픽처의 POC보다 POC가 작은 참조 픽처들)의 상대적 POC는 참조 픽처 집합 내에서 바로 전의 참조 픽처와의 POC 차이이다. POC 순서상 현재 픽처 이후의 참조 픽처들(현재 픽처의 POC보다 POC가 큰 참조 픽처들)의 상대적 POC도 참조 픽처 집합 내에서 바로 전의 참조 픽처와의 POC 차이이다. 다만, (1)참조 픽처 집합에서 첫 번째 참조 픽처 및 (2)참조 픽처 집합에서 이전의 참조 픽처와 상대적 POC의 부호가 다른 참조 픽처의 경우에, 상대적 POC의 크기는 현재 픽처와의 POC 차이가 된다. 바꿔 말하면, 참조 픽처 집합에서 POC 순서상 현재 픽처 이전의 참조 픽처들 중 현재 픽처에 가장 가까운 참조 픽처와 현재 픽처 이후의 참조 픽처들 중 현재 픽처에 가장 가까운 참조 픽처의 상대적 POC는 현재 픽처와의 POC 차이가 된다.
표 7를 참조하여 현재 픽처가 B5인 경우를 예로서 설명하면, 참조 픽처 집합은 B4, B2, B6, B8로 구성된다. 참조 픽처 집합을 상대적 POC로 구성하는 경우에, 참조 픽처 집합에서 가장 낮은 인덱스가 할당되는 상대적POC 크기는 B4에 대한 것으로서, 현재 픽처의 POC와 B4의 POC 사이의 차이값인 1이며 부호는 ‘-’이다. 이어서, 두 번째 인덱스가 할당되는 상대적 POC의 크기는B2에 대한 것으로서 B4의 POC와 B2의 POC 사이의 차이값인 2이며 부호는 ‘-‘이다. 세 번째 인덱스가 할당되는 상대적 POC의 크기는 B6에 대한 것이다. B6에 대한 상대적 POC는 이전의 참조 픽처인 B2에 대한 상대적 POC와 부호가 상이하므로, B6에 대한 상대적 POC의 크기는 현재 픽처와의 POC 차이인 1이며 부호는 ‘+’가 된다. 마지막 인덱스가 할당되는 상대적 POC의 크기는 B8에 대한 것으로서, B6의 POC와 B8의 차이값인 2이며 부호는 ‘+’이다.
상술한 바와 같이, 참조 픽처 집합은, 현재 픽처에 대한 참조 픽처의 상대적 POC의 크기 및 부호를 모두 전송하는 대신, 현재 픽처에 대한 참조 픽처의 상대적 POC 크기만 전송하되 ‘-‘ 부호를 가지는 상대적 POC의 크기들을 ‘+’ 부호를 가지는 상대적 POC의 크기들보다 먼저 전송함으로써, 부호를 명시적으로 전송하지 않더라도 해당 상대적 POC의 부호가 유도될 수 있도록 할 수 있다. 이 경우에 ‘-‘ 부호를 가지는 상대적 POC의 개수와 ‘+’ 부호를 가지는 상대적 POC의 개수를 지시하는 정보가 함께 전송될 수 있다.
예컨대, 표 7에서 현재 픽처가 B5인 경우를 다시 고려하면, 인코딩 장치는 B5에 대한 참조 픽처 집합을 ( 1 2 1 2 )와 같이 참조 픽처들의 상대적 PC 크기만으로 구성하여 전송할 수 있다. 표 7에서와 같이, ‘-‘ 부호를 가지는 상대적 POC의 크기들이 참조 픽처 집합의 앞 부분에 위치한다. 정렬 순서는 ‘-‘ 부호를 가지는 상대적 POC(POC 순서상 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대한 상대적 POC)들의 경우, 앞서 설명한 바와 같이 내림차순이며, ‘+’ 부호를 가지는 상대적 POC(POC 순서상 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대한 상대적 POC)들의 경우 역시 앞서 설명한 바와 같이 오름차순을 유지한다. 이때, 참조 픽처 집합과 함께 ‘-‘를 가지는 상대적 POC의 개수와 ‘+’ 부호를 가지는 상대적 POC의 개수를 지시하는 정보가 전송될 수 있다. 예를 들어, B5에 대한 참조 픽처 집합에서 ‘-‘ 부호를 가지는 참조 픽처(상대적 POC)의 개수가 2이고 ‘+’ 부호를 가지는 참조 픽처(상대적 POC)개수가 2라는 지시를 수신하면, 디코딩 장치는 참조 픽처 집합 중 앞 2 개의 상대적 POC에 대한 부호가 ‘-‘이고 뒤 2개의 상대적 POC에 대한 부호가 ’+’이므로, 참조 픽처 집합 중 앞 2개의 상대적 POC 크기는 현재 픽처보다 POC가 작은 참조 픽처에 대한 상대적 POC 크기이며, 참조 픽처 집합 중 뒤 2개의 상대적 POC 크기는 현재 픽처보다 POC가 큰 참조 픽처에 대한 상대적 POC 크기라고 판단할 수 있다.
도 6은 B 픽처 및 P 픽처 사이 참조 관계의 일 예를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 6에서는 단방향 예측을 수행하는 7 개의 P 픽처들(P0 ~ P6)과 양방향 예측을 수행하는 2개의 B 픽처들(B0, B1) 사이의 참조 관계를 예시하고 있다.
표 8은 도 6의 경우에 시그널링되는 참조 픽처 집합의 일 예를 나타낸 것으로서, 참조 픽처 집합이 참조 픽처들의 상대적 POC로 구성되는 예를 설명하기 위한 것이다.
<표 8>
Figure PCTKR2012007614-appb-I000008
표 8과 도 6의 예는 P 픽처와 B 픽처가 혼재하는 경우에 대한 것이지만, 상대적 POC의 크기와 부호를 유도하는 방법, 참조 픽처 집합 내에서 상대적 POC의 정렬 방법 등을 상술한 바와 동일하다.
예컨대, 현재 픽처가 B1인 경우에, B1에 대한 참조 픽처 집합은 P3, P0, P6의 상대적 POC로 구성될 수 있다. 참조 픽처 집합은 P3, P0, P6에 대한 상대적 POC의 크기 ( 2 4 2 )와 각각의 부호로 구성되어 디코딩 장치로 전송될 수 있다.
이 경우에도, 상대적 POC의 부호를 지시하는 정보를 전송하지 않고, 정렬 순서를 기반으로 ‘-’ 부호를 가지는 상대적 POC의 개수와 ‘+’ 부호를 가지는 상대적 POC의 개수를 지시하는 정보를 상대적 POc의 크기를 포함하는 참조 픽처 집합과 함께 전송할 수도 있다. 예컨대, 현재 픽처가 B1인 경우 상대적 POC의 크기를 포함하는 참조 픽처 집합 ( 2 4 2 )와 ‘-‘ 부호를 가지는 상대적 POC의 개수가 2이고 ‘+’ 부호를 가지는 상대적 POC의 개수가 1임을 지시하는 정보가 전송될 수 있다.
도 7은 본 발명에 따라서 인코딩 장치가 수행하는 인코딩 방법을 개략적으로 설명하는 순서도이다. 도 7의 인코딩 방법을 수행하는 인코딩 장치는 도 1에서 설명한 인코딩 장치에 대응한다.
도 7을 참조하면, 인코딩 장치는 현재 블록에 대한 예측을 수행한다(S710). 인코딩 장치는 현재 블록에 대하여 인터 예측 또는 인트라 예측을 수행할 수 있다. 인터 예측을 수행하는 경우에는 상술한 바와 같이 구성되는 참조 픽처 리스트를 이용하여 현재 블록에 대한 참조 픽처를 선택/지정할 수 있다.
인코딩 장치는 현재 블록에 대한 예측 결과를 변환/양자화한다(S720). 인코딩 장치는 예측 결과와 원본 블록의 차이에 해당하는 레지듀얼 블록을 변환/양자화할 수 있다. 또한, 인트라 예측이 적용된 경우에는 적용된 인트라 예측 모드에 관한 정보가 변환/양자화될 수 있고, 인터 예측이 적용된 경우에는 움직임 정보(움직임 벡터/참조 픽처에 관한 정보)가 변환/양자화될 수 있다.
인코딩 장치는 변환/양자화된 정보를 엔트로피 부호화한다(S730). 엔트로피 부호화의 방법으로서 CABAC가 이용될 수 있다.
인코딩 장치는 엔트로피 부호화된 정보를 시그널링한다(S740). 이때, 시그널링 되는 정보는 현재 픽처(현재 블록)에 대한 참조 픽처 리스트를 구성하기 위한 참조 픽처 집합을 포함한다. 참조 픽처 집합은 슬라이스별로 구성될 수 있으며, 슬라이스에 헤더에 포함되어 전송될 수 있다.
참조 픽처 집합은 현재 블록에 대한 참조 픽처들의 POC로 구성될 수 있다. 또한, 참조 픽처 집합은 참조 픽처들의 상대적 POC로 구성되어 전송 오버헤드를 줄일 수도 있다.
참조 픽처 집합이 참조 픽처들의 상대적 POC로 구성되는 경우에는, 참조 픽처 집합을 통해 현재 픽처의 참조 픽처로 이용될 수 있는 픽처들에 대한 상대적 POC의 크기와 부호가 전송될 수도 있고, 상대적 POC의 크기와 ‘-‘ 부호를 가지는 상대적 POC 및 ‘+’ 부호를 가지는 상대적 POC의 개수가 전송될 수도 있다. 상대적 POC가 전송되는 경우에, ‘-‘ 부호를 가지는 상대적 POC들이 먼저 전송되며, ‘+’ 부호를 가지는 상대적 POC들은 그 다음에 전송된다. ‘-‘ 부호를 가지는 상대적 POC들은 참조 픽처들의 POC에 따라서 내림차순으로 정렬되며, ‘+’ 부호를 가지는 상대적 POC들은 참조 픽처들의 POC에 따라서 올림차순으로 정렬될 수 있다.
도 7에서는 참조 픽처 집합에 관한 내용을 고려하여, 발명이 용이하게 이해될 수 있도록 인코딩 장치의 동작을 개략적으로 설명하였으나, 이는 설명의 편의를 위한 것으로서, 본 발명에서 인코딩 장치의 동작은 도 1에서 설명한 제 동작을 포함한다.
도 8은 본 발명에 따라서 디코딩 장치가 수행하는 디코딩 방법을 개략적으로 설명하는 순서도이다.
도 8을 참조하면, 디코딩 장치는 인코딩 장치로부터 비트스트림을 수신하고, 엔트로피 디코딩을 수행한다(S810). 인코딩 장치로부터 수신한 비트스트림은 참조 픽처 집합을 포함한다. 참조 픽처 집합은 슬라이드 헤더에 포함되어 수신될 수 있다.
참조 픽처 집합은 현재 블록에 대한 참조 픽처들의 POC로 구성될 수도 있고, 참조 픽처들의 상대적 POC로 구성될 수도 있다.
디코딩 장치는 참조 픽처 집합을 통해 현재 픽처의 참조 픽처로서 이용될 수 있는 픽처들을 지시하는 정보를 수신할 수 있다. 예컨대, 참조 픽처 집합을 통해 현재 픽처의 참조 픽처로서 이용될 수 있는 픽처들의 POC를 수신할 수 있다. 참조 픽처 집합이 (1) 참조 픽처들에 대한 상대적 POC의 크기와 부호 또는 (2) 참조 픽처들에 대한 상대적 POC의 크기와 ‘-‘ 및 ‘+’ 부호를 가지는 상대적 POC의 개수를 포함하는 경우에는, 수신한 정보를 기반으로 표 4의 방법 등을 이용하여 해당 참조 픽처의 POC를 유도할 수 있다.
참조 픽처 집합을 통해 상대적 POC를 수신하는 경우에, ‘-‘ 부호를 가지는 상대적 POC들이 먼저 수신되며, ‘+’ 부호를 가지는 상대적 POC들은 그 다음에 수신된다. ‘-‘ 부호를 가지는 상대적 POC들은 참조 픽처들의 POC에 따라서 내림차순으로 정렬되며, ‘+’ 부호를 가지는 상대적 POC들은 참조 픽처들의 POC에 따라서 올림차순으로 정렬될 수 있다.
디코딩 장치는 엔트로피 복호화한 정보를 기반으로 현재 블록에 대한 예측을 수행한다(S920). 현재 블록에 대한 예측 방법은 인코딩 장치로보터 전송될 수 있다. 현재 블록에 대한 예측 방법이 인터 예측인 경우에 디코딩 장치는 수신한 참조 픽처 집합을 기반으로 구성한 참조 픽처 리스트를 이용하여 예측을 수행할 수 있다.
참조 픽처 집합으로부터 참조 픽처 리스트를 구성하는 방법은 앞서 설명한 바와 같다. 구성된 참조 픽처 리스트는 디코딩 장치의 메모리에 저장될 수 있다.
디코딩 장치는 영상을 복원한다(S930). 현재 블록에 대한 예측을 기반으로 현재 블록을 복원하고 복원된 블록들을 통해 영상을 복원할 수 있다. 스킵 모드가 적용되는 경우, 레지듀얼이 전송되지 않으므로, 예측 블록을 복원 블록을 할 수 있다. 머지 모드가 적용되는 경우에는 또는 MVP를 이용하는 경우에는 예측 블록과 레지듀얼 블록을 합하여 현재 블록을 복원할 수 있다.
본 명세서에서는, “참조 픽처 집합에 포함된 픽처”, “참조 픽처 집합의 x번째 픽처”라는 표현을 사용하였으나, 이는 설명의 편의를 위한 것임에 유의한다. 참조 픽처 집합에 포함된 픽처는 참조 픽처 집합에 대응하는POC 정보가 포함되어 있는 픽처를 의미하며, 참조 픽처 집합의 x번째 픽처는 참조 픽처 집합 내에서 대응하는 POC 정보가 x번째로 정렬되는 픽처를 의미한다.
한편, 도 4 내지 도 6에 도시된 픽처들 간의 참조 관계는 시간적 레벨(temporal level)이 적용되지 않은 경우를 예로서 설명하였으나, 이는 발명의 이해를 돕기 위한 것으로서 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 본 발명은 시간적 레벨이 고려되어, 자신보다 하위 레벨의 픽처만을 참조하는 경우에 대해서도 동일하게 적용될 수 있으며, 이 경우에 표 5 내지 표 8의 참조 관계는 이를 반영하여 변경될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 상술한 실시예들은 다양한 양태의 예시들을 포함한다. 따라서, 본 발명은 이하의 특허청구범위 내에 속하는 모든 다른 교체, 수정 및 변경을 포함한다고 할 것이다.
지금까지 본 발명에 관한 설명에서 일 구성 요소가 타 구성 요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어"있다고 언급된 때에는, 상기 일 다른 구성 요소가 상기 타 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 상기 두 구성 요소 사이에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 한다. 반면에, 일 구성 요소가 타 구성 요소에 "직접 연결되어"있다거나 "직접 접속되어"있다고 언급된 때에는, 두 구성 요소 사이에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

Claims (19)

  1. 현재 픽처에 대한 인터 예측을 수행하는 단계; 및
    상기 인터 예측 결과 및 상기 인터 예측에서 이용가능한 참조 픽처들을 지시하는 참조 픽처 정보를 포함하는 정보를 시그널링 하는 단계를 포함하며,
    상기 참조 픽처 정보는 상기 이용가능한 참조 픽처들의 POC (Picture Order Count) 정보들을 포함하고,
    상기 참조 픽처 정보에서 상기 이용 가능한 참조 픽처들의 POC 정보는,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처들에 대한 POC들이 앞쪽에 위치하며,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 픽처들에 대한 POC들이 뒤이어 위치하는 것을 특징으로 하는 영상 정보 시그널링 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 POC 정보는,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 내림차순으로,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 오름차순으로 위치하는 것을 특징으로 하는 영상 정보 시그널링 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 POC 정보는,
    상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중 대상 참조 픽처와 타 픽처 사이의 POC 차를 포함하며,
    상기 참조 픽처 정보에서 상기 참조 픽처들의 POC 정보는 각 대상 참조 픽처의 POC에 기반하여 정렬되는 것을 특징으로 하는 영상 정보 시그널링 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 POC 정보는,
    상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중 대상 참조 픽처와 기준 픽처 사이의 POC 차의 크기와 부호를 포함하며,
    상기 참조 픽처 정보에서 상기 참조 픽처들의 POC 정보는 상기 대상 참조 픽처의 POC에 기반하여 정렬되는 것을 특징으로 하는 영상 정보 시그널링 방법.
  5. 제4항에 있어서, 상기 참조 픽처 정보 내에서 상기 POC 정보는,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 내림차순으로,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 오름차순으로 위치하며,
    상기 대상 참조 픽처가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나인 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 현재 픽처이며,
    상기 대상 참조 픽처가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나가 아닌 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 참조 픽처 정보에서 상기 대상 참조 픽처의 POC 정보의 바로 앞 POC 정보에 대응하는 참조 픽처인 것을 특징으로 하는 영상 정보 시그널링 방법.
  6. 제4항에 있어서, 상기 POC 차의 부호는 상기 대상 참조 픽처의 POC와 상기 현재 픽처의 POC 사이의 차의 부호인 것을 특징으로 하는 영상 정보 시그널링 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 POC 정보는,
    상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중 대상 참조 픽처와 기준 픽처 사이의 POC 차의 크기와 상기 POC 차의 부호가 음인 경우의 개수 및 상기 POC 차의 부호가 양인 경우의 개수를 지시하는 정보를 포함하며,
    상기 참조 픽처 정보에서 상기 참조 픽처들의 POC 정보는 상기 대상 참조 픽처의 POC에 기반하여 정렬되는 것을 특징으로 하는 영상 정보 시그널링 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 POC 차의 부호는 상기 대상 참조 픽처의 POC와 상기 현재 픽처의 POC 사이의 차의 부호인 것을 특징으로 하는 영상 정보 시그널링 방법.
  9. 제7항에 있어서, 상기 참조 픽처 정보 내에서 상기 POC 정보는,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 내림차순으로,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 오름차순으로 위치하며,
    상기 대상 참조 픽처가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나인 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 현재 픽처이며,
    상기 대상 참조 픽처가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나가 아닌 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 참조 픽처 정보에서 상기 대상 참조 픽처의 POC 정보의 바로 앞 POC 정보에 대응하는 참조 픽처인 것을 특징으로 하는 영상 정보 시그널링 방법.
  10. 수신한 비트 스트림의 정보를 엔트로피 디코딩하여 현재 픽처의 예측에 이용 가능한 참조 픽처들의 POC (Picture Order Count) 정보를 포함하는 참조 픽처 정보를 획득하는 단계; 및
    상기 참조 픽처 정보로부터 유도되는 각 참조 픽처의 POC에 기반하여 구성된 참조 픽처 리스트를 이용하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함하며,
    상기 참조 픽처 정보에서 참조 픽처들의 POC 정보는,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처들에 대한 POC들이 앞쪽에 위치하며,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 픽처들에 대한 POC들이 뒤이어 위치하는 것을 특징으로 하는 영상 정보 디코딩 방법.
  11. 제10항에 있어서, 상기 참조 픽처 정보 내에서 상기 POC 정보는,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 내림차순으로,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 오름차순으로 위치하는 것을 특징으로 하는 영상 정보 디코딩 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 참조 픽처 정보 내 i(i는 정수) 번째 POC 정보 POCi는 참조 픽처 Pi의 POC 정보이며,
    상기 POCi는 상기 참조 픽처 정보 내 Pi와 기준 픽처 사이의 POC 차의 크기를 포함하고,
    상기 참조 픽처 정보에서 상기 참조 픽처들의 POC 정보들은 상기 대상 참조 픽처의 POC에 기반하여 정렬되는 것을 특징으로 하는 영상 정보 디코딩 방법.
  13. 제12항에 있어서, 상기 참조 픽처 정보 내에서 상기 POC 정보는,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 내림차순으로,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 오름차순으로 위치하며,
    상기 Pi가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나인 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 현재 픽처이며,
    상기 Pi가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나가 아닌 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 참조 픽처 정보 내 i-1 번째 POC 정보에 대응하는 참조 픽처인 것을 특징으로 하는 영상 정보 디코딩 방법.
  14. 제12항에 있어서, 상기 POC 정보는 상기 대상 참조 픽처의 POC와 상기 현재 픽처의 POC 사이의 차의 부호를 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 정보 디코딩 방법.
  15. 제10항에 있어서, 상기 참조 픽처 정보 내의 i(i는 정수) 번째 POC 정보 POCi는 참조 픽처 Pi의 POC 정보이며,
    상기 POCi는 상기 참조 픽처 정보 내 Pi와 기준 픽처 사이의 POC 차의 크기를 포함하고,
    상기 참조 픽처 정보에서 상기 참조 픽처들의 POC 정보는 상기 대상 참조 픽처의 POC에 기반하여 정렬되는 것을 특징으로 하는 영상 정보 디코딩 방법.
  16. 제15항에 있어서, 상기 참조 픽처 정보 내에서 상기 POC 정보는,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 내림차순으로,
    POC 순서상 상기 현재 픽처 이후의 참조 픽처들에 대해서는 참조 픽처들의 POC 오름차순으로 위치하며,
    상기 Pi가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나인 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 현재 픽처이며,
    상기 Pi가 상기 참조 픽처 정보가 지시하는 참조 픽처들 중에서 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 및 상기 현재 픽처 이후의 픽처 중 상기 현재 픽처와 가장 가까운 픽처 중 어느 하나가 아닌 경우에, 상기 기준 픽처는 상기 참조 픽처 정보 내 i-1 번째 POC 정보에 대응하는 참조 픽처인 것을 특징으로 하는 영상 정보 디코딩 방법.
  17. 제15항에 있어서, 상기 참조 픽처 정보는 각 대상 참조 픽처의 POC와 상기 현재 픽처의 POC 사이 선후 관계를 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 정보 디코딩 방법.
  18. 제10항에 있어서, 상기 POC 정보는 POC 차이 정보 및 부호 정보를 포함하며,
    상기 참조 픽처 정보에 의해 지시되는 m 개의 참조 픽처들 중 POC 순서상 상기 현재 픽처 이전의 참조 픽처들의 개수가 n인 경우에,
    상기 POC 차이 정보 중 k번째 (0≤k≤n-1) POC 차이 정보인 POCk에 대응하는 참조 픽처 k의 POC는 제1 기준 픽처의 POC와 POCk의 차이며,
    상기 POC 차이 정보 중 j번째 (n≤j≤m) POC 차이 정보인 POCj에 대응하는 참조 픽처 j의 POC는 제2 기준 픽처의 POC와 POCj의 합인 것을 특징으로 하는 영상 정보 디코딩 방법.
  19. 제18항에 있어서, 상기 k가 0인 경우에, 상기 제1 기준 픽처는 상기 현재 픽처이며,
    상기 k가 0이 아닌 경우에, 상기 제1 기준 픽처는 k-1번째 POC 차이 정보에 대응하는 참조 픽처이고,
    상기 j가 n인 경우에, 상기 제2 기준 픽처는 상기 현재 픽처이며,
    상기 j가 n이 아닌 경우에, 상기 제2 기준 픽처는 n-1번째 POC 차이 정보에 대응하는 참조 픽처인 것을 특징으로 하는 영상 정보 디코딩 방법.
PCT/KR2012/007614 2011-09-22 2012-09-21 영상 정보 시그널링 방법 및 장치와 이를 이용한 디코딩 방법 및 장치 WO2013042995A2 (ko)

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