WO2020050600A1 - 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 - Google Patents

영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 Download PDF

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WO2020050600A1
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이하현
강정원
임성창
이진호
김휘용
최해철
백아람
권대혁
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한국전자통신연구원
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    • H04N19/82Details of filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation involving filtering within a prediction loop

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for encoding / decoding an image, and more particularly, to a method and apparatus for encoding / decoding an image based on an intra prediction mode and a syntax element merging mode.
  • An inter-screen prediction technique for predicting a pixel value included in a current picture from a picture before or after the current picture using an image compression technology an intra-picture prediction technology for predicting a pixel value included in a current picture using pixel information in the current picture
  • Various techniques exist such as transform and quantization techniques for compressing the energy of residual signals, and entropy encoding techniques for assigning short codes to high-frequency values and long codes for low-frequency values.
  • Image data can be effectively compressed and transmitted or stored.
  • An object of the present invention is to provide a video encoding / decoding method and apparatus having improved compression efficiency, and a recording medium storing a bitstream generated by the video encoding method / apparatus of the present invention.
  • Another object of the present invention is to provide a video encoding / decoding method, an apparatus, and a recording medium storing a bitstream for improving compression efficiency using an intra prediction mode.
  • Another object of the present invention is to provide a video encoding / decoding method, an apparatus, and a recording medium storing a bitstream for improving compression efficiency using a syntax element merging mode.
  • the image decoding method may include determining a prediction mode for a current block and performing prediction on the current block based on the determined prediction mode.
  • performing the prediction on the current block based on the determined prediction mode may include intra prediction mode of the current block.
  • the intra prediction mode of the current block when the intra prediction mode of the current block is included in at least one of the first MPM group and the second MPM group, further comprising the step of deriving the MPM group indicator for the current block
  • the MPM group indicator may indicate an MPM group including an intra prediction mode of the current block among the 1 MPM group and the second MPM group.
  • the first MPM group may include a planar mode.
  • the method may further include determining an intra prediction mode, wherein the MPM indicator may indicate the same MPM as the intra prediction mode of the current block among the MPMs included in the second MPM group.
  • the prediction mode indicator in the MPM exclusion screen for the current block is derived. And determining the intra prediction mode of the current block by using the prediction mode indicator in the MPM exclusion screen, wherein the prediction mode indicator in the MPM exclusion screen is selected from among the prediction modes in the full screen.
  • One of the intra prediction modes except for the MPMs included in the 1 MPM group and the second MPM group may be indicated.
  • performing the prediction on the current block based on the determined prediction mode comprises: a syntax element for the current block. Determining whether to apply a merge mode, determining a syntax element merge reference block of the current block, and deriving encoding information of the current block from the syntax element merge reference block, wherein encoding of the current block is performed.
  • the information may include at least one of split related encoding information, prediction related encoding information, and transform related encoding information.
  • the prediction related encoding information of the current block may include information about the adaptive motion vector resolution of the current block.
  • the information about the adaptive motion vector resolution may include an interpolation filter index used to determine an interpolation filter coefficient for the current block.
  • the syntax element merge reference block may be determined as at least one of an upper left peripheral block, an upper peripheral block, a upper right peripheral block, a lower left peripheral block, a left peripheral block, and a temporal correspondence block.
  • the image encoding method according to the present invention may include determining a prediction mode for a current block and performing prediction on the current block based on the determined prediction mode.
  • performing the prediction on the current block based on the determined prediction mode may include intra prediction mode of the current block. Determining whether the first MPM group and the second MPM group of the current block and the intra prediction mode of the current block are included in at least one of the first MPM group and the second MPM group. It may include the step of determining.
  • the image encoding method may further include encoding the MPM group indicator for the current block when the intra prediction mode of the current block is included in at least one of the first MPM group and the second MPM group.
  • the MPM group indicator may indicate an MPM group including an intra prediction mode of the current block among the 1 MPM group and the second MPM group.
  • the first MPM group may include a planar mode.
  • the MPM indicator when the MPM group indicator indicates the second MPM group, further comprising the step of encoding the MPM indicator of the current block, the MPM indicator is included in the second MPM group Among these, the same MPM as the intra prediction mode of the current block may be indicated.
  • the prediction mode indicator within the MPM exclusion screen for the current block is encoded.
  • the prediction mode indicator within the MPM exclusion screen may indicate one of the intra prediction modes except for the MPMs included in the first MPM group and the second MPM group among the prediction modes in the full screen. have.
  • performing the prediction on the current block based on the determined prediction mode may include encoding information on the current block. Determining whether to apply the syntax element merging mode to the current block, determining a syntax element merging reference block of the current block, and using the syntax element merging reference block and encoding information, Encoding a syntax element merge index of the current block, wherein the encoding information of the current block may include at least one of splitting-related encoding information, prediction-related encoding information, and transformation-related encoding information.
  • prediction-related encoding information of the current block may include information on adaptive motion vector resolution of the current block.
  • the information on the adaptive motion vector resolution may include an interpolation filter index used to determine an interpolation filter coefficient for the current block.
  • a computer readable recording medium is a computer readable recording medium which is received by an image decoding apparatus and stores a bitstream used to recover a current block included in a current picture, wherein the bitstream is a prediction of the current block.
  • Information about a mode wherein the information about the prediction mode is used to determine a prediction mode of the current block, and the determined prediction mode may be used to perform prediction on the current block.
  • a video encoding / decoding method and apparatus having improved compression efficiency, and a recording medium storing a bitstream generated by the video encoding method / device of the present invention.
  • a video encoding / decoding method, apparatus, and a recording medium storing a bitstream for improving compression efficiency using an intra prediction mode.
  • a video encoding / decoding method, apparatus, and a recording medium storing a bitstream for improving compression efficiency using a syntax element merging mode can be provided.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an encoding apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a decoding apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a division structure of an image when encoding and decoding an image.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an embodiment of an intra prediction process.
  • 5 is a diagram for describing an embodiment of an inter prediction process.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a process of transform and quantization.
  • FIG. 7 is a diagram for describing reference samples available for intra prediction.
  • FIG 8 and 9 are diagrams for explaining the propagation prediction mode in the screen.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an encoding or decoding method using an intra prediction mode, according to an exemplary embodiment.
  • 11 to 19 are diagrams for describing a method of deriving an MPM or an MPM list according to some embodiments of the present invention.
  • 20 is a diagram for describing a method of deriving an intra prediction mode using an MPMD according to an embodiment of the present invention.
  • 21 to 28 are flowcharts for explaining a method of deriving an intra prediction mode using an MPM or MPM list according to some embodiments of the present invention.
  • 29 and 30 are diagrams for describing a method of deriving an intra prediction mode using an MPMD according to some embodiments of the present invention.
  • 31 is a diagram for explaining a syntax structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 32 is a flowchart illustrating a method of generating an MPM list according to an embodiment of the present invention.
  • 33 is a diagram for explaining a syntax structure according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 34 is a flowchart illustrating a method of generating an MPM list according to another embodiment of the present invention.
  • 35 is a diagram for describing a syntax structure according to another embodiment of the present invention.
  • 36 is a view for explaining a syntax structure according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 37 is a flowchart illustrating a method of generating an MPM list according to another embodiment of the present invention.
  • 38 is a view for explaining a syntax structure according to another embodiment of the present invention.
  • 39 is a flowchart illustrating a method of generating an MPM list according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 40 is a view for explaining a syntax structure according to another embodiment of the present invention.
  • 41 is a flowchart illustrating a method of generating an MPM list according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 42 is a diagram for explaining a coding or decoding method using a syntax element merging mode according to an embodiment of the present invention.
  • 43 is a diagram for explaining a neighboring block that may be used in some embodiments of the present invention.
  • 44 is a diagram for describing a corresponding luminance block of a chrominance block according to an embodiment of the present invention.
  • 45 is a diagram for describing a temporal neighboring block reference method according to an embodiment of the present invention.
  • 46 is a diagram illustrating a syntax element merging mode according to an embodiment of the present invention.
  • 47 and 48 are diagrams for explaining merging of block division information in a syntax element merging mode according to an embodiment of the present invention.
  • 49 to 51 are diagrams for explaining merging of prediction mode related information in a syntax element merging mode according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 52 is a view for explaining merging of conversion indicator related information in a syntax element merging mode according to an embodiment of the present invention.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from other components.
  • first component may be referred to as a second component without departing from the scope of the present invention, and similarly, the second component may be referred to as a first component.
  • any component of the invention When any component of the invention is said to be “connected” or “connected” to another component, it may be directly connected or connected to that other component, but other components may be present in between. It should be understood that it may. On the other hand, when a component is referred to as being “directly connected” or “directly connected” to another component, it should be understood that there is no other component in between.
  • each component shown in the embodiments of the present invention are shown independently to represent different characteristic functions, and do not mean that each component is made of separate hardware or one software component unit. That is, for convenience of description, each component is listed and included as each component, and at least two components of each component are combined to form one component, or one component is divided into a plurality of components to perform functions.
  • the integrated and separated embodiments of the components are also included in the scope of the present invention without departing from the essence of the present invention.
  • components of the present invention are not essential components for performing essential functions in the present invention, but may be optional components for improving performance.
  • the present invention can be implemented by including only components necessary for realizing the essence of the present invention, except for components used for performance improvement, and structures including only essential components excluding optional components used for performance improvement. Also included in the scope of the present invention.
  • an image may mean one picture constituting a video and may represent a video itself.
  • "encoding and / or decoding of an image” may mean “encoding and / or decoding of a video”, and may mean “encoding and / or decoding of one of the images constituting the video.” It may be.
  • the target image may be an encoding target image that is a target of encoding and / or a decoding target image that is a target of decoding.
  • the target image may be an input image input to the encoding apparatus or may be an input image input to the decoding apparatus.
  • the target image may have the same meaning as the current image.
  • image image
  • picture picture
  • the target block may be an encoding target block that is a target of encoding and / or a decoding target block that is a target of decoding.
  • the target block may be a current block that is a target of current encoding and / or decoding.
  • target block and current block may be used interchangeably and may be used interchangeably.
  • block and “unit” may be used interchangeably and may be used interchangeably. Or “block” may indicate a particular unit.
  • region and “segment” may be used interchangeably.
  • the specific signal may be a signal representing a specific block.
  • the original signal may be a signal representing a target block.
  • the prediction signal may be a signal representing a prediction block.
  • the residual signal may be a signal representing a residual block.
  • each of the specified information, data, flag, index and element, attribute, etc. may have a value.
  • the value "0" of information, data, flags, indexes, elements, attributes, etc. may represent a logical false or first predefined value. In other words, the value "0", false, logical false and the first predefined value can be used interchangeably.
  • the value "1" of information, data, flags, indexes, elements, attributes, etc. may represent a logical true or second predefined value. In other words, the value "1", true, logical true and the second predefined value can be used interchangeably.
  • i When a variable such as i or j is used to indicate a row, column or index, the value of i may be an integer greater than or equal to zero and may be an integer greater than or equal to one. In other words, in embodiments, rows, columns, indexes, etc. may be counted from zero, and counted from one.
  • Encoder refers to an apparatus that performs encoding. That is, it may mean an encoding device.
  • Decoder Means an apparatus that performs decoding. That is, it may mean a decoding device.
  • An MxN array of samples An MxN array of samples.
  • M and N may refer to positive integer values, and the block may refer to a two-dimensional sample array.
  • a block may mean a unit.
  • the current block may mean an encoding target block to be encoded at the time of encoding and a decoding target block to be decoded at the time of decoding.
  • the current block may be at least one of a coding block, a prediction block, a residual block, and a transform block.
  • Sample The basic unit of a block. It can be expressed as a value from 0 to 2 Bd -1 according to the bit depth (B d ).
  • B d bit depth
  • a sample may be used in the same meaning as a pixel or a pixel. That is, samples, pixels, and pixels may have the same meaning.
  • Unit may mean a unit of image encoding and decoding.
  • the unit may be a region obtained by dividing one image.
  • a unit may mean a divided unit when a single image is divided into encoded units and encoded or decoded. That is, one image may be divided into a plurality of units.
  • a predetermined process may be performed for each unit.
  • One unit may be further divided into subunits having a smaller size than the unit.
  • the unit may be a block, a macroblock, a coding tree unit, a coding tree block, a coding unit, a coding block, a prediction.
  • the unit may mean a unit, a prediction block, a residual unit, a residual block, a transform unit, a transform block, or the like.
  • the unit may refer to a luma component block, a chroma component block corresponding thereto, and a syntax element for each block to refer to the block separately.
  • the unit may have various sizes and shapes, and in particular, the shape of the unit may include a geometric figure that may be represented in two dimensions such as a rectangle, a trapezoid, a triangle, a pentagon, as well as a square.
  • the unit information may include at least one of a type of a unit indicating a coding unit, a prediction unit, a residual unit, a transform unit, and the like, a size of a unit, a depth of a unit, and an encoding and decoding order of the unit.
  • Coding tree unit includes two color difference component (Cb, Cr) coding tree blocks associated with one luminance component (Y) coding tree block. It may also mean including the blocks and syntax elements for each block.
  • Each coding tree unit uses one or more partitioning methods, such as a quad tree, a binary tree, and a ternary tree, to form subunits such as a coding unit, a prediction unit, and a transform unit. Can be divided. As a segmentation of an input image, it may be used as a term for referring to a sample block that becomes a processing unit in a decoding / encoding process of an image.
  • the quad tree may mean a quarternary tree.
  • the predetermined range may be defined as at least one of the maximum size and the minimum size of the coding block that can be split only by the quadtree.
  • Information representing the maximum / minimum size of a coding block that allows quadtree-type partitioning may be signaled through a bitstream, and the information may be transmitted in units of at least one of a sequence, a picture parameter, a tile group, or a slice (segment). May be signaled.
  • the maximum / minimum size of the coding block may be a fixed size preset in advance to the encoder / decoder.
  • the size of the coding block when the size of the coding block corresponds to 256x256 to 64x64, it may be split only into quadtrees.
  • the size of the coding block when the size of the coding block is larger than the size of the maximum transform block, it may be split only into quadtrees.
  • the divided block may be at least one of an encoding block and a transform block.
  • the information (eg, split_flag) indicating the splitting of the coding block may be a flag indicating whether the quadtree is split.
  • split_flag split only into a binary tree or a three-split tree. In this case, the above description about the quadtree can be equally applied to the binary tree or the three-split tree.
  • Coding Tree Block A term used to refer to any one of a Y coded tree block, a Cb coded tree block, and a Cr coded tree block.
  • Neighbor block It may mean a block adjacent to the current block.
  • the block adjacent to the current block may mean a block in which the boundary of the current block is in contact or a block located within a predetermined distance from the current block.
  • the neighboring block may mean a block adjacent to a vertex of the current block.
  • the block adjacent to the vertex of the current block may be a block vertically adjacent to a neighboring block horizontally adjacent to the current block or a block horizontally adjacent to a neighboring block vertically adjacent to the current block.
  • the neighboring block may mean a restored neighboring block.
  • Reconstructed Neighbor Block This may mean a neighboring block that is already encoded or decoded in a spatial / temporal manner around the current block.
  • the restored neighboring block may mean a restored neighboring unit.
  • the reconstructed spatial neighboring block may be a block in the current picture and a block already reconstructed through encoding and / or decoding.
  • the reconstructed temporal neighboring block may be a reconstructed block of the position corresponding to the current block of the current picture or a neighboring block thereof in the reference picture.
  • the root node in the tree structure may correspond to the first unit that is not divided.
  • the highest node may be called the root node.
  • the highest node may have a minimum depth value.
  • the highest node may have a depth of level 0.
  • a node having a depth of level 1 may represent a unit created as the first unit is divided once.
  • a node having a depth of level 2 may represent a unit created as the first unit is divided twice.
  • a node with a depth of level n may represent a unit generated as the first unit is divided n times.
  • the leaf node may be the lowest node or may be a node that cannot be further divided.
  • the depth of the leaf node may be at the maximum level. For example, the predefined value of the maximum level may be three.
  • the root node has the shallowest depth and the leaf node has the deepest depth.
  • the level at which the unit exists may mean the unit depth.
  • Bitstream may mean a string of bits including encoded image information.
  • Parameter Set Corresponds to header information among structures in the bitstream. At least one of a video parameter set, a sequence parameter set, a picture parameter set, and an adaptation parameter set may be included in the parameter set.
  • the parameter set may also include tile group, slice header, and tile header information.
  • the tile group may mean a group including several tiles, and may have the same meaning as a slice.
  • Parsing This may mean determining a value of a syntax element by entropy decoding the bitstream or may mean entropy decoding itself.
  • This may mean at least one of a syntax element, a coding parameter, a value of a transform coefficient, and the like, of a coding / decoding target unit.
  • the symbol may mean an object of entropy encoding or a result of entropy decoding.
  • Prediction Mode Information indicating a mode that is encoded / decoded by intra prediction or a mode that is encoded / decoded by inter prediction.
  • a prediction unit may mean a basic unit for performing prediction, such as inter prediction, intra prediction, inter compensation, intra compensation, motion compensation, and the like.
  • One prediction unit may be divided into a plurality of partitions or a plurality of lower prediction units having a smaller size.
  • the plurality of partitions may also be a basic unit in performing prediction or compensation.
  • the partition generated by the partitioning of the prediction unit may also be the prediction unit.
  • Prediction Unit Partition This may mean a form in which a prediction unit is divided.
  • Reference Picture List refers to a list including one or more reference pictures used for inter prediction or motion compensation. Types of reference picture lists may be LC (List Combined), L0 (List 0), L1 (List 1), L2 (List 2), L3 (List 3), and the like. Lists can be used.
  • Inter Prediction Indicator This may mean an inter prediction direction (unidirectional prediction, bidirectional prediction, etc.) of the current block. Alternatively, this may mean the number of reference pictures used when generating the prediction block of the current block. Alternatively, this may mean the number of prediction blocks used when performing inter prediction or motion compensation on the current block.
  • Prediction list utilization flag Indicates whether a prediction block is generated using at least one reference picture in a specific reference picture list.
  • the prediction list utilization flag may be derived using the prediction list utilization flag, and conversely, the prediction list utilization flag may be derived using the inter prediction prediction indicator. For example, when the prediction list utilization flag indicates 0 as the first value, it may indicate that the prediction block is not generated by using the reference image in the reference picture list, and when the 1 indicates the second value, the reference It may represent that the prediction block can be generated using the image list.
  • a reference picture index may mean an index indicating a specific reference picture in the reference picture list.
  • Reference Picture refers to an image referenced by a specific block for inter prediction or motion compensation.
  • the reference image may be an image including a reference block referenced by the current block for inter prediction or motion compensation.
  • reference picture and reference picture may be used in the same sense and may be used interchangeably.
  • Motion Vector This may be a 2D vector used for inter prediction or motion compensation.
  • the motion vector may mean an offset between an encoding / decoding target block and a reference block.
  • (mvX, mvY) may represent a motion vector.
  • mvX may represent a horizontal component and mvY may represent a vertical component.
  • the search range may be a two-dimensional area in which a search for a motion vector is performed during inter prediction.
  • the size of the search area may be M ⁇ N.
  • M and N may each be a positive integer.
  • Motion Vector Candidate When a motion vector is predicted, it may mean a block that is a prediction candidate or a motion vector of the block. In addition, the motion vector candidate may be included in the motion vector candidate list.
  • a motion vector candidate list may mean a list constructed using one or more motion vector candidates.
  • a motion vector candidate index may refer to an indicator indicating a motion vector candidate in a motion vector candidate list. It may be an index of a motion vector predictor.
  • Motion Information at least at least one of a motion vector, a reference picture index, an inter prediction prediction indicator, as well as a prediction list utilization flag, a reference picture list information, a reference picture, a motion vector candidate, a motion vector candidate index, a merge candidate, a merge index, and the like. It may mean information including one.
  • a merge candidate list may mean a list constructed using one or more merge candidates.
  • the merge candidate may mean a spatial merge candidate, a temporal merge candidate, a combined merge candidate, a combined both prediction merge candidate, a zero merge candidate, and the like.
  • the merge candidate may include motion information such as an inter prediction prediction indicator, a reference image index for each list, a motion vector, a prediction list utilization flag, and an inter prediction prediction indicator.
  • the index may indicate an indicator indicating a merge candidate in the merge candidate list.
  • the merge index may indicate a block in which a merge candidate is derived among blocks reconstructed adjacent to the current block in a spatial / temporal manner.
  • the merge index may indicate at least one of motion information included in the merge candidate.
  • a transform unit may refer to a basic unit when performing residual signal encoding / decoding such as transform, inverse transform, quantization, inverse quantization, and transform coefficient encoding / decoding.
  • One transform unit may be divided into a plurality of lower transform units having a smaller size.
  • the transform / inverse transform may include at least one of a primary transform / inverse transform and a secondary transform / inverse transform.
  • Scaling This may mean a process of multiplying a factor by a quantized level.
  • the transform coefficients can be generated as a result of scaling on the quantized level. Scaling can also be called dequantization.
  • Quantization Parameter A value used when generating a quantized level using a transform coefficient in quantization. Or, it may mean a value used when generating a transform coefficient by scaling a quantized level in inverse quantization.
  • the quantization parameter may be a value mapped to a quantization step size.
  • a quantization parameter may mean a difference value between the predicted quantization parameter and the quantization parameter of the encoding / decoding target unit.
  • Scan refers to a method of ordering coefficients in a unit, block, or matrix. For example, sorting a two-dimensional array into a one-dimensional array is called a scan. Alternatively, sorting one-dimensional arrays in the form of two-dimensional arrays may be referred to as scan or inverse scan.
  • Transform Coefficient This may mean a coefficient value generated after the transform is performed by the encoder. Or, it may mean a coefficient value generated after performing at least one of entropy decoding and dequantization in the decoder.
  • the quantized level or the quantized transform coefficient level obtained by applying the quantization to the transform coefficient or the residual signal may also be included in the meaning of the transform coefficient.
  • Quantized Level A value generated by performing quantization on the transform coefficient or the residual signal in the encoder. Or, it may mean a value that is the object of inverse quantization before performing inverse quantization in the decoder. Similarly, the quantized transform coefficient level resulting from the transform and quantization may also be included in the meaning of the quantized level.
  • Non-zero Transform Coefficient may mean a transform coefficient whose value is not zero or a transform coefficient level or quantized level whose size is not zero.
  • Quantization Matrix A matrix used in a quantization or inverse quantization process to improve the subjective or objective image quality of an image.
  • the quantization matrix may also be called a scaling list.
  • Quantization Matrix Coefficient Each element in the quantization matrix may be referred to. Quantization matrix coefficients may also be referred to as matrix coefficients.
  • the predetermined matrix may mean a predetermined quantization matrix defined in the encoder and the decoder.
  • Non-default Matrix A non-default matrix, which is not defined in the encoder and the decoder, may mean a quantization matrix signaled by a user.
  • a statistical value of at least one of a variable, an encoding parameter, a constant, and the like, having a specific value that can be computed, is a mean value, weighted average value, weighted sum value, minimum value, maximum value, mode, median value, and interpolation. It may be at least one of the values.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an encoding apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the encoding apparatus 100 may be an encoder, a video encoding apparatus, or an image encoding apparatus.
  • the video may include one or more images.
  • the encoding apparatus 100 may sequentially encode one or more images.
  • the encoding apparatus 100 may include a motion predictor 111, a motion compensator 112, an intra predictor 120, a switch 115, a subtractor 125, a transformer 130, and quantization.
  • the unit 140 may include an entropy encoder 150, an inverse quantizer 160, an inverse transform unit 170, an adder 175, a filter unit 180, and a reference picture buffer 190.
  • the encoding apparatus 100 may perform encoding in the intra mode and / or the inter mode on the input image.
  • the encoding apparatus 100 may generate a bitstream including the encoded information through encoding of the input image, and may output the generated bitstream.
  • the generated bitstream can be stored in a computer readable recording medium or can be streamed via a wired / wireless transmission medium.
  • the switch 115 may be switched to intra, and when the inter mode is used as the prediction mode, the switch 115 may be switched to inter.
  • the intra mode may mean an intra prediction mode
  • the inter mode may mean an inter prediction mode.
  • the encoding apparatus 100 may generate a prediction block for the input block of the input image.
  • the encoding apparatus 100 may encode the residual block by using a residual between the input block and the prediction block.
  • the input image may be referred to as a current image that is a target of current encoding.
  • the input block may be referred to as a current block or an encoding target block that is an object of current encoding.
  • the intra prediction unit 120 may use a sample of a block that is already encoded / decoded around the current block as a reference sample.
  • the intra predictor 120 may perform spatial prediction on the current block by using the reference sample, and generate prediction samples on the input block through spatial prediction.
  • Intra prediction may refer to intra prediction.
  • the motion predictor 111 may search an area that best matches the input block from the reference image in the motion prediction process, and may derive a motion vector using the searched area. .
  • a search area may be used as the area.
  • the reference image may be stored in the reference picture buffer 190.
  • the reference picture buffer 190 may be stored in the reference picture buffer 190.
  • the motion compensator 112 may generate a prediction block for the current block by performing motion compensation using the motion vector.
  • inter prediction may mean inter prediction or motion compensation.
  • the motion predictor 111 and the motion compensator 112 may generate a prediction block by applying an interpolation filter to a part of a reference image when the motion vector does not have an integer value.
  • a motion prediction and a motion compensation method of a prediction unit included in a coding unit based on a coding unit may include a skip mode, a merge mode, and an improved motion vector prediction. It may determine whether the advanced motion vector prediction (AMVP) mode or the current picture reference mode is used, and may perform inter prediction or motion compensation according to each mode.
  • AMVP advanced motion vector prediction
  • the subtractor 125 may generate a residual block using the difference between the input block and the prediction block.
  • the residual block may be referred to as the residual signal.
  • the residual signal may mean a difference between the original signal and the prediction signal.
  • the residual signal may be a signal generated by transforming, quantizing, or transforming and quantizing a difference between the original signal and the prediction signal.
  • the residual block may be a residual signal in block units.
  • the transform unit 130 may transform a residual block to generate transform coefficients and output the generated transform coefficients.
  • the transform coefficient may be a coefficient value generated by performing transform on the residual block.
  • the transform unit 130 may omit the transform on the residual block.
  • Quantized levels can be generated by applying quantization to transform coefficients or residual signals.
  • the quantized level may also be referred to as a transform coefficient.
  • the quantization unit 140 may generate a quantized level by quantizing the transform coefficient or the residual signal according to the quantization parameter, and may output the generated quantized level. In this case, the quantization unit 140 may quantize the transform coefficients using the quantization matrix.
  • the entropy encoder 150 may generate a bitstream by performing entropy encoding according to probability distribution on values calculated by the quantizer 140 or coding parameter values calculated in the encoding process. Can output a bitstream.
  • the entropy encoder 150 may perform entropy encoding on information about a sample of an image and information for decoding an image. For example, the information for decoding the image may include a syntax element.
  • the entropy encoder 150 may use an encoding method such as exponential Golomb, context-adaptive variable length coding (CAVLC), or context-adaptive binary arithmetic coding (CABAC) for entropy encoding.
  • CAVLC context-adaptive variable length coding
  • CABAC context-adaptive binary arithmetic coding
  • the entropy encoder 150 may perform entropy encoding by using a variable length coding (VLC) table.
  • VLC variable length coding
  • the entropy encoder 150 derives the binarization method of the target symbol and the probability model of the target symbol / bin, and then derives the derived binarization method, the probability model, and the context model. Arithmetic coding may also be performed using.
  • the entropy encoder 150 may change a two-dimensional block form coefficient into a one-dimensional vector form through a transform coefficient scanning method to encode a transform coefficient level (quantized level).
  • the coding parameter may include information derived from an encoding process or a decoding process as well as information (flag, index, etc.) encoded by the encoder and signaled to the decoder, such as a syntax element, and may be encoded or decoded. This may mean information that is needed.
  • signaling a flag or index may mean that the encoder entropy encodes the flag or index and includes the flag or index in the bitstream, and the decoder may encode the flag or index from the bitstream. It may mean entropy decoding.
  • the encoded current image may be used as a reference image for another image to be processed later. Accordingly, the encoding apparatus 100 may reconstruct or decode the encoded current image and store the reconstructed or decoded image as a reference image in the reference picture buffer 190.
  • the quantized level may be dequantized in inverse quantization unit 160.
  • the inverse transform unit 170 may perform an inverse transform.
  • the inverse quantized and / or inverse transformed coefficients may be summed with the prediction block via the adder 175.
  • a reconstructed block may be generated by adding the inverse quantized and / or inverse transformed coefficients with the prediction block.
  • the inverse quantized and / or inverse transformed coefficient may mean a coefficient in which at least one or more of inverse quantization and inverse transformation have been performed, and may mean a reconstructed residual block.
  • the reconstruction block may pass through the filter unit 180.
  • the filter unit 180 may add at least one of a deblocking filter, a sample adaptive offset (SAO), an adaptive loop filter (ALF), and the like to a reconstructed sample, a reconstructed block, or a reconstructed image. Applicable
  • the filter unit 180 may be referred to as an in-loop filter.
  • the deblocking filter may remove block distortion generated at boundaries between blocks. To determine whether to perform the deblocking filter, it may be determined whether to apply the deblocking filter to the current block based on the samples included in several columns or rows included in the block. When the deblocking filter is applied to the block, different filters may be applied according to the required deblocking filtering strength.
  • a sample offset may be used to add an appropriate offset to the sample value to compensate for encoding errors.
  • the sample adaptive offset may correct the offset from the original image in units of samples with respect to the deblocked image. After dividing the samples included in the image into a certain number of areas, an area to be offset may be determined and an offset may be applied to the corresponding area, or an offset may be applied in consideration of edge information of each sample.
  • the adaptive loop filter may perform filtering based on a value obtained by comparing the reconstructed picture and the original picture. After dividing a sample included in an image into a predetermined group, a filter to be applied to the corresponding group may be determined and filtering may be performed for each group. Information related to whether to apply the adaptive loop filter may be signaled for each coding unit (CU), and the shape and filter coefficient of the adaptive loop filter to be applied according to each block may vary.
  • CU coding unit
  • the reconstructed block or the reconstructed image that has passed through the filter unit 180 may be stored in the reference picture buffer 190.
  • the reconstructed block that has passed through the filter unit 180 may be part of the reference image.
  • the reference image may be a reconstructed image composed of reconstructed blocks that have passed through the filter unit 180.
  • the stored reference image may then be used for inter prediction or motion compensation.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a decoding apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the decoding apparatus 200 may be a decoder, a video decoding apparatus, or an image decoding apparatus.
  • the decoding apparatus 200 may include an entropy decoder 210, an inverse quantizer 220, an inverse transform unit 230, an intra predictor 240, a motion compensator 250, and an adder 255. It may include a filter unit 260 and a reference picture buffer 270.
  • the decoding apparatus 200 may receive a bitstream output from the encoding apparatus 100.
  • the decoding apparatus 200 may receive a bitstream stored in a computer readable recording medium or receive a bitstream streamed through a wired / wireless transmission medium.
  • the decoding apparatus 200 may decode the bitstream in an intra mode or an inter mode.
  • the decoding apparatus 200 may generate a reconstructed image or a decoded image through decoding, and output the reconstructed image or the decoded image.
  • the switch may be switched to intra.
  • the switch may be switched to inter.
  • the decoding apparatus 200 may obtain a reconstructed residual block by decoding the input bitstream, and generate a prediction block. When the reconstructed residual block and the prediction block are obtained, the decoding apparatus 200 may generate a reconstruction block to be decoded by adding the reconstructed residual block and the prediction block.
  • the decoding target block may be referred to as a current block.
  • the entropy decoder 210 may generate symbols by performing entropy decoding according to a probability distribution of the bitstream.
  • the generated symbols may include symbols in the form of quantized levels.
  • the entropy decoding method may be an inverse process of the above-described entropy encoding method.
  • the entropy decoder 210 may change a one-dimensional vector form coefficient into a two-dimensional block form through a transform coefficient scanning method in order to decode the transform coefficient level (quantized level).
  • the quantized level may be inverse quantized by the inverse quantizer 220 and inversely transformed by the inverse transformer 230.
  • the quantized level may be generated as a reconstructed residual block as a result of inverse quantization and / or inverse transformation.
  • the inverse quantization unit 220 may apply a quantization matrix to the quantized level.
  • the intra prediction unit 240 may generate a prediction block by performing spatial prediction on the current block using a sample value of an already decoded block around the decoding target block.
  • the motion compensator 250 may generate a prediction block by performing motion compensation on the current block using the reference image stored in the motion vector and the reference picture buffer 270.
  • the motion compensator 250 may generate a prediction block by applying an interpolation filter to a portion of the reference image.
  • it may be determined whether a motion compensation method of a prediction unit included in a coding unit is a skip mode, a merge mode, an AMVP mode, or a current picture reference mode to perform motion compensation. According to the present invention, motion compensation may be performed.
  • the adder 255 may generate a reconstructed block by adding the reconstructed residual block and the predictive block.
  • the filter unit 260 may apply at least one of a deblocking filter, a sample adaptive offset, and an adaptive loop filter to the reconstructed block or the reconstructed image.
  • the filter unit 260 may output the reconstructed image.
  • the reconstructed block or reconstructed picture may be stored in the reference picture buffer 270 and used for inter prediction.
  • the reconstructed block that has passed through the filter unit 260 may be part of the reference image.
  • the reference image may be a reconstructed image composed of reconstructed blocks that have passed through the filter unit 260.
  • the stored reference image may then be used for inter prediction or motion compensation.
  • 3 is a diagram schematically illustrating a division structure of an image when encoding and decoding an image. 3 schematically shows an embodiment in which one unit is divided into a plurality of sub-units.
  • a coding unit may be used in encoding and decoding.
  • a coding unit may be used as a basic unit of image encoding / decoding.
  • the coding unit may be used as a unit that separates the intra prediction mode and the inter prediction mode during image encoding / decoding.
  • the coding unit may be a basic unit used for a process of prediction, transform, quantization, inverse transform, inverse quantization, or encoding / decoding of transform coefficients.
  • the image 300 is sequentially divided in units of a largest coding unit (LCU), and a split structure is determined in units of an LCU.
  • the LCU may be used in the same meaning as a coding tree unit (CTU).
  • the division of the unit may mean division of a block corresponding to the unit.
  • the block division information may include information about a depth of a unit. Depth information may indicate the number and / or degree of unit division.
  • One unit may be divided into a plurality of sub-units hierarchically with depth information based on a tree structure. In other words, the unit and the lower unit generated by the division of the unit may correspond to the node and the child node of the node, respectively.
  • Each divided subunit may have depth information.
  • Depth information may be information indicating the size of a CU, it may be stored for each CU. Since the unit depth indicates the number and / or degree of division of the unit, the division information of the lower unit may include information about the size of the lower unit.
  • the partition structure may mean a distribution of a coding unit (CU) in the CTU 310. This distribution may be determined according to whether to divide one CU into a plurality of CUs (two or more positive integers including 2, 4, 8, 16, etc.).
  • the horizontal and vertical sizes of the CUs created by splitting are either half of the horizontal and vertical sizes of the CU before splitting, or smaller than the horizontal and vertical sizes of the CU before splitting, depending on the number of splits. Can have.
  • a CU may be recursively divided into multiple CUs. By recursive partitioning, the size of at least one of the horizontal size and vertical size of the divided CU can be reduced compared to at least one of the horizontal size and vertical size of the CU before splitting.
  • Partitioning of a CU can be done recursively up to a predefined depth or a predefined size.
  • the depth of the CTU may be 0, and the depth of the smallest coding unit (SCU) may be a predefined maximum depth.
  • the CTU may be a coding unit having a maximum coding unit size as described above, and the SCU may be a coding unit having a minimum coding unit size.
  • the division starts from the CTU 310, and the depth of the CU increases by 1 each time the division reduces the horizontal size and / or vertical size of the CU.
  • a CU that is not divided may have a size of 2N ⁇ 2N.
  • a 2N ⁇ 2N sized CU may be divided into four CUs having an N ⁇ N size. The size of N can be reduced by half for every 1 increase in depth.
  • information on whether the CU is split may be expressed through split information of the CU.
  • the split information may be 1 bit of information. All CUs except the SCU may include partition information. For example, if the value of the split information is the first value, the CU may not be split, and if the value of the split information is the second value, the CU may be split.
  • a zero-depth CTU may be a 64x64 block. 0 may be the minimum depth.
  • An SCU of depth 3 may be an 8x8 block. 3 may be the maximum depth.
  • CUs of 32x32 blocks and 16x16 blocks may be represented by depth 1 and depth 2, respectively.
  • the horizontal and vertical sizes of the divided four coding units may each have a size of half compared to the horizontal and vertical sizes of the coding unit before being split. have.
  • each of the four divided coding units may have a size of 16x16.
  • the coding unit may be divided into quad-tree partitions (quad-tree partitions).
  • the horizontal or vertical size of the divided two coding units may have a half size compared to the horizontal or vertical size of the coding unit before splitting.
  • the two divided coding units may each have a size of 16x32.
  • an 8x32 size coding unit is horizontally divided into two coding units, each of the two divided coding units may have a size of 8x16.
  • the coding unit when one coding unit is split into three coding units, the coding unit may be split into three coding units by dividing the horizontal or vertical size of the coding unit in a ratio of 1: 2: 1 before splitting.
  • the divided three coding units when a 16x32 coding unit is horizontally divided into three coding units, the divided three coding units may have sizes of 16x8, 16x16, and 16x8, respectively, from the upper side.
  • the divided three coding units when a 32x32 size coding unit is vertically divided into three coding units, the divided three coding units may have sizes of 8x32, 16x32, and 8x32 from the left, respectively.
  • ternary-tree partition when one coding unit is divided into three coding units, it may be said that the coding unit is divided into ternary-tree partitions (ternary-tree partition).
  • the CTU 320 of FIG. 3 is an example of a CTU to which all of quadtree division, binary tree division, and three division tree division are applied.
  • quadtree splitting may be preferentially applied to a CTU.
  • a coding unit that can no longer be quadtree split may correspond to a leaf node of a quadtree.
  • the coding unit corresponding to the leaf node of the quadtree may be a root node of a binary tree and / or a three-split tree. That is, the coding unit corresponding to the leaf node of the quadtree may be binary tree split, 3 split tree split, or no longer split.
  • quadrature splitting is not performed on the coding unit generated by binary tree splitting or triad splitting the coding unit corresponding to the leaf node of the quadtree, thereby signaling the partitioning of the block and / or splitting information. It can be done effectively.
  • the division of the coding unit corresponding to each node of the quadtree may be signaled using quad division information.
  • Quad division information having a first value (eg, '1') may indicate that the corresponding coding unit is quadtree divided.
  • Quad division information having a second value (eg, '0') may indicate that the corresponding coding unit is not quadtree divided.
  • the quad division information may be a flag having a predetermined length (eg, 1 bit).
  • Priority may not exist between binary tree partitioning and 3-partition tree partitioning. That is, the coding unit corresponding to the leaf node of the quadtree may be binary tree split or 3 split tree split. In addition, the coding unit generated by binary tree splitting or tri-partition splitting may be further divided into binary tree split or tri-partition splitting or may no longer be split.
  • Partitioning when there is no priority between binary tree partitioning and 3-partition tree partitioning may be referred to as a multi-type tree partition. That is, the coding unit corresponding to the leaf node of the quadtree may be the root node of a multi-type tree.
  • the splitting of the coding unit corresponding to each node of the composite tree may be signaled using at least one of splitting information of splitting tree, splitting direction information, and splitting tree information. Splitting information, splitting direction information, and splitting tree information may be signaled sequentially for splitting coding units corresponding to respective nodes of the complex tree.
  • the splitting information of the composite tree having the first value may indicate that the corresponding coding unit is split into the composite tree.
  • the splitting information of the composite tree having the second value (eg, '0') may indicate that the corresponding coding unit is not split in the composite tree.
  • the coding unit may further include split direction information.
  • the splitting direction information may indicate the splitting direction of the complex tree splitting.
  • Split direction information having a first value (eg, '1') may indicate that the corresponding coding unit is split in the vertical direction.
  • Split direction information having a second value (eg, '0') may indicate that the corresponding coding unit is split in the horizontal direction.
  • the coding unit may further include split tree information.
  • the split tree information may indicate a tree used for compound tree split.
  • the split tree information having a first value (eg, '1') may indicate that the corresponding coding unit is binary tree split.
  • Split tree information having a second value (eg, '0') may indicate that the corresponding coding unit is divided into three split trees.
  • the split information, split tree information, and split direction information may each be flags having a predetermined length (for example, 1 bit).
  • At least one of quad split information, split tree information, split direction information, and split tree information may be entropy encoded / decoded.
  • information of the neighboring coding unit adjacent to the current coding unit may be used.
  • the split form (split state, split tree and / or split direction) of the left coding unit and / or the upper coding unit is likely to be similar to the split form of the current coding unit. Therefore, context information for entropy encoding / decoding of the information of the current coding unit can be derived based on the information of the neighboring coding unit.
  • the information of the neighboring coding unit may include at least one of quad splitting information of the corresponding coding unit, splitting information of the composite tree, splitting direction information, and splitting tree information.
  • binary tree splitting may be performed preferentially. That is, binary tree splitting is applied first, and a coding unit corresponding to the leaf node of the binary tree may be set as the root node of the three-split tree. In this case, quadtree splitting and binary tree splitting may not be performed on the coding units corresponding to the nodes of the three split trees.
  • a coding unit that is no longer split by quadtree splitting, binary tree splitting, and / or 3 splittree splitting may be a unit of encoding, prediction, and / or transform. That is, the coding unit may no longer be split for prediction and / or transformation. Therefore, a partitioning structure, partitioning information, etc. for splitting a coding unit into prediction units and / or transform units may not exist in the bitstream.
  • the corresponding coding unit may be recursively split until the size is equal to or smaller than the size of the maximum transform block.
  • the coding unit may be divided into four 32x32 blocks for transformation.
  • the coding unit may be divided into two 32x32 blocks for transformation. In this case, whether to divide the coding unit for transformation is not signaled separately, but may be determined by comparing the width or length of the coding unit with the width or length of the maximum transform block.
  • the coding unit when the width of the coding unit is larger than the width of the largest transform block, the coding unit may be divided into two vertically. In addition, when the height of the coding unit is larger than the length of the largest transform block, the coding unit may be divided into two horizontally.
  • Information about the maximum and / or minimum size of the coding unit may be signaled or determined at a higher level of the coding unit.
  • the higher level may be, for example, a sequence level, a picture level, a tile level, a tile group level, a slice level, and the like.
  • the minimum size of the coding unit may be determined as 4 ⁇ 4.
  • the maximum size of the transform block may be determined to be 64x64.
  • the minimum size of the transform block may be determined as 4 ⁇ 4.
  • Information about the minimum size (quadtree minimum size) of the coding unit corresponding to the leaf node of the quadtree and / or the maximum depth (maximum depth of the complex tree) from the root node to the leaf node of the composite tree is encoded. It may be signaled or determined at a higher level of the unit. The higher level may be, for example, a sequence level, a picture level, a slice level, a tile group level, a tile level, and the like.
  • the information about the quadtree minimum size and / or the information about the maximum depth of the composite tree may be signaled or determined for each of the slice in the picture and the slice between the pictures.
  • Difference information on the size of the CTU and the maximum size of the transform block may be signaled or determined at a higher level of the coding unit.
  • the higher level may be, for example, a sequence level, a picture level, a slice level, a tile group level, a tile level, and the like.
  • Information about the maximum size (binary tree maximum size) of the coding unit corresponding to each node of the binary tree may be determined based on the size of the coding tree unit and the difference information.
  • the maximum size (maximum size of the three-split tree) corresponding to each node of the three-split tree may have a different value depending on the slice type. For example, in the case of an intra slice, the maximum size of the three-split tree may be 32x32.
  • the maximum size of the three-split tree may be 128x128.
  • the minimum size (binary tree minimum size) of the coding unit corresponding to each node of the binary tree and / or the minimum size (three split tree minimum size) of the coding unit corresponding to each node of the three-partition tree is the minimum size of the coding block. It can be set to size.
  • the binary tree maximum size and / or the split tree maximum size may be signaled or determined at the slice level.
  • the binary tree minimum size and / or the split tree minimum size may be signaled or determined at the slice level.
  • quad split information, split tree information, split tree information, and / or split direction information may or may not be present in the bitstream.
  • the coding unit does not include quad split information, and the quad split information may be inferred as a second value.
  • the coding unit is Binary tree splitting and / or three splitting tree splitting may not be possible. Accordingly, splitting information of the composite tree is not signaled and can be inferred as a second value.
  • the size (horizontal and vertical) of the coding unit corresponding to the node of the composite tree is the same as the minimum size of the binary tree (horizontal and vertical), or the size (horizontal and vertical) of the coding unit is the minimum size (horizontal) of the split tree.
  • the coding unit may not be binary tree split and / or 3 split tree split. Accordingly, splitting information of the composite tree is not signaled and can be inferred as a second value. This is because, when the coding unit divides the binary tree and / or divides the tri-tree, a coding unit smaller than the minimum size of the binary tree and / or the minimum size of the tri-partition tree is generated.
  • the binary tree partition or the three-part tree partition may be limited based on the size of the virtual pipeline data unit (hereinafter, the pipeline buffer size). For example, when a coding unit is split into sub coding units that are not suitable for the pipeline buffer size by binary tree splitting or 3 splitting tree splitting, the corresponding binary tree splitting or 3 splitting tree splitting may be limited.
  • the pipeline buffer size may be the size of the largest transform block (eg, 64 ⁇ 64). For example, when the pipeline buffer size is 64 ⁇ 64, the below division may be limited.
  • the coding unit may not be binary tree split and / or 3 split tree split. Accordingly, splitting information of the composite tree is not signaled and can be inferred as a second value.
  • the composite type may be used only when at least one of vertical binary tree splitting, horizontal binary splitting, vertical triangular splitting, and horizontal triangular splitting is possible for a coding unit corresponding to a node of the composite tree.
  • Information on whether the tree is split may be signaled. Otherwise, the coding unit may not be divided into binary trees and / or divided into three trees. Accordingly, splitting information of the composite tree is not signaled and can be inferred as a second value.
  • Division direction information may be signaled. Otherwise, the split direction information is not signaled and may be inferred as a value indicating a split direction.
  • the encoding unit corresponding to the node of the complex tree may be both vertical binary tree splitting and vertical triangular splitting, or both horizontal binary tree splitting and horizontal triangular splitting may be performed.
  • the split tree information may be signaled. Otherwise, the split tree information is not signaled and may be inferred as a value indicating a splittable tree.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an embodiment of an intra prediction process.
  • Arrows from the center to the outside of FIG. 4 may indicate prediction directions of intra prediction modes.
  • Intra picture encoding and / or decoding may be performed using reference samples of neighboring blocks of the current block.
  • the neighboring block may be a restored neighboring block.
  • intra picture encoding and / or decoding may be performed using a value or encoding parameter of a reference sample included in the reconstructed neighboring block.
  • the prediction block may mean a block generated as a result of performing intra prediction.
  • the prediction block may correspond to at least one of a CU, a PU, and a TU.
  • the unit of a prediction block may be the size of at least one of a CU, a PU, and a TU.
  • the prediction block may be a block in the form of a square having a size of 2x2, 4x4, 16x16, 32x32, or 64x64, or a rectangular block having a size of 2x8, 4x8, 2x16, 4x16, and 8x16.
  • the intra prediction may be performed according to the intra prediction mode for the current block.
  • the number of intra prediction modes that the current block may have may be a predetermined fixed value or may be a value determined differently according to an attribute of the prediction block.
  • the attributes of the prediction block may include the size of the prediction block and the shape of the prediction block.
  • the number of intra prediction modes may be fixed to N regardless of the size of the block. Or, for example, the number of intra prediction modes may be 3, 5, 9, 17, 34, 35, 36, 65, 67, or the like. Alternatively, the number of intra prediction modes may differ depending on the size of the block and / or the type of color component. For example, the number of intra prediction modes may vary depending on whether the color component is a luma signal or a chroma signal. For example, as the size of the block increases, the number of intra prediction modes may increase. Alternatively, the number of intra prediction modes of the luminance component blocks may be greater than the number of intra prediction modes of the chrominance component blocks.
  • the intra prediction mode may be a non-directional mode or a directional mode.
  • the non-directional mode may be a DC mode or a planar mode
  • the angular mode may be a prediction mode having a specific direction or angle.
  • the intra prediction mode may be expressed by at least one of a mode number, a mode value, a mode number, a mode angle, and a mode direction.
  • the number of intra prediction modes may be one or more M including the non-directional and directional modes. Whether samples included in the reconstructed neighboring blocks for intra prediction of the current block are available as reference samples of the current block. Examining may be performed.
  • the sample value of the sample that is not available as the reference sample using a value obtained by copying and / or interpolating at least one sample value included in the reconstructed neighboring block. After replacing it, it can be used as a reference sample of the current block.
  • FIG. 7 is a diagram for describing reference samples available for intra prediction.
  • reference sample lines 0 to 3 may be used for intra prediction of the current block.
  • the samples of segment A and segment F may be padded with the closest samples of segment B and segment E, respectively, instead of from the reconstructed neighboring block.
  • Index information indicating a reference sample line to be used for intra prediction of the current block may be signaled. If the top boundary of the current block is the boundary of the CTU, only reference sample line 0 may be available. In this case, therefore, the index information may not be signaled. When a reference sample line other than the reference sample line 0 is used, filtering on the prediction block described later may not be performed.
  • a filter may be applied to at least one of a reference sample or a prediction sample based on at least one of the intra prediction mode and the size of the current block during the intra prediction.
  • the weighted sum of the upper and left reference samples of the current sample, the upper right and lower left reference samples of the current block is determined according to the position in the prediction block of the sample to be predicted.
  • the sample value of the sample to be predicted may be generated.
  • an average value of the upper and left reference samples of the current block may be used.
  • the prediction block may be generated using the upper, left, upper right and / or lower left reference samples of the current block. Real number interpolation may be performed to generate predictive sample values.
  • a prediction block for the current block of the second color component may be generated based on the corresponding reconstruction block of the first color component.
  • the first color component may be a luminance component
  • the second color component may be a color difference component.
  • the parameters of the linear model between the first color component and the second color component may be derived based on the template.
  • the template may include a top and / or left peripheral sample of the current block and a top and / or left peripheral sample of the reconstruction block of the corresponding first color component.
  • a parameter of the linear model may be a sample value of a first color component having a maximum value among samples in a template, a sample value of a corresponding second color component, and a sample value of a first color component having a minimum value among samples in the template. And a sample value of the second color component corresponding thereto.
  • the corresponding reconstruction block may be applied to the linear model to generate a predictive block for the current block.
  • sub-sampling may be performed on neighboring samples of the reconstructed blocks of the first color component and corresponding reconstructed blocks.
  • one sample of the second color component corresponds to four samples of the first color component
  • four samples of the first color component may be subsampled to calculate one corresponding sample.
  • parameter derivation and intra prediction between color components of the linear model may be performed based on the subsampled corresponding samples.
  • Whether to perform intra prediction between color components and / or the range of the template may be signaled as an intra prediction mode.
  • the current block may be divided into two or four sub blocks in the horizontal or vertical direction.
  • the divided sub blocks may be sequentially restored. That is, the intra prediction may be performed on the sub block to generate the sub prediction block.
  • inverse quantization and / or inverse transformation may be performed on the subblock to generate the sub residual block.
  • the reconstructed subblock may be generated by adding the sub prediction block to the sub residual block.
  • the reconstructed subblock may be used as a reference sample for intra prediction of the subordinate subblock.
  • the sub block may be a block including a predetermined number (eg, 16) or more samples. Thus, for example, if the current block is an 8x4 block or a 4x8 block, the current block may be divided into two sub blocks.
  • the current block when the current block is a 4x4 block, the current block cannot be divided into sub blocks. If the current block has any other size, the current block may be divided into four sub blocks. Information regarding whether the sub-block-based intra prediction is performed and / or split direction (horizontal or vertical) may be signaled.
  • the sub-block based intra prediction may be limited to be performed only when reference sample line 0 is used. When the intra block based intra prediction is performed, filtering on the prediction block described later may not be performed.
  • the final prediction block may be generated by filtering the predicted prediction block in the screen.
  • the filtering may be performed by applying a predetermined weight to the sample to be filtered, the left reference sample, the top reference sample, and / or the top left reference sample.
  • the weight and / or reference sample (range, position, etc.) used for the filtering may be determined based on at least one of a block size, an intra prediction mode, and a position in a prediction block of a sample to be filtered.
  • the filtering may be performed only in the case of a predetermined intra prediction mode (eg, DC, planar, vertical, horizontal, diagonal and / or adjacent diagonal modes).
  • the adjacent diagonal mode may be a mode obtained by subtracting k from the diagonal mode. For example, k can be a positive integer of 8 or less.
  • the intra prediction mode of the current block may be entropy encoded / decoded by predicting the intra prediction mode of a block existing around the current block.
  • information indicating that the intra prediction modes of the current block and the neighboring blocks are the same may be signaled using predetermined flag information.
  • indicator information on the same intra prediction mode as the intra prediction mode of the current block may be signaled. If the intra prediction mode of the current block and the neighboring block is different, entropy encoding / decoding may be performed based on the intra prediction mode of the neighboring block to entropy encode / decode the intra prediction mode information of the current block.
  • 5 is a diagram for describing an embodiment of an inter prediction process.
  • the rectangle illustrated in FIG. 5 may represent an image.
  • arrows in FIG. 5 may indicate prediction directions.
  • Each picture may be classified into an I picture (Intra Picture), a P picture (Predictive Picture), a B picture (Bi-predictive Picture), and the like, according to an encoding type.
  • I pictures may be encoded / decoded through intra prediction without inter prediction.
  • the P picture may be encoded / decoded through inter prediction using only reference pictures existing in one direction (eg, forward or reverse).
  • the B picture may be encoded / decoded through inter prediction using reference pictures existing in both directions (eg, forward and reverse).
  • the B picture may be encoded / decoded through inter prediction using reference images existing in bidirectional directions or inter prediction using reference images existing in one of forward and reverse directions.
  • the bidirectional can be forward and reverse.
  • the encoder may perform inter prediction or motion compensation
  • the decoder may perform motion compensation corresponding thereto.
  • Inter prediction or motion compensation may be performed using a reference image and motion information.
  • Motion information for the current block may be derived during inter prediction by each of the encoding apparatus 100 and the decoding apparatus 200.
  • the motion information may be derived using motion information of the recovered neighboring block, motion information of a collocated block (col block), and / or a block adjacent to the call block.
  • the call block may be a block corresponding to the spatial position of the current block in a collocated picture (col picture).
  • the call picture may be one picture among at least one reference picture included in the reference picture list.
  • the method of deriving the motion information may vary depending on the prediction mode of the current block.
  • prediction modes applied for inter-screen prediction include AMVP mode, merge mode, skip mode, merge mode with motion vector difference, subblock merge mode, triangular partition mode, inter intra combined prediction mode, affine inter. Mode and the like.
  • the merge mode may be referred to as a motion merge mode.
  • a motion vector candidate list may be generated.
  • a motion vector candidate may be derived using the generated motion vector candidate list.
  • the motion information of the current block may be determined based on the derived motion vector candidate.
  • the motion vector of the collocated block or the motion vector of the block adjacent to the collocated block may be referred to as a temporal motion vector candidate, and the restored motion vector of the neighboring block is a spatial motion vector candidate. It can be referred to).
  • the encoding apparatus 100 may calculate a motion vector difference (MVD) between the motion vector of the current block and the motion vector candidate, and may entropy-encode the MVD.
  • the encoding apparatus 100 may generate a bitstream by entropy encoding a motion vector candidate index.
  • the motion vector candidate index may indicate an optimal motion vector candidate selected from the motion vector candidates included in the motion vector candidate list.
  • the decoding apparatus 200 may entropy decode the motion vector candidate index from the bitstream, and select the motion vector candidate of the decoding target block from the motion vector candidates included in the motion vector candidate list using the entropy decoded motion vector candidate index. .
  • the decoding apparatus 200 may derive the motion vector of the decoding object block through the sum of the entropy decoded MVD and the motion vector candidate.
  • the encoding apparatus 100 may entropy encode the calculated resolution information of the MVD.
  • the decoding apparatus 200 may adjust the resolution of the entropy decoded MVD using the MVD resolution information.
  • the encoding apparatus 100 may calculate a motion vector difference (MVD) between the motion vector of the current block and the motion vector candidate based on the affine model, and entropy-encode the MVD.
  • the decoding apparatus 200 may derive the affine control motion vector of the decoding target block through the sum of the entropy decoded MVD and the affine control motion vector candidate to derive the motion vector in units of sub blocks.
  • the bitstream may include a reference picture index and the like indicating the reference picture.
  • the reference image index may be entropy encoded and signaled from the encoding apparatus 100 to the decoding apparatus 200 through a bitstream.
  • the decoding apparatus 200 may generate a prediction block for the decoding target block based on the derived motion vector and the reference image index information.
  • the merge mode may mean merging of motions for a plurality of blocks.
  • the merge mode may refer to a mode of deriving motion information of the current block from motion information of neighboring blocks.
  • a merge candidate list may be generated using motion information of the restored neighboring block and / or motion information of the call block.
  • the motion information may include at least one of 1) a motion vector, 2) a reference image index, and 3) an inter prediction indicator.
  • the prediction indicator may be unidirectional (L0 prediction, L1 prediction) or bidirectional.
  • the merge candidate list may represent a list in which motion information is stored.
  • the motion information stored in the merge candidate list includes motion information of a neighboring block adjacent to the current block (spatial merge candidate) and motion information of a block collocated with the current block in the reference image (temporary merge candidate ( temporal merge candidate)), new motion information generated by a combination of motion information already present in the merge candidate list, and motion information of a block encoded / decoded before the current block (history-based merge candidate). And zero merge candidates.
  • the encoding apparatus 100 may entropy-encode at least one of a merge flag and a merge index to generate a bitstream and signal the decoding apparatus 200.
  • the merge flag may be information indicating whether to perform a merge mode for each block
  • the merge index may be information on which one of neighboring blocks adjacent to the current block is merged.
  • the neighboring blocks of the current block may include at least one of a left neighboring block, a top neighboring block, and a temporal neighboring block of the current block.
  • the encoding apparatus 100 may entropy-encode correction information for correcting a motion vector among the motion information of the merge candidate and signal it to the decoding apparatus 200.
  • the decoding apparatus 200 may correct the motion vector of the merge candidate selected by the merge index based on the correction information.
  • the correction information may include at least one of correction information, correction direction information, and correction size information.
  • the prediction mode for correcting the motion vector of the merge candidate based on the signaled correction information may be referred to as a merge mode having a motion vector difference.
  • the skip mode may be a mode in which motion information of a neighboring block is applied to the current block as it is.
  • the encoding apparatus 100 may entropy-code information about which block motion information to use as the motion information of the current block and signal the decoding apparatus 200 through the bitstream. In this case, the encoding apparatus 100 may not signal a syntax element regarding at least one of motion vector difference information, an encoding block flag, and a transform coefficient level (quantized level) to the decoding apparatus 200.
  • the subblock merge mode may refer to a mode for deriving motion information in units of subblocks of the coding block CU.
  • motion information sub-block based temporal merge candidate
  • a subblock merge candidate list may be generated using an Rane ontrol point motion vector merge candidate.
  • the triangular partition mode divides the current block in a diagonal direction to derive respective motion information, derives each prediction sample using the derived motion information, and extracts each derived sample.
  • a weighted sum may mean a mode for deriving a prediction sample of the current block.
  • the inter intra coupling prediction mode may mean a mode in which a prediction sample of the current block is derived by weighting the prediction sample generated by the inter prediction and the prediction sample generated by the intra prediction.
  • the decoding apparatus 200 may correct the derived motion information by itself.
  • the decoding apparatus 200 may search for a predefined region based on the reference block indicated by the derived motion information and derive the motion information having the minimum SAD into the corrected motion information.
  • the decoding apparatus 200 may compensate for the prediction sample derived through the inter prediction using the optical flow.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a process of transform and quantization.
  • a quantized level may be generated by performing a transform and / or quantization process on the residual signal.
  • the residual signal may be generated as a difference between an original block and a prediction block (intra-prediction block or inter-prediction block).
  • the prediction block may be a block generated by intra prediction or inter prediction.
  • the transformation may include at least one of a primary transformation and a secondary transformation. When the primary transform is performed on the residual signal, the transform coefficient may be generated, and the secondary transform coefficient may be generated by performing the secondary transform on the transform coefficient.
  • the primary transform may be performed using at least one of a plurality of pre-defined transform methods.
  • the plurality of pre-defined transformation methods may include a Discrete Cosine Transform (DCT), a Discrete Sine Transform (DST), or a Karhunen-Loeve Transform (KLT) based transformation.
  • Secondary transform may be performed on the transform coefficients generated after the primary transform is performed.
  • the transformation method applied during the primary transform and / or the secondary transform may be determined according to at least one of encoding parameters of the current block and / or the neighboring block.
  • transformation information indicating a transformation method may be signaled.
  • the DCT based transformation may include, for example, DCT2, DCT-8, and the like.
  • the DST based transformation may include, for example, DST-7.
  • Quantization may be performed by performing quantization on the residual signal or the result of performing the first and / or second order transform, to generate a quantized level.
  • the quantized level may be scanned according to at least one of a top right diagonal scan, a vertical scan, and a horizontal scan based on at least one of an intra prediction mode or a block size / shape. For example, up-right diagonal scanning can be used to scan the coefficients of a block to change it into a one-dimensional vector.
  • a vertical scan that scans two-dimensional block shape coefficients in a column direction instead of a right upper diagonal scan may be used, and a horizontal scan that scans two-dimensional block shape coefficients in a row direction may be used.
  • the scanned quantized level may be entropy coded and included in the bitstream.
  • the decoder may entropy decode the bitstream to generate quantized levels.
  • the quantized levels may be inverse scanned and aligned in the form of two-dimensional blocks. In this case, at least one of the upper right diagonal scan, the vertical scan, and the horizontal scan may be performed as a reverse scanning method.
  • Inverse quantization can be performed on the quantized level, the second inverse transform can be performed according to whether or not the second inverse transform is performed, and the first inverse transform is performed according to whether the first inverse transform is performed on the result of performing the second inverse transform and restored. Generated residual signal can be generated.
  • Inverse mapping of a dynamic range may be performed before in-loop filtering on the luminance component reconstructed through intra prediction or inter prediction.
  • the dynamic range can be divided into 16 even pieces, and the mapping function for each piece can be signaled.
  • the mapping function may be signaled at slice level or tile group level.
  • An inverse mapping function for performing the inverse mapping may be derived based on the mapping function.
  • In-loop filtering, storage of reference pictures, and motion compensation are performed in the demapped region, and prediction blocks generated through inter prediction are converted to mapped regions by mapping using the mapping function, and then reconstruction blocks are generated. It can be used to.
  • the prediction block generated by the intra prediction may be used for generation of the reconstruction block without mapping / remapping.
  • the residual block may be converted to an inversely mapped region by performing scaling on the chrominance component of the mapped region. Whether the scaling is available may be signaled at the slice level or tile group level. The scaling may be applied only if the mapping for the luma component is available and if the division of the luminance component and the division of the chrominance component follow the same tree structure. The scaling may be performed based on an average of sample values of the luminance prediction block corresponding to the chrominance block. In this case, when the current block uses inter prediction, the luminance prediction block may mean a mapped luminance prediction block.
  • the lookup table may be referred to to derive a value necessary for the scaling.
  • the residual block can be transformed into a demapped region.
  • Subsequent reconstruction of the chrominance component block, intra picture prediction, inter picture prediction, in-loop filtering, and storage of the reference picture may be performed in the demapped region.
  • Information indicating whether the mapping / demapping of the luminance component and the chrominance component is available may be signaled through a sequence parameter set.
  • the predictive block of the current block may be generated based on a block vector indicating a displacement between the current block and a reference block in the current picture.
  • the prediction mode for generating the prediction block with reference to the current picture may be referred to as an intra block copy (IBC) mode.
  • the IBC mode may include a skip mode, a merge mode, an AMVP mode, and the like.
  • a merge candidate list may be configured, and a merge index may be signaled so that one merge candidate may be specified.
  • the specified block vector of the merge candidate may be used as the block vector of the current block.
  • the merge candidate list may include at least one of spatial candidates, history-based candidates, candidates based on averages of two candidates, and zero merge candidates.
  • a differential block vector may be signaled.
  • the predictive block vector may be derived from the left neighboring block and the upper neighboring block of the current block. An index regarding which neighboring block to use may be signaled.
  • the prediction block of the IBC mode is included in the current CTU or the left CTU and may be limited to a block in a pre-reconstructed region.
  • the value of the block vector may be limited such that the prediction block of the current block is located in three 64x64 block areas in the encoding / decoding order that precedes the 64x64 block to which the current block belongs.
  • the temporal neighboring block may mean a co-located block that is the same position as the position in the image of the current block in the image at different time points.
  • the spatial neighboring block may mean a block spatially adjacent to the current block.
  • FIGS. 8 and 9 are diagrams for explaining a propagated intra prediction mode.
  • the propagated intra prediction mode may mean an intra prediction mode of a reference block when a prediction mode of a block referred to by a temporal or spatial neighboring block using a motion vector is an intra prediction mode.
  • an intra prediction mode in the propagated intra prediction mode, may be obtained when a spatial neighboring block of the current block is an inter prediction mode and a prediction mode of a block referred to by the motion vector of the block is also an inter prediction mode. It may mean an intra prediction mode of the reference block derived by using the motion vector of each reference block again.
  • Most probable mode may mean an intra prediction mode that is highly likely to be used as an intra prediction mode in a current block.
  • the MPM may derive / select from spatial / temporal neighboring blocks.
  • the MPM neighbor block may refer to at least one block among a spatial neighbor block, a temporal neighbor block, and a block referred to as a motion vector by a temporal or spatial neighbor block.
  • the MPM group may mean a subset group including at least one MPM in the entire MPM.
  • the MPM group indicator may mean an indicator indicating one MPM group when two or more MPM groups are created.
  • the syntax element intra_luma_mpm_flag may be a flag indicating whether the intra prediction mode of the current block is derived / selected using the MPM.
  • syntax element prev_intra_pred_mode flag may perform a function of intra_luma_mpm_flag.
  • the MPM indicator may refer to an indicator indicating a specific MPM in all MPMs or MPMs of the MPM group.
  • the prediction mode in the MPM exclusion screen may mean an intra prediction mode excluding the MPMs among the prediction modes in the full screen.
  • the prediction mode indicator in the MPM exclusion screen may mean an indicator indicating a prediction mode in a specific screen among the MPM exclusion prediction modes.
  • the MPM difference may mean a value (or number) of the prediction mode in the picture of the current block, a value (or number) of the MPM, or an angle difference value.
  • the MPM Difference (MPMD) Flag may be a flag indicating whether to induce / select an intra prediction mode of the current block using the MPMD.
  • the syntax element candIntraPredModeA may be a syntax element indicating an intra prediction mode of a neighboring block located on the spatial left side of the current block.
  • the syntax element candIntraPredModeB may be a syntax element indicating an intra prediction mode of the neighboring block located at the spatial top of the current block.
  • the syntax element INTRA_ANGULARXX may be a syntax element indicating a number or value of the directional mode among the intra prediction modes.
  • XX may represent a number or a value of a specific directional mode.
  • the syntax element MaxAB may be a syntax element indicating a mode number having a larger value among candIntraPredModeA and candIntraPredModeB.
  • the syntax element MinAB may be a syntax element indicating a mode number having a smaller value among candIntraPredModeA and candIntraPredModeB.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an encoding or decoding method using an intra prediction mode, according to an exemplary embodiment.
  • the encoding / decoding method disclosed in FIG. 10 may be performed by the encoding apparatus 100 or the decoding apparatus 200.
  • the encoding / decoding method according to the present invention may include inducing an intra prediction mode (S1010) and performing an intra prediction using the derived intra prediction mode (S1020).
  • At least at least one of the MPM, the prediction mode within the MPM screen, intra_luma_mpm_flag, the MPM group, the MPM group indicator, the MPM indicator, the prediction mode indicator within the MPMD, MPM exclusion screen, MPMD indicator One can be used.
  • At step S1010 at least one of the MPM, the MPM list, the prediction mode in the MPM exclusion screen, the intra_luma_mpm_flag, the MPM indicator, the intra_luma_not_planar_flag, and the prediction mode indicator in the MPM exclusion screen may be used.
  • At least one of the intra prediction mode of the temporal neighboring block, the intra prediction mode of the spatial neighboring block, the propagated intra prediction mode, and the MPM group indicator may be used. have.
  • At least one MPM may be generated according to at least one of candIntraPredModeA and candPredModeB.
  • the intra prediction mode derivation (S1010) and the generation of the MPM may include encoding parameters, picture information, slice information, quantization parameters (QP), coded block flags (CBFs), block sizes, block depths, block types, entropy coding / Whether or not to perform the operation may be determined based on at least one of a decoding method, an intra prediction mode of the neighboring block, and a temporal hierarchical level.
  • QP quantization parameters
  • CBFs coded block flags
  • block sizes block depths
  • block types entropy coding / Whether or not to perform the operation may be determined based on at least one of a decoding method, an intra prediction mode of the neighboring block, and a temporal hierarchical level.
  • the block may be at least one of a coding tree block, a coding block, a prediction block, a transform block, and a predetermined size block.
  • At least one of the intra prediction mode of the temporal neighboring block, the intra prediction mode of the spatial neighboring block, the propagated intra prediction, and the MPM group indicator may be used.
  • the MPM may indicate at least one of an intra prediction direction or a mode number.
  • the MPMs may be classified into at least one group.
  • the MPM list may be configured by deriving at least one MPM into the intra prediction mode of the temporal neighboring block, the intra prediction mode of the spatial neighboring block, and the propagated intra prediction.
  • the MPM may be derived from at least one of a temporal neighboring block, a spatial neighboring block, and a block obtained from a motion vector of the neighboring block.
  • new MPM may be induced / generated by weighting at least two or more MPMs of the induced MPMs.
  • the weights may include at least one of the intra prediction mode of the spatial neighboring block, the intra prediction mode of the temporal neighboring block, the propagated intra prediction mode, and the intra prediction mode of the MPM list. Can be derived / selected according to frequency.
  • any intra-prediction mode in the set including at least one of the intra prediction mode of the spatial neighboring block, the intra prediction mode of the temporal neighboring block, the propagated intra prediction mode, and the arbitrary scene
  • the order of the intra prediction mode in the generated MPM list may be changed according to the frequency of the intra prediction mode similar to the intra prediction mode (differing by a predetermined size) or the intra prediction mode within a certain range.
  • the MPM group to which the intra prediction mode belongs may be changed according to the frequency of the intra prediction mode similar to the intra prediction mode (differing by a predetermined size) or the intra prediction mode within a certain range.
  • At least one of rounding, rounding, and truncation may be used for a calculation such as division to derive a new MPM candidate.
  • a weight may be applied to the mode having a predetermined frequency.
  • the mode having a predetermined frequency may be excluded according to the frequency of the intra prediction mode.
  • a new MPM candidate may be derived by weighting at least two or more MPM candidates included in the MPM list.
  • 11 to 19 are diagrams for describing a method of deriving an MPM or an MPM list according to some embodiments of the present invention.
  • the value of the MPM may indicate a value of a prediction mode or a prediction mode number in a screen.
  • a new MPM candidate may be derived / generated by weighting some MPM candidates of at least two or more MPM candidates included in the MPM list. For example, when three MPM candidates are derived from the MPM neighbor block and each is in modes 21, 25, and 35, mode 23, the average of modes 21 and 25, may be derived as a new MPM candidate. have.
  • the new MPM candidate MPM_4 may be derived according to Equation 1 below.
  • MPM_4 (MPM_1 + MPM_2 + MPM_3) / 3
  • FIG. 12 illustrates an example of deriving intra prediction mode angles of two or more MPM candidates to derive an intra prediction mode angle of a new MPM candidate.
  • an average of 5.5 degrees may be determined as the intra prediction mode angle of the new MPM candidate.
  • the intra prediction mode angle of the new MPM candidate MPM_3 may be derived according to Equation 2 below.
  • MPM_3 (MPM_1 + MPM_2) / 2
  • FIG. 13 shows another example of weighting the prediction mode values of two or more MPM candidates to derive a new MPM candidate.
  • the weight is a frequency of the intra prediction mode in the set including at least one of the intra prediction mode of the spatial neighboring block, the intra prediction mode of the temporal neighboring block, the propagated intra prediction mode, and the intra prediction mode of the MPM list. Can be derived in consideration of
  • MPM_5 a new MPM (MPM_5) candidate is derived in mode 20.
  • n1, n2, n3, and n4 may be 1, 3, 1, and 1, respectively.
  • MPM_5 (n1 * MPM_1 + n2 * MPM_2 + n3 * MPM_3 + n4 * MPM_4) / (n1 + n2 + n3 + n4)
  • the weight may be applied differently according to the frequency. For example, a mode having the most frequency or a frequency greater than or equal to a predetermined frequency may be given a weight greater than the corresponding frequency of the mode. On the other hand, the mode having the smallest frequency or the frequency less than the predetermined frequency may be weighted with a value smaller than the corresponding frequency of the mode.
  • FIG. 14 illustrates an example of deriving an intra prediction mode angle of two or more MPM candidates to derive an intra prediction mode angle of a new MPM candidate.
  • MPM candidates have MPM candidates derived from neighboring blocks, each having? 14.5,? 17.75,? 127.25, and? 135.75 intra-picture prediction modes, and the intra-picture prediction mode of the spatial neighboring block
  • the frequency in each direction is 3, 1, 1, or 1 in a set consisting of temporal neighboring blocks and intra-prediction prediction modes, it is determined as shown in Equation 4 below according to the frequency.
  • 130.0 MPM candidates MPM_5 and MPM_6 having an intra prediction mode angle may be derived.
  • n1, n2, n3, and n4 may be 1, 3, 1, and 1, respectively.
  • MPM_5 (n1 * MPM_1 + n2 * MPM_2) / (n1 + n2)
  • MPM_6 (n3 * MPM_1 + n4 * MPM_2) / (n3 + n4)
  • the order of a specific intra prediction mode in the MPM list may be changed according to the frequency of the intra prediction mode similar to (different by a predetermined size) or the intra prediction mode within an arbitrary range.
  • mode 22 is determined as the fourth in the MPM list. However, since mode 22 is repeatedly derived from neighboring blocks, the order of mode 22 may be modified to 3, which is one of the higher orders.
  • n is an integer greater than 0
  • n may vary according to the overlapping frequency.
  • mode 22 may be determined as the third in the MPM list and mode 21 as the sixth in the MPM list without changing the ranking of similar (less in mode number) mode. Since the frequency of intra prediction modes (No. 22 and 21) of 3 or less is higher than other modes, the prediction modes of No. 22 and 21 can be modified to take priority over other intra prediction modes.
  • the ranking of the similar MPMs may be modified to n higher than the original ranking according to the number of similar MPMs.
  • n (n is an integer greater than 0) may vary depending on the number of similar MPMs.
  • the ranking of some MPMs among the similar MPMs may be modified to be higher by m than the original ranking.
  • m (m is an integer greater than 0) may be different from n.
  • the order of the intra prediction modes in the MPM list may be changed according to the frequency of each range of the intra encoding modes in the intra prediction modes set of the neighboring blocks.
  • intra prediction modes 22 and 21 included in the range are higher order in the MPM list. Can be changed to
  • a different range value may be applied for each MPM mode to change the order.
  • the applied value may be determined based on the original order of the MPM mode.
  • the intra prediction mode set includes 15, 32, 26, 2, 25,...
  • the frequency of each prediction mode in each screen is 2, 1, 4, 1, 3, ..., 26, 25, 15, 32, 2,...
  • the MPM list can be derived in the order of.
  • the order of the intra prediction modes in the MPM list may be determined according to the predefined order.
  • the predefined order may be determined according to the position of the neighboring block having the prediction mode in the screen.
  • the predefined order may be a left peripheral block, an upper peripheral block, a lower left peripheral block, a right upper peripheral block, and an upper left peripheral block, but are not limited thereto.
  • the predefined order may be determined according to the intra prediction mode of the MPM candidate.
  • the predefined order may be a DC, planar, horizontal, vertical, or angular order, but is not limited thereto.
  • only the intra prediction mode having a frequency greater than or equal to a predetermined value may change the order of the intra prediction mode in the MPM list.
  • only the intra prediction mode having a frequency of 4 or more may change the order of the intra prediction mode in the MPM list.
  • the MPM list may be derived in the order of 26, 15, 32, 2, 25, ....
  • FIG. 19 shows an example of changing an MPM candidate belonging to a specific MPM group to another group.
  • a random intra prediction mode and a random intra prediction mode in a set including at least one of an intra prediction mode of a spatial neighboring block, an intra prediction mode of a temporal neighboring block, and a propagated intra prediction mode.
  • the MPM group to which a particular intra prediction mode belongs may be changed according to the frequency of the intra prediction mode or the intra prediction mode within a certain range.
  • the MPM belonging to the existing second group may be changed to the first group according to the frequency of the intra prediction mode.
  • the intra prediction modes of the neighboring blocks are 15, 32, 26, 2, 25,...
  • the frequency of prediction modes in each screen is 1, 1, 1, 1, 3,...
  • the intra prediction mode 25 with a high frequency may be changed from the existing second group (Secondary MPM list) to the first group (Primary MPM list).
  • an intra prediction mode having a low frequency may be changed from the existing first group to the second group.
  • 20 is a diagram for describing a method of deriving an intra prediction mode using an MPMD according to an embodiment of the present invention.
  • the MPMD may mean a difference between the MPM and the intra prediction mode of the current block.
  • the MPMD may indicate either a difference in a prediction mode value in the screen or a difference in a prediction mode angle in the screen.
  • the intra prediction mode of the current block is Mode_pred and the i-th MPM candidate of the MPM list is MPM_i
  • the intra prediction mode of the current block may be derived using Equation 5 below using the MPMD.
  • the intra prediction mode of the current block may be derived using the sum of the MPM and the MPMD.
  • a method of determining an intra prediction mode by a syntax element intra_luma_mpm_flag may be selected.
  • 21 illustrates an example in which an intra prediction mode determination method is selected by intra_luma_mpm_flag.
  • intra_luma_mpm_flag When intra_luma_mpm_flag is the first value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is one of the MPMs. When intra_luma_mpm_flag is the second value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is not one of the MPMs.
  • the MPM indicator when intra_luma_mpm_flag is the first value, the MPM indicator may be signaled. In this case, the intra prediction mode designated by the MPM indicator among the MPMs may be derived into the current intra prediction mode.
  • MPMD when intra_luma_mpm_flag is the second value, MPMD may be signaled. In this case, the intra prediction mode of the current block may be determined based on the sum of the intra prediction mode and the MPMD of at least one of the MPMs.
  • the MPMD is signaled, and the intra prediction mode of the current block may be determined by the sum of the prediction mode and the MPMD of the first picture among the MPMs.
  • the MPM indicator and the MPMD may be signaled, and the intra prediction mode of the current block may be determined by the sum of the intra prediction mode and the MPMD designated by the MPM indicator among the MPMs.
  • FIG. 22 shows another example in which an intra prediction mode determination method is selected by intra_luma_mpm_flag.
  • the MPMs may be classified into at least two groups. For example, MPMs may be classified into a first MPM group and a second MPM group.
  • the first MPM group may include only the prediction mode in the planar mode picture
  • the second MPM group may be configured in the intra picture prediction modes other than the planar mode.
  • intra_luma_mpm_flag When intra_luma_mpm_flag is the first value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is one of the MPMs. When intra_luma_mpm_flag is the second value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is not one of the MPMs.
  • the MPM group indicator and the MPM indicator may be signaled.
  • the intra prediction mode designated by the MPM indicator among the MPMs of the MPM group designated by the MPM group indicator may be derived to the intra prediction mode of the current block.
  • MPMD may be signaled.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined by the sum of the intra prediction mode and the MPMD of at least one of the modes of the first MPM group.
  • the MPMD when intra_luma_mpm_flag is the second value, the MPMD is signaling, and the intra prediction mode of the current block may be determined by the sum of the first intra prediction mode and the MPMD among the modes of the first MPM group.
  • the MPM indicator and the MPMD are signaled, and the intra prediction mode of the current block is determined by the sum of the intra prediction mode and the MPMD designated by the MPM indicator among the modes of the first MPM group. Can be.
  • the MPM group indicator and the MPM indicator may be signaled.
  • the intra prediction mode designated by the MPM indicator among the MPMs of the MPM group designated by the MPM group indicator may be derived to the intra prediction mode of the current block.
  • the MPM group indicator indicates the first MPM group
  • the intra prediction mode of the current block may be determined as the planar mode.
  • the MPM group indicator indicates the second MPM group
  • the intra prediction mode designated by the MPM indicator among the modes of the second MPM group may be determined as the intra prediction mode of the current block.
  • the prediction mode indicator in the MPM exclusion screen may be signaled.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined as an intra prediction mode designated by the prediction mode indicator within the MPM exclusion screen.
  • FIG 23 shows another example in which an intra prediction mode determination method is selected by intra_luma_mpm_flag.
  • the MPMs When the MPM is generated, the MPMs may be classified into at least two groups.
  • intra_luma_mpm_flag When intra_luma_mpm_flag is the first value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is one of the MPMs. When intra_luma_mpm_flag is the second value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is not one of the MPMs.
  • the MPM group indicator and the MPM indicator may be signaled.
  • the intra prediction mode designated by the MPM indicator among the MPMs of the MPM group designated by the MPM group indicator may be derived to the intra prediction mode of the current block.
  • the MPM group indicator and the MPMD may be signaled.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined by the sum of at least one intra prediction mode and the MPMD of the MPM group designated by the MPM group indicator.
  • the MPM group indicator and the MPMD are signaling, and the MPM group may be selected by the MPM group indicator.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined based on the sum of the intra prediction mode and the MPMD of the first screen among the selected MPM groups.
  • the MPM group indicator, the MPM indicator, and the MPMD are signaling, and the MPM group may be selected by the MPM group indicator.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined by the sum of the intra prediction mode and the MPMD indicated by the MPM indicator among the intra prediction modes of the selected MPM group.
  • FIG 24 shows another example in which an intra prediction mode determination method is selected by intra_luma_mpm_flag.
  • the MPMs When the MPM is generated, the MPMs may be classified into at least two groups.
  • the MPM group indicator may be signaled before intra_luma_mpm_flag is signaled, and the MPM group may be designated using the MPM group indicator.
  • intra_luma_mpm_flag When intra_luma_mpm_flag is the first value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is one of the MPMs. When intra_luma_mpm_flag is the second value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is not one of the MPMs.
  • the MPM indicator when intra_luma_mpm_flag is the first value, the MPM indicator may be signaled.
  • the intra prediction mode designated by the MPM indicator among the MPMs of the MPM group designated by the MPM group indicator may be determined as the intra prediction mode of the current block.
  • MPMD when intra_luma_mpm_flag is the second value, MPMD may be signaled.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined by the sum of at least one intra prediction mode and the MPMD of the MPM group designated by the MPM group indicator.
  • the MPM group indicator and the MPMD are signaling, and the MPM group may be selected by the MPM group indicator.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined based on the sum of the intra prediction mode and the MPMD of the first screen among the selected MPM groups.
  • the MPM indicator and the MPMD are signaling and the MPM group may be selected by the MPM group indicator.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined by the sum of the intra prediction mode and the MPMD indicated by the MPM indicator among the intra prediction modes of the selected MPM group.
  • FIG. 25 illustrates another example in which an intra prediction mode determination method is selected by intra_luma_mpm_flag.
  • intra_luma_mpm_flag When intra_luma_mpm_flag is the first value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is one of the MPMs. When intra_luma_mpm_flag is the second value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is not one of the MPMs.
  • the MPMD indicator is the first value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is not derived using the MPMD. If the MPMD indicator is the second value, the intra prediction mode of the current block is derived using the MPMD. Can be indicated.
  • the MPMD indicator may be signaled. If the MPMD indicator is the first value, the MPM indicator may be signaled. In this case, the intra prediction mode of the current block may be determined as the intra prediction mode designated by the MPM indicator. Meanwhile, when the MPMD indicator is the second value, the MPM indicator and the MPMD may be signaled. In this case, the intra prediction mode of the current block may be determined by the sum of the intra prediction mode and the MPMD designated by the MPM indicator.
  • the prediction mode indicator in the MPM exclusion screen may be signaled.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined as an intra prediction mode designated by the prediction mode indicator within the MPM exclusion screen.
  • FIG. 26 illustrates another example in which an intra prediction mode determination method is selected by intra_luma_mpm_flag.
  • the MPMs When the MPM is generated, the MPMs may be classified into at least two groups.
  • intra_luma_mpm_flag When intra_luma_mpm_flag is the first value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is one of the MPMs. When intra_luma_mpm_flag is the second value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is not one of the MPMs.
  • the MPMD indicator is the first value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is not derived using the MPMD. If the MPMD indicator is the second value, the intra prediction mode of the current block is derived using the MPMD. Can be indicated.
  • the MPM group indicator, the MPM indicator and the MPMD indicator may be signaled.
  • the MPM group to be used for determining the intra prediction mode of the current block may be determined from the MPM group indicator.
  • the MPMD indicator when the MPMD indicator is the first value, the intra prediction mode designated by the MPM indicator among the MPMs of the MPM group designated by the MPM group indicator may determine the intra prediction mode of the current block.
  • the MPMD indicator when the MPMD indicator is the second value, the MPMD may be signaled.
  • the intra-prediction mode of the current block may be determined as the sum of the intra-prediction mode and MPMD specified by the MPM indicator among the MPMs of the MPM group designated by the MPM group indicator.
  • the prediction mode indicator in the MPM exclusion screen may be signaled.
  • the intra prediction mode designated by the prediction mode indicator in the MPM exclusion screen may be determined as the intra prediction mode of the current block.
  • FIG. 27 shows an example in which an intra prediction mode determination method is selected by primary_mpm_mode_flag and secondary_mpm_mode_flag.
  • the MPMs When the MPM is generated, the MPMs may be classified into a first MPM group and a second MPM group.
  • primary_mpm_mode_flag when primary_mpm_mode_flag is the first value, it indicates that the intra prediction mode of the current block is one of the MPMs of the first MPM group. When primary_mpm_mode_flag is the second value, the intra prediction mode of the current block is the first MPM. It may indicate that it is not one of the MPMs in the group.
  • the secondary_mpm_mode_flag when the secondary_mpm_mode_flag is the first value, it indicates that the intra prediction mode of the current block is one of the MPMs of the second MPM group.
  • the secondary_mpm_mode_flag is the second value, the intra prediction mode of the current block is the second MPM group. May indicate that it is not one of the MPMs.
  • an intra prediction mode designated by the MPM indicator among MPMs of the first MPM group may be determined as an intra prediction mode of the current block.
  • secondary_mpm_mode_flag may be signaled. According to the value of secondary_mpm_mode_flag, it may be determined whether to derive the intra prediction mode of the current block from the second MPM group.
  • the intra prediction mode designated by the MPM indicator among the MPMs of the second MPM group may be determined as the intra prediction mode of the current block.
  • the MPMD may be additionally signaled.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined by the sum of the intra prediction mode and the MPMD designated by the MPM indicator.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined by the sum of the intra prediction mode and the MPMD designated by the MPM indicator among the MPMs of the first MPM group.
  • FIG. 28 shows an example in which an intra prediction mode determination method is selected by primary_mpm_mode_flag and secondary_mpm_mode_flag.
  • the MPMs When the MPM is generated, the MPMs may be classified into a first MPM group and a second MPM group.
  • primary_mpm_mode_flag when primary_mpm_mode_flag is the first value, it indicates that the intra prediction mode of the current block is one of the MPMs of the first MPM group. When primary_mpm_mode_flag is the second value, the intra prediction mode of the current block is the first MPM. It may indicate that it is not one of the MPMs in the group.
  • the MPMD indicator is the first value, it may indicate that the intra prediction mode of the current block is not derived using the MPMD. If the MPMD indicator is the second value, the intra prediction mode of the current block is derived using the MPMD. Can be indicated.
  • the MPM indicator and the MPMD indicator may be signaled. According to the MPMD indicator, it may be determined whether the intra prediction mode of the current block is derived using the MPMD.
  • the intra prediction mode designated by the MPM indicator among the MPMs of the first MPM group may be determined as the intra prediction mode of the current block.
  • the MPMD indicator is the second value
  • the MPMD may be further signaled.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined by the sum of the intra prediction mode and the MPMD designated by the MPM indicator among the MPMs of the first MPM group.
  • secondary_mpm_mode_flag may be signaled. From the value of secondary_mpm_mode_flag, it may be determined whether the intra prediction mode of the current block is determined using the second MPM group.
  • the MPM indicator and the MPMD indicator may be additionally signaled. According to the MPMD indicator, it may be determined whether the intra prediction mode of the current block is derived using the MPMD.
  • the intra prediction mode designated by the MPM indicator among the MPMs of the second MPM group may be determined as the intra prediction mode of the current block.
  • the MPMD indicator is the second value
  • the MPMD may be further signaled.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined by the sum of the intra prediction mode and the MPMD designated by the MPM indicator among the MPMs of the second MPM group.
  • the prediction mode indicator in the MPM exclusion screen may be additionally signaled.
  • the intra prediction mode specified by the MPM exclusion prediction mode indicator may be determined as the intra prediction mode of the current block.
  • 29 and 30 are diagrams for describing a method of deriving an intra prediction mode using an MPMD according to some embodiments of the present invention.
  • the intra prediction mode of the current block may be determined based on the sum of the MPM and the MPMD. In the example of FIG. 29, when the intra prediction mode 26 of the MPM is 26 and the MPMD value is 2, the intra prediction mode of the current block may be determined as 28.
  • the intra prediction mode angle of the current block may be determined by 135 degrees.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating a syntax structure according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 32 is a flowchart illustrating a method of generating an MPM list according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 32 may be a flowchart illustrating the syntax structure of FIG. 31.
  • the MPM list of the current block may be derived according to at least one of an intra prediction mode of a neighboring block located on the left side of the current block or a neighboring block located on the top of the space.
  • the MPM list of the current block may be derived according to at least one of candIntraPredModeA or candIntraPredModeB.
  • candIntraPredModeA may be named Left
  • candIntraPredModeB may be named Above.
  • the MPM list may be determined as at least one of four or seven categories according to Tables 1, 2, 3, and 4 below according to the intra prediction mode of the neighboring block.
  • the MPM list may consist of six MPMs including the planar mode or five MPMs excluding the planar mode.
  • Max may indicate a prediction mode having a higher mode number of candIntraPredModeA and candIntraPredModeB
  • Min may indicate a prediction mode having a lower mode number of candIntraPredModeA and candIntraPredModeB.
  • VER may indicate a mode number of the prediction mode in the vertical directional picture
  • HOR may indicate a mode number of the prediction mode in the horizontal directional picture.
  • Each category of Table 1, Table 2, Table 3, and Table 4 may indicate the form of the MPM list configured in the following cases.
  • Category 1 may be an example of an MPM list generated when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are the same and they are larger than INTRA_DC.
  • category 1 may be configured as an MPM list having six MPMs having a planar mode, a left mode, a left-1 mode, a DC mode, and a left-2 mode.
  • category 1 may be configured as a list of MPMs having five MPMs having a left mode, a left ⁇ 1 mode, a DC mode, and a left ⁇ 2 mode.
  • category 1 may include an MPM list having five MPMs having a left mode, a left-1 mode, a left + 1 mode, a left-2 mode, and a left + 2 mode.
  • category 1 may include an MPM list having six MPMs having a planar mode, a left mode, a left-1 mode, a left + 1 mode, a left-2 mode, and a left + 2 mode.
  • Category 2 may be an example of an MPM list generated when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different from each other and larger than INTRA_DC.
  • category 2 may be configured as a list of MPMs having six MPMs having a planar mode, a left mode, a above mode, a DC mode, a Max-1 mode, and a Max + 1 mode.
  • category 2 may be configured as a list of MPMs having five MPMs having a Left mode, Above mode, DC mode, Max-1 mode, and Max + 1 mode.
  • category 2 may be configured as follows according to a difference between minAB and maxAB.
  • minAB may indicate a prediction mode having a lower mode number among candIntraPredModeA and candIntraPredModeB.
  • maxAB may indicate a prediction mode having a higher mode number among candIntraPredModeA and candIntraPredModeB.
  • category 2 may be configured as a list of MPMs having 5 MPMs having Left mode, Above mode, minAB-1 mode, maxAB + 1 mode, and minAB-2 mode. .
  • category 2 will consist of a list of MPMs with six MPMs with Planar mode, Left mode, Above mode, minAB-1 mode, maxAB + 1 mode, and minAB-2 mode. Can be.
  • Category 2 consists of a list of MPMs with 5 MPMs with Left Mode, Above Mode, minAB + 1 Mode, maxAB-1 Mode, and minAB-2 Mode. Can be.
  • Category 2 lists an MPM with six MPMs with Planar mode, Left mode, Above mode, minAB + 1 mode, maxAB-1 mode, and minAB-2 mode. It can be configured as.
  • category 2 may be configured as a list of MPMs having 5 MPMs having Left mode, Above mode, minAB + 1 mode, minAB-1 mode, and maxAB + 1 mode. .
  • category 2 will consist of a list of MPMs with 6 MPMs with Planar Mode, Left Mode, Above Mode, minAB + 1 Mode, minAB-1 Mode, and maxAB + 1 Mode.
  • category 2 may consist of a list of MPMs with five MPMs having Left mode, Above mode, minAB-1 mode, minAB + 1 mode, and maxAB-1 mode. have.
  • category 2 may consist of an MPM list having six MPMs having a planar mode, a left mode, a above mode, a minAB-1 mode, a minAB + 1 mode, and a maxAB-1 mode. have.
  • Category 3 may be an example of an MPM list generated when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and one of them is larger than INTRA_DC.
  • category 3 may be configured as a list of MPMs having six MPMs having a planar mode, a max mode, a DC mode, a Max-1 mode, a Max + 1 mode, and a Max-2 mode.
  • category 3 may be configured as a list of MPMs having five MPMs having a Max mode, a DC mode, a Max-1 mode, a Max + 1 mode, and a Max-2 mode.
  • category 3 may be configured as a list of MPMs having five MPMs having maxAB mode, maxAB-1 mode, maxAB + 1 mode, maxAB-2 mode, and maxAB + 2 mode.
  • category 3 may include an MPM list having six MPMs having a planar mode, maxAB mode, maxAB-1 mode, maxAB + 1 mode, maxAB-2 mode, and maxAB + 2 mode.
  • Category 4 may be an example of an MPM list generated when both candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are less than or equal to INTRA_DC, that is, when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are in Planar or DC mode.
  • category 4 may be configured as a list of MPMs having six MPMs having a planar mode, a DC mode, a VER mode, a HOR mode, a VER-4 mode, and a VER + 4 mode. It can consist of a list of MPMs with 5 MPMs with VER mode, HOR mode, VER-4 mode and VER + 4 mode.
  • the MPM list may be determined differently according to some conditions below.
  • the MPM list of the current block may be derived as follows.
  • the MPM list candModeList of a block may be derived according to Equation 6 or Equation 7 below.
  • the MPM list of the current block may be derived as follows.
  • the intra prediction mode of the neighboring block located on the left side of the space and the intra prediction mode of the neighboring block located on the spatial top are different from each other and the intra prediction mode of the neighboring block located on the spatial left side and the periphery located at the top of the space
  • the MPM list of the current block may be derived according to Equation 7 or Equation 8 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 8 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 9 below.
  • the MPM list of the current block may be derived as follows.
  • the intra prediction mode of the neighboring block located on the left side of the space and the intra prediction mode of the neighboring block located on the spatial top are different from each other and the intra prediction mode of the neighboring block located on the spatial left side and the periphery located at the top of the space
  • the MPM list of the current block may be derived according to Equation 10, Equation 11, Equation 12, or Equation 13 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 10 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation M + 1 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 12 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 13 below.
  • the MPM list of the current block may be derived as follows.
  • the intra prediction mode of the neighboring block located on the left side of the space and the intra prediction mode of the neighboring block located on the spatial top are different from each other and the intra prediction mode of the neighboring block located on the spatial left side
  • the MPM list candModeList of the current block may be derived according to Equation 14 or Equation 15 below.
  • the MPM list of the current block may be derived as follows.
  • the MPM list of the current block may be derived according to Equation 10 below. Can be.
  • the MPM list (candModeList) of the current block is expressed by Equation 16 below. Can be derived according to.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating a syntax structure according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 34 is a flowchart illustrating a method of generating an MPM list according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 34 may be a flowchart illustrating the syntax structure of FIG. 33.
  • the MPM list of the current block may be derived according to at least one of an intra prediction mode of a neighboring block located on the left side of the current block or a neighboring block located on the top of the space.
  • the MPM list of the current block may be derived according to at least one of candIntraPredModeA or candIntraPredModeB.
  • candIntraPredModeA may be named Left
  • candIntraPredModeB may be named Above.
  • the MPM list may be determined as one of three categories according to Tables 5 and 6 below according to the intra prediction mode of the neighboring block.
  • the MPM list may consist of six MPMs including the planar mode or five MPMs excluding the planar mode.
  • Max may indicate a prediction mode having a higher mode number among candIntraPredModeA and candIntraPredModeB.
  • VER may indicate a mode number of the prediction mode in the vertical directional picture
  • HOR may indicate a mode number of the prediction mode in the horizontal directional picture.
  • Each category of Table 5 and Table 6 may indicate the form of the MPM list configured in the following cases.
  • Category 1 may be an example of an MPM list generated when both candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are less than or equal to INTRA_DC, that is, when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are in Planar or DC mode.
  • category 1 may be an example of an MPM list generated when both candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are in a non-angular mode.
  • category 1 may be configured as an MPM list having six MPMs having a planar mode, a DC mode, a VER mode, a HOR mode, a VER-4 mode, and a VER + 4 mode.
  • category 1 may be configured as a list of MPMs consisting of five MPMs in the order of DC mode, VER mode, HOR mode, VER-4 mode, VER + 4 mode.
  • Category 2 may be an example of an MPM list generated when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and they are larger than INTRA_DC, that is, when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and they are in directional mode.
  • category 2 may be configured as a list of MPMs having six MPMs having a planar mode, a left mode, a above mode, a DC mode, a Max-1 mode, and a Max + 1 mode.
  • category 2 may be configured as a list of MPMs having five MPMs having a Left mode, Above mode, DC mode, Max-1 mode, and Max + 1 mode.
  • Category 3 may be an example of an MPM list generated when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are the same and they are larger than INTRA_DC, or if candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and one of them is larger than INTRA_DC.
  • category 3 may be configured as a list of MPMs having six MPMs having a planar mode, a max mode, a DC mode, a Max-1 mode, a Max + 1 mode, and a Max-2 mode.
  • category 3 may be configured as a list of MPMs having five MPMs having a Max mode, a DC mode, a Max-1 mode, a Max + 1 mode, and a Max-2 mode.
  • the MPM list may be determined differently according to some conditions below.
  • the MPM list of the current block may be derived as follows. This condition may be defined as condition 1 below.
  • the MPM list of the current block may be derived according to Equation 11 below. Can be.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 17 below.
  • condition 2 may be defined when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different from each other, and both candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are larger than INTRA_DC.
  • the intra prediction mode of the neighboring block located on the left side of the space and the intra prediction mode of the neighboring block located on the spatial top are different from each other and the intra prediction mode of the neighboring block located on the spatial left side and the periphery located at the top of the space
  • the MPM list of the current block may be derived according to Equation 18 or Equation 19 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 18 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 19 below.
  • the MPM list of the current block may be derived as follows.
  • ⁇ candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are equal to each other and candIntraPredModeA is greater than INTRA_DC ⁇ or ⁇ candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and one of candIntraPredModeA and candIntraPredModeB is greater than INTRA_DC, the list may be M as the next block.
  • the intra prediction mode of the neighboring block located on the left side of the spatial block and the intra prediction mode of the neighboring block located on the spatial top are the same and are in the directional mode ⁇ or ⁇ in the screen of the neighboring block located on the left side of the space
  • One of the prediction mode and the intra prediction mode of the neighboring block located at the spatial top are different from each other and the intra prediction mode of the neighboring block located at the spatial left and the intra prediction mode of the neighboring block located at the spatial top are directional modes.
  • the other is the non-directional mode ⁇
  • the MPM list of the current block can be derived as follows.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 20 below.
  • FIG. 35 is a diagram for describing a syntax structure according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 35 may be another example of a syntax structure illustrating a method of deriving an MPM candidate list of the current block.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating a syntax structure according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 37 is a flowchart illustrating a method of generating an MPM list according to another embodiment of the present invention.
  • the MPM list may be determined as one of three or six categories according to Tables 7 and 8 below according to the intra prediction mode of the neighboring block.
  • Max may indicate a prediction mode having a higher mode number among candIntraPredModeA and candIntraPredModeB
  • Min may indicate a prediction mode having a lower mode number among candIntraPredModeA and candIntraPredModeB
  • Max and Min may be referred to as MaxAB and MinAB.
  • VER may indicate a mode number of the prediction mode in the vertical directional picture
  • HOR may indicate a mode number of the prediction mode in the horizontal directional picture.
  • Each category of Table 7 and Table 8 may represent the form of an MPM list configured in the following cases.
  • Category 1 may be an example of an MPM list generated when both candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are less than or equal to INTRA_DC, that is, when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are in Planar or DC mode.
  • category 1 may be an example of an MPM list generated when both candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are in a non-angular mode.
  • category 1 may be configured as an MPM list having six MPMs having a planar mode, a DC mode, a VER mode, a HOR mode, a VER-4 mode, and a VER + 4 mode.
  • category 1 may be configured as a list of MPMs consisting of five MPMs in the order of DC mode, VER mode, HOR mode, VER-4 mode, VER + 4 mode.
  • Category 2 may be an example of an MPM list generated when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and they are larger than INTRA_DC, that is, when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and they are in directional mode.
  • category 2 may be configured as follows according to MaxAB and MinAB.
  • MaxAB and MinAB may be composed of an MPM list having 6 MPMs having a planar mode, left mode, above mode, MinAB-1, MaxAB + 1 mode, and MinAB-2 mode.
  • MaxAB and MinAB when the difference between MaxAB and MinAB is 1, it may be composed of an MPM list having 5 MPMs having Left mode, Above mode, MinAB-1, MaxAB + 1 mode, and MinAB-2 mode.
  • maxAB and minAB may consist of a list of MPMs with six MPMs with Planar mode, Left mode, Above mode, MinAB + 1, MaxAB-1 mode, and MinAB + 2 mode.
  • the MPM list may include five MPMs having Left mode, Above mode, MinAB + 1, MaxAB-1 mode, and MinAB + 2 mode.
  • maxAB and minAB When the difference between maxAB and minAB is 2, it may consist of a list of MPMs having 6 MPMs having a planar mode, a left mode, a above mode, a minAB + 1 mode, a minAB-1 mode, and a maxAB + 1 mode.
  • maxAB and minAB when the difference between maxAB and minAB is 2, it may be composed of an MPM list having 5 MPMs having a left mode, the above mode, minAB + 1 mode, minAB-1 mode, and maxAB + 1 mode.
  • the MPM list may include six MPMs having a planar mode, left mode, above mode, minAB-1 mode, minAB + 1 mode, and maxAB-1 mode.
  • the left mode, the above mode, minAB-1 mode, minAB + 1 mode it may be composed of the MPM list having five MPM having a maxAB-1 mode.
  • Category 3 may be an example of an MPM list generated when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are the same and they are larger than INTRA_DC, or if candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and one of them is larger than INTRA_DC.
  • category 3 may be configured as a list of MPMs having six MPMs having a planar mode, a MaxAB mode, a MaxAB-1 mode, a MaxAB + 1 mode, a MaxAB-2, and a MaxAB + 2 mode.
  • category 3 may be configured as a list of MPMs having five MPMs with MaxAB mode, MaxAB-1 mode, MaxAB + 1 mode, MaxAB-2, MaxAB + 2 mode.
  • the number of directional modes in candIntraPredModeA and candIntraPredModeB can be derived according to Equation 21 below.
  • the number of directional modes may have a value of 1.
  • the MPM list of the current block may be derived as follows. This condition may be defined as condition 1 below.
  • condition 1 may be defined as a case where the number of directional modes is 0 in candIntraPredModeA and candIntraPredModeB.
  • the MPM list of the current block may be derived according to Equation 22 below. Can be.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 22 below.
  • condition 2 may be defined when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different from each other, and both candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are larger than INTRA_DC.
  • condition 2 may be defined as a case where the number of directional modes is 2 in candIntraPredModeA and candIntraPredModeB, and candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different.
  • the MPM list of the current block may be derived according to Equation 23, Equation 24, Equation 25, or Equation 26 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 23 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 24 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 25 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 26 below.
  • the MPM list of the current block is expressed by Equation 27 below. Can be derived accordingly.
  • FIG. 38 is a diagram illustrating a syntax structure according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 39 is a flowchart illustrating a method of generating an MPM list according to another embodiment of the present invention.
  • the MPM list may be determined as one of three or four categories according to Tables 9 and 10 below according to the intra prediction mode of the neighboring block.
  • the MPM list may consist of six MPMs including the planar mode or five MPMs excluding the planar mode.
  • Max may indicate a prediction mode having a higher mode number among candIntraPredModeA and candIntraPredModeB
  • Min may indicate a prediction mode having a lower mode number among candIntraPredModeA and candIntraPredModeB
  • Min and Max may be referred to as MinAB and MaxAB.
  • VER may indicate a mode number of the prediction mode in the vertical directional picture
  • HOR may indicate a mode number of the prediction mode in the horizontal directional picture.
  • Each category of Table 9 and Table 10 may indicate the form of a list of MPMs configured in the following cases.
  • Category 1 may be an example of an MPM list generated when both candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are less than or equal to INTRA_DC, that is, when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are in Planar or DC mode.
  • category 1 may be an example of an MPM list generated when both candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are in a non-angular mode.
  • category 1 may be configured as an MPM list having six MPMs having a planar mode, a DC mode, a VER mode, a HOR mode, a VER-4 mode, and a VER + 4 mode.
  • category 1 may be configured as a list of MPMs consisting of five MPMs in the order of DC mode, VER mode, HOR mode, VER-4 mode, VER + 4 mode.
  • Category 2 may be an example of an MPM list generated when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and they are larger than INTRA_DC, that is, when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and they are in directional mode.
  • category 2 may be configured as follows according to MaxAB and MinAB.
  • the MPM list has six MPMs with Planar Mode, Left Mode, Above Mode, MinAB + 1, MinAB + 1 Mode, and MaxAB + 1 Mode. Can be configured.
  • Max and Min As another example, if the difference between Max and Min is greater than or equal to 2 and less than or equal to 61, it consists of a list of MPMs with 5 MPMs with Left Mode, Above Mode, MinAB + 1, MinAB-1 Mode, and MaxAB + 1 Mode. Can be.
  • MaxAB and MinAB are not met, i.e., the difference between MaxAB and MinAB is less than 2 or greater than 61, 6 with Planar mode, Left mode, Above mode, MinAB-3, MaxAB-6 mode, MaxAB-5 mode It may consist of a list of MPMs with four MPMs.
  • MaxAB-5 mode It may consist of a list of MPMs with four MPMs.
  • Category 3 may be an example of an MPM list generated when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are the same and they are larger than INTRA_DC, or if candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and one of them is larger than INTRA_DC.
  • category 3 may be configured as a list of MPMs having six MPMs having a planar mode, a MaxAB mode, a MaxAB-1 mode, a MaxAB + 1 mode, a MaxAB-2, and a MaxAB + 2 mode.
  • category 3 may be configured as a list of MPMs having five MPMs with MaxAB mode, MaxAB-1 mode, MaxAB + 1 mode, MaxAB-2, MaxAB + 2 mode.
  • the number of directional modes in candIntraPredModeA and candIntraPredModeB can be derived according to Equation 28 below.
  • the number of directional modes may have a value of 1.
  • the MPM list of blocks can be derived as follows. This condition may be defined as condition 1 below.
  • condition 1 may be defined as a case where the number of directional modes is 0 in candIntraPredModeA and candIntraPredModeB.
  • the MPM list of the current block may be derived according to Equation 29 below. Can be.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 29 below.
  • condition 2 may be defined when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different from each other, and both candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are larger than INTRA_DC.
  • condition 2 may be defined as a case where the number of directional modes is 2 in candIntraPredModeA and candIntraPredModeB, and candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different.
  • the intra prediction mode of the neighboring block located on the left side of the space and the intra prediction mode of the neighboring block located on the spatial top are different from each other and the intra prediction mode of the neighboring block located on the spatial left side and the periphery located at the top of the space
  • the MPM list of the current block may be derived according to Equation 30 or Equation 31 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 30 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 31 below.
  • the MPM list of the current block is expressed by Equation 32 below. Can be derived accordingly.
  • FIG. 40 is a diagram illustrating a syntax structure according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 41 is a flowchart illustrating a method of generating an MPM list according to another embodiment of the present invention.
  • the MPM list may be determined as one of three or four categories according to Tables 11 and 12 below according to the intra prediction mode of the neighboring block.
  • the MPM list may consist of six MPMs including the planar mode or five MPMs excluding the planar mode.
  • Max may indicate a prediction mode having a higher mode number among candIntraPredModeA and candIntraPredModeB
  • Min may indicate a prediction mode having a lower mode number among candIntraPredModeA and candIntraPredModeB
  • Min and Max may be referred to as MinAB and MaxAB.
  • VER may indicate a mode number of the prediction mode in the vertical directional picture
  • HOR may indicate a mode number of the prediction mode in the horizontal directional picture.
  • Each category of Table 11 and Table 12 may indicate the form of a list of MPMs configured in the following cases.
  • Category 1 may be an example of an MPM list generated when both candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are less than or equal to INTRA_DC, that is, when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are in Planar or DC mode.
  • category 1 may be an example of an MPM list generated when both candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are in a non-angular mode.
  • category 1 may be configured as an MPM list having six MPMs having a planar mode, a DC mode, a VER mode, a HOR mode, a VER-4 mode, and a VER + 4 mode.
  • category 1 may be configured as a list of MPMs consisting of five MPMs in the order of DC mode, VER mode, HOR mode, VER-4 mode, VER + 4 mode.
  • Category 2 may be an example of an MPM list generated when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and they are larger than INTRA_DC, that is, when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and they are in directional mode.
  • category 2 may be configured as follows according to MaxAB and MinAB.
  • MaxAB and MinAB may consist of a list of MPMs with 6 MPMs with Planar Mode, Left Mode, Above Mode, MinAB + 1, MaxAB-1 Mode, and MinAB + 2 Mode.
  • an MPM list having 5 MPMs having Left mode, Above mode, MinAB + 1, MaxAB-1 mode, and MinAB + 2 mode may be configured.
  • MaxAB and MinAB are selected. It can be composed of a list of MPMs.
  • MaxAB and MinAB are not met, i.e., the difference between MaxAB and MinAB is less than or equal to 3, 5 MPMs with Left mode, Above mode, MinAB-1, MaxAB + 1 mode, and MinAB-2 mode It can be composed of a list of MPM.
  • Category 3 may be an example of an MPM list generated when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are equal to each other and are larger than INTRA_DC, or if candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different and one of them is larger than INTRA_DC.
  • category 3 may be configured as a list of MPMs having six MPMs having a planar mode, a MaxAB mode, a MaxAB-1 mode, a MaxAB + 1 mode, a MaxAB-2, and a MaxAB + 2 mode.
  • category 3 may consist of a list of MPMs with five MPMs with MaxAB mode, MaxAB-1 mode, MaxAB + 1 mode, MaxAB-2, MaxAB + 2 mode.
  • directionality in candIntraPredModeA and candIntraPredModeB can be derived according to the following equation (33).
  • the MPM list of the current block may be derived as follows. This condition may be defined as condition 1 below.
  • condition 1 may be defined as a case where the number of directional modes is 0 in candIntraPredModeA and candIntraPredModeB.
  • the MPM list of the current block may be derived according to Equation 34 below. Can be.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 34 below.
  • condition 2 may be defined when candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different from each other, and both candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are larger than INTRA_DC.
  • condition 2 may be defined as a case where the number of directional modes is 2 in candIntraPredModeA and candIntraPredModeB, and candIntraPredModeA and candIntraPredModeB are different.
  • the intra prediction mode of the neighboring block located on the left side of the space and the intra prediction mode of the neighboring block located on the spatial top are different from each other and the intra prediction mode of the neighboring block located on the spatial left side
  • the MPM list of the current block may be derived according to Equation 35 or Equation 36 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 35 below.
  • the MPM list (candModeList) of the current block may be derived according to Equation 36 below.
  • the MPM list of the current block is expressed by Equation 37 below. Can be derived accordingly.
  • FIG. 42 is a diagram for describing an encoding or decoding method using a syntax element merging mode according to an embodiment of the present invention.
  • the encoding / decoding method disclosed in FIG. 42 may be performed by the encoding apparatus 100 or the decoding apparatus 200.
  • the encoding / decoding method includes determining whether to apply a syntax element merge mode to a current block (S4210), determining a syntax element merge reference block (S4220), and encoding / decoding a syntax element of the current block. It may include the step (S4230).
  • step S4210 it may be determined whether the syntax element merging mode for encoding / decoding the current block is applied by the syntax element merging mode Flag, and the syntax element merging mode for the current block by the syntax element merging mode permission Flag May be determined, and the maximum number of reference blocks that may be used in the syntax element merging mode may be selected according to the maximum number max_num of syntax element merging reference blocks.
  • At least one of a spatial neighboring block, a temporal neighboring block, a corresponding attribute block, and a syntax element merging index of the current block may be used.
  • At least one or more syntax element information among split-related encoding information, prediction-related encoding information, and transformation-related encoding information of the syntax element merging reference block may be determined as syntax elements of the current block for encoding / decoding of the current block. Can be.
  • step S4210 and / or step S4220 may be a coding parameter, picture information, slice information, tile information, quantization parameter (QP), coded block flag (CBF), block size, block depth, block shape, entropy encoding / decoding method.
  • QP quantization parameter
  • CBF coded block flag
  • syntax element merging mode Flag may include: Sequence Parameter Set, Picture Parameter Set, Picture Level, Subpicture Level, Slice Level, Tile Level, Block It may be signaled to the decoder based on at least one of the levels.
  • the block may be at least one of a coding tree block, a coding block, a prediction block, a transform block, and a predetermined size block.
  • the syntax element may mean each piece of information existing for image decoding in the bitstream in the video compression standard.
  • the syntax element merging reference block may refer to a reference block used to determine syntax element information of the current block.
  • the syntax element merge mode may refer to a mode for determining syntax elements of a current block by using a syntax element merge reference block.
  • Syntax element merge mode Flag may mean a syntax element indicating whether to apply the syntax element merge mode for the current block.
  • Syntax element merge mode permission flag may mean a syntax element indicating whether to allow syntax element merge mode for the current block.
  • the syntax element merging reference block list may mean a set (list) of candidate blocks that can be referred to to determine syntax element information of the current block.
  • the maximum number of syntax element merge reference blocks max_num may mean a syntax element for indicating the maximum number of candidate blocks in the syntax element merge reference block list.
  • the syntax element merging index may refer to a syntax element used to indicate a reference block referenced to determine a syntax element of the current block in the syntax element merging reference block list.
  • whether to apply the syntax element merge mode to the current block may be determined according to the syntax element merge mode Flag.
  • the syntax element merging mode Flag may signal that the syntax element merging mode for the current block is not applied as the first value and the syntax element merging mode application for the current block as the second value.
  • the first value may be 0 and the second value may be 1.
  • the present invention is not limited thereto, and the first value may be 1 and the second value may be 0.
  • the syntax element merging mode Flag may be signaled at the level of at least one of a sequence, a picture, a slice, a CTU, and a block of a predetermined size.
  • the syntax element merging index may be signaled or parsed.
  • whether to allow the syntax element merging mode may be determined according to the syntax element merging mode permission Flag.
  • the syntax element merging mode permission flag may signal whether syntax element merging mode is allowed for at least one of a sequence, a picture, a slice, a tile, a CTU, and a block of a predetermined size.
  • the syntax element merging mode permission flag may be signaled at at least one level of a sequence, a picture, a subpicture, a slice, a tile, a CTU, and a block of a predetermined size.
  • the syntax element merging mode permission flag may signal that the syntax element merging mode for the current block is not allowed as the first value and the syntax element merging mode allowability for the current block is allowed as the second value.
  • the first value may be 0 and the second value may be 1.
  • the present invention is not limited thereto, and the first value may be 1 and the second value may be 0.
  • syntax element merging mode permission Flag has a first value
  • at least one of the syntax element merging mode Flag, the syntax element merging index, and the maximum number max_num of syntax element merging reference blocks may not be signaled.
  • the syntax element merging mode permission Flag has the second value
  • at least one of the syntax element merging mode Flag, the syntax element merging index, and the maximum number (max_num) of the syntax element merging reference blocks may be signaled.
  • the maximum number of syntax element merge reference block candidates of the current block may be determined according to the maximum number max_num of syntax element merge reference blocks.
  • the maximum number max_num of syntax element merge reference blocks may indicate the maximum candidate number of the syntax element merge reference block list.
  • the maximum number of syntax element merge reference blocks max_num may be signaled at the level of at least one of a sequence, a picture, a subpicture, a slice, a tile, a CTU, and a block of a predetermined size.
  • the encoder and the decoder may predefine the number of candidate blocks in the syntax element merge reference block list.
  • the number of candidate blocks may be determined based on encoding parameters of the current block and / or the neighboring block.
  • the encoding parameter may include, for example, at least one of a size, a shape of a block, and / or whether a neighboring block is available. For example, if a contiguous block is not available, the syntax elements of the unavailable contiguous block may be replaced based on the syntax elements of the contiguous block available.
  • the maximum number of syntax element merge reference block candidates may be signaled through the maximum number max_num of syntax element merge reference blocks.
  • 43 is a diagram for explaining a neighboring block that may be used in some embodiments of the present invention.
  • the position of the referenceable block may be determined according to the maximum number of syntax element merging reference candidate blocks. For example, the position of the reference block may be determined as shown in FIG. 43.
  • a search order of a reference block may be defined. For example, when the maximum number (max_num) of syntax element merging reference blocks is 2 or more, candidate blocks for usable syntax element merging reference blocks may be determined according to a search order. For example, the search order may be the same as the number shown in each neighboring block of FIG. 43.
  • the candidate block may not be included in the merge reference block list.
  • the syntax elements of the unavailable candidate block may be replaced based on the syntax elements of the other available candidate blocks.
  • the syntax elements of the candidate blocks that are not available may be replaced using the syntax elements of the available candidate blocks immediately preceding the search order.
  • syntax elements of an unavailable candidate block may be replaced using statistical values of syntax elements of at least two candidate blocks before and after the search order.
  • the statistical value herein may be one of an average value, a maximum value, a mode value, a minimum value, a median value, and a representative value.
  • At least one of a spatial neighboring block, a temporal correspondence block, a corresponding attribute (luminance-color difference) block, and a syntax element merging index of the current block may be used.
  • the spatial neighboring block of the current block may be selected as the syntax element merging reference block for the current block.
  • at least one of the spatial neighboring blocks according to FIG. 43 may be selected as the syntax element merging reference block.
  • the corresponding luminance block of the current chrominance block may be selected as a syntax element merging reference block for the current block.
  • 44 is a diagram for describing a corresponding luminance block of a chrominance block according to an embodiment of the present invention.
  • a corresponding luminance block of the current color difference block may be selected as a syntax element merging reference block of the current color difference block.
  • a corresponding luminance block of the current color difference block may be selected as a syntax element merging reference block of the current color difference block.
  • a corresponding luminance block of the current color difference block may be selected as a syntax element merging reference block of the current color difference block.
  • 45 is a diagram for describing a temporal neighboring block reference method according to an embodiment of the present invention.
  • a temporal corresponding block of the current block may be selected as the syntax element merging reference block.
  • the temporal corresponding block may be determined based on the location of the current block. For example, a block at the same position as the current block may be determined as a temporal corresponding block. Alternatively, a block adjacent to a block at the same position as the current block may be determined as a temporal corresponding block. For example, a block adjacent to a corner of a block at the same position as the current block may be determined as a temporal corresponding block.
  • a corresponding position block (temporal corresponding block) of an image that has already been decoded may be selected as a syntax element merging reference block.
  • the syntax element merge reference block is selected according to a syntax element merge index indicating a list of syntax element merge reference block candidates and indicating at least one of the candidates of the list. Can be.
  • the syntax element merging reference block candidate list may be constructed using at least one of a spatial neighboring block, a temporal corresponding block, and a corresponding attribute block (luminance-color difference) of the current block.
  • the syntax element merging index may be a syntax element indicating which block in the list is selected as the syntax element merging reference block.
  • the syntax element merging index may be signaled at the level of at least one of a sequence, a picture, a slice, a tile, a CTU, and a block of a predetermined size.
  • syntax element merge mode is applied and the syntax element merge target information
  • whether the syntax element merge mode is applied to the current block and the syntax element merge reference block may be determined.
  • syntax element merge information syntax_merge_info may be signaled.
  • the syntax element merging information may have at least two or more values, and the syntax element merging information may include the syntax element merging mode not applied with the first value, the syntax element merging mode applied with the second value, and which block merges the syntax element. It may indicate whether to be used as a reference block.
  • the syntax element merging information may indicate that the syntax element merging mode is applied to the third value and a block different from the block indicated by the second value is used as the syntax element merging reference block. In this manner, the syntax element merging mode and the syntax element merging reference block may be determined based on the syntax element merging information values such as the fourth and fifth.
  • the syntax element merging mode may not be applied to the current block.
  • the syntax element merging mode may be applied to the current block.
  • the syntax element merging reference block may be specified while applying the syntax element merging mode to the current block.
  • the syntax element merging information may be signaled at the level of at least one of a sequence, a picture, a subpicture, a slice, a tile, a CTU, and a block of a predetermined size.
  • syntax element merge mode is applied to the current block and syntax element merge reference block designation may be signaled through syntax element merge information syntax_merge_info.
  • whether to apply the syntax element merging mode and the syntax element merging reference block may be determined by the syntax element merging information.
  • Whether to apply the syntax element merge mode and the syntax element merge reference block according to the syntax element merging information disclosed by Table 14 is an example, and whether to apply the syntax element merge mode according to various values of the syntax element merge information and the syntax element The selection of the merge reference block can be determined.
  • the syntax element merging mode may not be applied to the current block.
  • the syntax element merging reference block may be specified while the syntax element merging mode for the current block is applied.
  • the syntax element merging mode for the current block is applied, and the syntax element merging mode may be performed with reference to the block at the left position.
  • the syntax element merging mode for the current block is applied, and the syntax element merging mode may be performed with reference to the block at the upper position.
  • the syntax element merging mode for the current block is applied, and the syntax element merging mode may be performed with reference to the block in the upper left position.
  • a block splitting syntax element for at least one of QT, BT, TT, and BTS may indicate at least one of whether a current block is split and whether split information is merged.
  • BT block division syntax elements may be defined according to Table 15 or Table 16 below.
  • 46 is a diagram illustrating a syntax element merging mode according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 46 shows binarization for representing a corresponding BT partition at each QT leaf node. Specifically, FIG. 46 illustrates an example in which the lower right QT block uses the lower left QT leaf node block as a syntax element merging reference block. That is, FIG. 46 shows an example in which the lower right block is divided using split information of the lower left block.
  • whether at least one block splitting syntax element of QT, BT, TT, or BTS is split according to a tree depth of at least one of QT, BT, TT, or BTS, and whether splitting information is merged It may indicate at least one of. For example, as shown in Table 17 below, it may be determined whether a block is divided and whether the split information is merged.
  • the split information split_mode of at least one of QT, BT, TT, and BTS indicates that the current block is not split into a first value.
  • the current block may be divided into a second value.
  • at least one segmentation information among QT, BT, TT, and BTS indicates that the current block is divided in the same way as the left block by the third value, and indicates that the current block is divided in the same way as the upper block by the fourth value. can do.
  • split information of at least one of QT, BT, TT, and BTS indicates that the current block is not split with a first value, As a second value, it may indicate that the current block is divided.
  • Information about a given tree depth (n) may be signaled through the bitstream or defined at the encoder and decoder.
  • the predetermined tree depth (n) may be set differently for each of QT, BT, TT, or BTS, or may be set to the same value for some or all.
  • At least one or more pieces of information about division-related encoding information, prediction-related encoding information, and transformation-related encoding information of the current block may be derived from a syntax element merging reference block.
  • the split related encoding information may include at least one split information of QT, BT, TT, and BTS.
  • the prediction-related encoding information includes information indicating a prediction mode of a current block, merge index, whether current picture referencing (CPR) or intra block copy (IBC) is applied, reference picture index, motion vector, prediction direction (L0, L1, BI) , Affine transform prediction applied, Affine transform model (4-parameter model or 6-parameter model), adaptive motion vector resolution applied (AMVR flag or AMVR mode), motion vector resolution information (1/16 pixel resolution, 1 / 4 pixel resolution, 1/2 pixel resolution, 1 integer pixel resolution, 4 integer pixel resolution), and adaptive motion vector resolution mode related information.
  • CPR current picture referencing
  • IBC intra block copy
  • the adaptive motion vector resolution application information may include a syntax element defined as avmr_flag.
  • amvr_flag may be a value indicating the above-described AMVR flag.
  • the motion vector resolution information may include a syntax element defined by amvr_precision_idx.
  • amvr_precision_idx may be a value indicating one of the above-described motion vector resolutions.
  • the motion vector resolution of the current block may be determined by at least one of 1/16 pixel resolution, 1/4 pixel resolution, 1/2 pixel resolution, 1 integer pixel resolution, and 4 integer pixel resolutions according to a combination of AMVR_flag and amvr_precision_flag. .
  • the motion vector resolution of the current block is 1/16 pixel resolution, 1/4 pixel resolution, 1/2 pixel resolution, 1 integer, depending on AMVR_flag, amvr_precision_flag and whether the current block operates in either affine or IBC mode. At least one of the pixel resolution, 4 integer pixel resolution may be determined.
  • the adaptive motion vector resolution mode related information may include a shift value used to change the resolution of the motion vector.
  • the shift value may be defined as AmvrShift.
  • the AmvrShift value may be determined according to an amvr_flag value and amvr_precision_idx.
  • inter_affine_flag may be information indicating whether the current block is operated in the affine mode
  • CuPredMode may be information indicating the type of prediction mode of the current block.
  • AmvrShift may be determined as 3.
  • the adaptive motion vector resolution mode related information may include an interpolation filter index HpelIfidx for determining an interpolation filter coefficient for the current block.
  • the interpolation filter index may be determined according to AmvrShift described above.
  • the interpolation filter index may be determined according to Equation 38 below.
  • a 6-tap interpolation filter may be used as an interpolation filter for the current block.
  • an 8-tap interpolation filter may be used as an interpolation filter for the current block.
  • the transform-related encoding information may include at least one of information about a coded block flag (CBF), whether a transform skip mode is applied, information about which transform kernel (transform kernel) is used, and residual encoding information.
  • CBF coded block flag
  • transform kernel transform kernel
  • the type of transform kernel may be at least one of the following.
  • DST related kernels DST-1, DST-2, DST-3,... , DST-7 etc
  • DCT related kernels DCT-1, DCT-2, DCT-3, ..., DCT-8, etc.
  • KLT related kernels KLT-0, KLT-1, etc.
  • a plurality of kernels may be combined to designate a transform kernel set.
  • the translation kernel set may have kernel information combining the kernels in performing the horizontal and vertical conversion.
  • the transform kernel set may have kernel information combining the kernels in performing a primary transform and a secondary transform (or non-separable secondary transform (NSST)).
  • the residual related encoding information may be at least one of the following.
  • split-related encoding information for the current block may be derived from the syntax element merging reference block.
  • 47 and 48 illustrate a merge of block partitioning information in a syntax element merging mode according to an embodiment of the present invention.
  • partition information of the current block may be derived from the block on the left side. That is, the division of the current block may be performed in the same way as the block on the left side, which is a syntax element merging reference block.
  • At least one of a block having a predetermined size and subdivided information of sub blocks within the predetermined size block may be derived from the merge reference block. That is, the division of the current block and the subblocks of the current block may be performed in the same manner as the syntax element merging reference block.
  • At least one of prediction related encoding information for the current block may be derived from the syntax element merging reference block.
  • 49 to 51 are diagrams for explaining merging of prediction mode related information in a syntax element merging mode according to an embodiment of the present invention.
  • the pred_mode value of the current block when operating in the syntax element merging mode, may be derived from the syntax element merging reference block on the left side. That is, the pred_mode value of the syntax element merge reference block on the left side may be derived as the pred_mode value of the current block.
  • affine_flag and affine_type values of the current block may be derived from the syntax element merging reference block on the left side. That is, the affine flag value and affine_type of the syntax element merge reference block on the left side may be derived as the affine flag and affine_type value of the current block.
  • the AMVR mode of the current block when operating in the syntax element merging mode, may be derived from the upper syntax element merging reference block. That is, the AMVR mode of the upper syntax element merging reference block may be determined as the AMVR mode of the current block.
  • an interpolation filter index HpelIfidx for determining an interpolation filter coefficient of the current block may be derived from the syntax element merging reference block. That is, the interpolation filter index of the syntax element merge reference block may be determined as the interpolation filter index of the current block.
  • an interpolation filter index HpelIfidx for determining an interpolation filter coefficient of the current block may be derived using amvr_flag and amvr_precision_idx of the syntax element merging reference block. That is, the interpolation filter index of the syntax element merging reference block may be determined as the interpolation filter index of the current block.
  • transform-related encoding information for the current block from the syntax element merging reference block At least one of may be derived.
  • a coded block flag (CBF)
  • whether or not to apply transform skip mode information on which transform kernel, and residual coding related information is derived from the syntax element merging reference block.
  • CBF coded block flag
  • the transform kernel information TrIdx of the current block may be derived from the syntax element merging reference block.
  • FIG. 52 is a view for explaining merging of transformation indicator related information in syntax element merging mode according to an embodiment of the present invention.
  • the translation kernel information TrIdx may indicate the use of the translation kernel set according to Table 19.
  • the transform kernel information value of the current block when operating in the syntax element merging mode, may be derived from the syntax element merging reference block on the left side. That is, the transform kernel information value of the left syntax element merge reference block may be determined as the transform kernel information value of the current block.
  • the syntax element merging reference block uses at least one of a non-separable secondary transform (NSST) and a secondary transform
  • the current block is also a non-separable secondary transform (NSST) or secondary transform.
  • NSST non-separable secondary transform
  • nsst_flag of a flag indicating whether NSST is used may be derived from the syntax element merging reference block. That is, the nsst_flag value of the syntax element merging reference block may be determined as the nsst_flag value of the current block.
  • the NSST translation kernel information NSST_TrIdx or secondary translation kernel information Second_TrIdx may indicate the use of the translation kernel set according to Table 20.
  • the NSST transform kernel information (NSST_TrIdx) value of the current block may be derived from the syntax element merging reference block. That is, the NSST_TrIdx value of the syntax element merging reference block may be determined as the NSST_TrIdx value of the current block.
  • a flag value (secondtr_flag) indicating whether a secondary transform is used may be derived from the syntax element merging reference block. That is, the secondtr_flag value of the syntax element merging reference block may be determined as the secondtr_flag value of the current block.
  • the secondary transform kernel information (Second_TrIdx) value of the current block may be derived from the syntax element merging reference block. That is, the Second_TrIdx value of the syntax element merge reference block may be determined as the Second_TrIdx value of the current block.
  • the current block when operating in the syntax element merging mode, when the syntax element merging reference block uses a transform kernel of one of the DST types, the current block may also use a transform kernel of the same DST type.
  • the current block when operating in the syntax element merge mode, when the syntax element merge reference block uses a transform kernel of one of the DCT types, the current block may also use a transform kernel of the same DCT type.
  • a value (DCT_flag) of a flag indicating whether DCT-2 type is used may be derived from the syntax element merging reference block. That is, the DCT_flag value of the syntax element merging reference block may be determined as the DST_flag value of the current block.
  • DCT_flag may indicate whether the current block performs transformation in the horizontal direction and the vertical direction using the DCT-2 transform kernel.
  • the current block may also use the same transform kernel using MTS.
  • MTS Multiple Transform Selection
  • the value of a flag (at least one of MTS_flag, MTS_vertical_transform_flag, and MTS_Horizontal_transform_flag) indicating which transform kernel is used for translating the MTS from the syntax element merging reference block for the horizontal and vertical transformation of the MTS is used.
  • a flag at least one of MTS_flag, MTS_vertical_transform_flag, and MTS_Horizontal_transform_flag values of the syntax element merging reference block may be determined as at least one of MTS_flag, MTS_vertical_transform_flag, and MTS_Horizontal_transform_flag values of the current block.
  • MTS_vertical_transform_flag and MTS_Horizontal_transform_flag may be determined according to MTS_flag.
  • the conversion kernel indicated by MTS_flag may be determined according to Table 21 below.
  • the horizontal and vertical transformations for the current block may be performed using the DCT-2 transform kernel.
  • MTS_flag is the second value
  • horizontal and vertical transformation may be performed on the current block using a transform kernel determined according to the values of MTS_vertical_transform_flag and MTS_Horizontal_transform_flag.
  • the DST-7 transform kernel When MTS_vertical_transform_flag is a first value, the DST-7 transform kernel may be applied for vertical direction transformation. On the other hand, when MTS_vertical_transform_flag is the second value, the DCT-8 transform kernel may be applied.
  • the DST-7 transform kernel may be applied for horizontal direction transformation.
  • MTS_Horizontal_transform_flag is the second value
  • the DCT-8 transform kernel may be applied.
  • An image may be encoded / decoded using at least one or at least one combination of the above embodiments.
  • the order of applying the embodiment may be different in the encoder and the decoder, and the order of applying the embodiment may be the same in the encoder and the decoder.
  • the above embodiment may be performed with respect to each of the luminance and chrominance signals, and the same embodiment may be performed with respect to the luminance and the chrominance signals.
  • the shape of the block to which the embodiments of the present invention are applied may have a square shape or a non-square shape.
  • the above embodiments of the present invention may be applied according to at least one of a coding block, a prediction block, a transform block, a block, a current block, a coding unit, a prediction unit, a transform unit, a unit, and a current unit.
  • the size herein may be defined as a minimum size and / or a maximum size for the above embodiments to be applied, or may be defined as a fixed size to which the above embodiments are applied.
  • the first embodiment may be applied at the first size
  • the second embodiment may be applied at the second size. That is, the embodiments may be applied in combination depending on the size.
  • the above embodiments of the present invention may be applied only when the minimum size and the maximum size or less. That is, the above embodiments may be applied only when the block size is included in a certain range.
  • the above embodiments may be applied only when the size of the current block is 8x8 or more.
  • the above embodiments may be applied only when the size of the current block is 4x4.
  • the above embodiments may be applied only when the size of the current block is 16x16 or less.
  • the above embodiments can be applied only when the size of the current block is 16x16 or more and 64x64 or less.
  • the above embodiments of the present invention can be applied according to a temporal layer.
  • a separate identifier is signaled to identify the temporal layer to which the embodiments are applicable, and the embodiments can be applied to the temporal layer specified by the identifier.
  • the identifier here may be defined as the lowest layer and / or the highest layer to which the embodiment is applicable, or may be defined as indicating a specific layer to which the embodiment is applied.
  • a fixed temporal layer to which the above embodiment is applied may be defined.
  • the above embodiments may be applied only when the temporal layer of the current image is the lowest layer.
  • the above embodiments can be applied only when the temporal layer identifier of the current image is 1 or more.
  • the above embodiments may be applied only when the temporal layer of the current image is the highest layer.
  • a slice type or a tile group type to which the above embodiments of the present invention are applied is defined, and the above embodiments of the present invention may be applied according to the corresponding slice type or tile group type.
  • the embodiments according to the present invention described above may be implemented in the form of program instructions that can be executed through various computer components and can be recorded in a computer-readable recording medium.
  • the computer-readable recording medium may include program instructions, data files, data structures, etc. alone or in combination.
  • the program instructions recorded on the computer-readable recording medium may be specially designed and configured for the present invention or may be known and available to those skilled in the computer software field.
  • Examples of computer-readable recording media include magnetic media such as hard disks, floppy disks, and magnetic tapes, optical recording media such as CD-ROMs, DVDs, and magneto-optical media such as floptical disks. media), and hardware devices specifically configured to store and execute program instructions such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include not only machine language codes produced by a compiler, but also high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device may be configured to operate as one or more software modules to perform processing according to the present invention, and vice versa.
  • the present invention can be used to encode / decode an image.

Landscapes

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

Abstract

본 명세서에서는 영상 복호화 방법이 개시된다. 본 발명에 따른 영상 복호화 방법은 현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하는 단계 및 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체
본 발명은 영상의 부호화/복호화 방법 및 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 화면 내 예측 모드 및 구문요소 병합 모드를 기반으로 영상을 부호화/복호화하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
최근 HD(High Definition) 영상 및 UHD(Ultra High Definition) 영상과 같은 고해상도, 고품질의 영상에 대한 수요가 다양한 응용 분야에서 증가하고 있다. 영상 데이터가 고해상도, 고품질이 될수록 기존의 영상 데이터에 비해 상대적으로 데이터량이 증가하기 때문에 기존의 유무선 광대역 회선과 같은 매체를 이용하여 영상 데이터를 전송하거나 기존의 저장 매체를 이용해 저장하는 경우, 전송 비용과 저장 비용이 증가하게 된다. 영상 데이터가 고해상도, 고품질화 됨에 따라 발생하는 이러한 문제들을 해결하기 위해서는 더 높은 해상도 및 화질을 갖는 영상에 대한 고효율 영상 부호화(encoding)/복호화(decoding) 기술이 요구된다.
영상 압축 기술로 현재 픽처의 이전 또는 이후 픽처로부터 현재 픽처에 포함된 화소값을 예측하는 화면 간 예측 기술, 현재 픽처 내의 화소 정보를 이용하여 현재 픽처에 포함된 화소값을 예측하는 화면 내 예측 기술, 잔여 신호의 에너지를 압축하기 위한 변환 및 양자화 기술, 출현 빈도가 높은 값에 짧은 부호를 할당하고 출현 빈도가 낮은 값에 긴 부호를 할당하는 엔트로피 부호화 기술 등 다양한 기술이 존재하고 이러한 영상 압축 기술을 이용해 영상 데이터를 효과적으로 압축하여 전송 또는 저장할 수 있다.
본 발명은 압축 효율이 향상된 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 본 발명의 영상 부호화 방법/장치에 의해 생성된 비트스트림을 저장한 기록 매체를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 화면 내 예측 모드를 이용하여 압축 효율을 향상시키는 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 구문 요소 병합 모드를 이용하여 압축 효율을 향상시키는 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명에 따른, 영상 복호화 방법은 현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하는 단계 및 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 내 예측 모드로 결정되는 경우, 상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계는 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 유도하기 위한 제 1 MPM 그룹 및 제 2 MPM 그룹을 유도하는 단계, 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는지 여부를 결정하는 단계 및 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹을 이용하여 상기 현재 블록에 대한 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 그룹 지시자를 유도하는 단계를 더 포함하되, 상기 MPM 그룹 지시자는 상기 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 포함되는 MPM 그룹을 지시할수 있다.
상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 제 1 MPM 그룹은 Planar 모드를 포함할 수 있다.
상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 MPM 그룹 지시자가 상기 제 2 MPM 그룹을 지시하는 경우, 상기 현재 블록의 MPM 지시자를 유도하는 단계 및 상기 제 2 MPM 그룹과 상기 MPM 지시자를 이용하여 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계를 더 포함하되, 상기 MPM 지시자는 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드와 동일한 MPM을 지시할 수 있다.
상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되지 않는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자를 유도하는 단계 및 상기 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자를 이용하여, 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계를 더 포함하되, 상기 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자는 전체 화면 내 예측 모드들 중 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들을 제외한 화면 내 예측 모드 중 하나를 지시할 수 있다.
상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 간 예측 모드로 결정되는 경우, 상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계는, 상기 현재 블록에 대한 구문요소 병합 모드의 적용 여부를 결정하는 단계, 상기 현재 블록의 구문요소 병합 참조 블록을 결정하는 단계 및 상기 구문요소 병합 참조 블록으로부터 상기 현재 블록의 부호화 정보를 유도하는 단계를 포함하되, 상기 현재 블록의 부호화 정보는 분할 관련 부호화 정보, 예측 관련 부호화 정보 및 변환 관련 부호화 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 현재 블록의 예측 관련 부호화 정보는 상기 현재 블록의 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보를 포함할 수 있다.
상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보는 상기 현재 블록에 대한 보간 필터 계수 결정하기 위해 사용되는 보간 필터 인덱스를 포함할 수 있다.
상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 구문 요소 병합 참조 블록은 좌상단 주변 블록, 상단 주변 블록, 우상단 주변 블록, 좌하단 주변 블록, 좌단 주변 블록 및 시간적 대응 블록 중 적어도 하나로 결정될 수 있다.
본 발명에 따른, 영상 부호화 방법은 현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하는 단계 및 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 내 예측 모드로 결정되는 경우, 상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계는 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계, 상기 현재 블록의 제 1 MPM 그룹 및 제 2 MPM 그룹을 유도하는 단계 및 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는지 여부를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 그룹 지시자를 부호화하는 단계를 더 포함하되, 상기 MPM 그룹 지시자는 상기 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 포함되는 MPM 그룹을 지시할 수 있다.
상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 제 1 MPM 그룹은 Planar 모드를 포함할 수 있다.
상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 MPM 그룹 지시자가 상기 제 2 MPM 그룹을 지시하는 경우, 상기 현재 블록의 MPM 지시자를 부호화하는 단계를 더 포함하되, 상기 MPM 지시자는 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드와 동일한 MPM을 지시할 수 있다.
상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되지 않는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자를 부호화하는 단계를 더 포함하되, 상기 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자는 전체 화면 내 예측 모드들 중 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들을 제외한 화면 내 예측 모드 중 하나를 지시할 수 있다.
상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 간 예측 모드로 결정되는 경우, 상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계는, 상기 현재 블록에 대한 부호화 정보를 결정하는 단계, 상기 현재 블록에 대한 구문요소 병합 모드의 적용 여부를 결정하는 단계, 상기 현재 블록의 구문요소 병합 참조 블록을 결정하는 단계 및 상기 구문요소 병합 참조 블록과 부호화 정보를 이용하여, 상기 현재 블록의 구문요소 병합 인덱스를 부호화하는 단계를 포함하되, 상기 현재 블록의 부호화 정보는 분할 관련 부호화 정보, 예측 관련 부호화 정보 및 변환 관련 부호화 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 현재 블록의 예측 관련 부호화 정보는 상기 현재 블록의 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보를 포함할 수 있다.
상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보는 상기 현재 블록에 대한 보간 필터 계수 결정하기 위해 사용되는 보간 필터 인덱스를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른, 컴퓨터 판독 가능한 기록매체는 영상 복호화 장치에 수신되고 현재 픽처에 포함된 현재 블록을 복원하는데 이용되는 비트스트림을 저장한 컴퓨터 판독가능한 기록매체로서, 상기 비트스트림은 상기 현재 블록의 예측 모드에 관한 정보를 포함하고, 상기 예측 모드에 관한 정보는 상기 현재 블록의 예측 모드를 결정하는데 이용되고, 상기 결정된 예측 모드는 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는데 이용될 수 있다
본 발명에 따르면, 압축 효율이 향상된 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 본 발명의 영상 부호화 방법/장치에 의해 생성된 비트스트림을 저장한 기록 매체가 제공될 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 화면 내 예측 모드를 이용하여 압축 효율을 향상시키는 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체가 제공될 수 있다
또한, 본 발명에 따르면, 구문 요소 병합 모드를 이용하여, 압축 효율을 향상시키는 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체가 제공될 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 부호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
도 2는 본 발명이 적용되는 복호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
도 3은 영상을 부호화 및 복호화할 때의 영상의 분할 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 4는 화면 내 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 화면 간 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 변환 및 양자화의 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 화면 내 예측에 이용 가능한 참조 샘플들을 설명하기 위한 도면이다.
도 8 및 도 9는 전파된 화면 내 예측 모드를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 화면 내 예측 모드를 이용한 부호화 혹은 복호화 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 11 내지 도 19는 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 MPM 혹은 MPM 리스트를 유도하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따라 MPMD를 이용하여 화면 내 예측 모드를 유도하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 21 내지 도 28은 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 MPM 혹은 MPM 리스트를 이용하여 화면 내 예측 모드를 유도하는 방법을 설명하기 위한 순서도 이다.
도 29 및 도 30은 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 MPMD를 이용하여 화면 내 예측 모드를 유도하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 31은 본 발명의 일 실시예에 따른 신택스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 32은 본 발명의 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 33은 본 발명의 다른 실시예에 따른 신택스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 34는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 35는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 신택스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 36는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 신택스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 37은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 38은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 신택스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 39은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 40은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 신택스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 41은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 42는 본 발명의 일 실시예에 따른 구문요소 병합 모드를 이용한 부호화 혹은 복호화 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 43은 본 발명의 몇몇 실시예에서 사용될 수 있는 주변 블록을 설명하기 위한 도면이다.
도 44는 본 발명의 일 실시예에 따른 색차 블록의 대응 휘도 블록을 설명하기 위한 도면이다.
도 45는 본 발명의 일 실시예에 따른 시간적 주변 블록 참조 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 46은 본 발명의 일 실시예에 따른 구문요소 병합 모드를 설명하기 위한 도면이다.
도 47 및 도 48은 본 발명의 일 실시 따른 구문요소 병합 모드에서, 블록 분할 정보의 병합을 설명하기 위한 도면이다.
도 49 내지 도 51은 본 발명의 일 실시 따른 구문요소 병합 모드에서, 예측 모드 관련 정보의 병합을 설명하기 위한 도면이다.
도 52는 본 발명의 일 실시 따른 구문요소 병합 모드에서, 변환 지시자 관련 정보의 병합을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 기능을 지칭한다. 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다. 후술하는 예시적 실시예들에 대한 상세한 설명은, 특정 실시예를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시예는 당업자가 실시예를 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 다양한 실시예들은 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시예에 관련하여 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예로 구현될 수 있다. 또한, 각각의 개시된 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 실시예의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아니며, 예시적 실시예들의 범위는, 적절하게 설명된다면, 그 청구항들이 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다.
본 발명에서 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
본 발명의 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 “연결되어” 있다거나 “접속되어” 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있으나, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어"있다거나 "직접 접속되어"있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 발명의 실시예에 나타나는 구성부들은 서로 다른 특징적인 기능들을 나타내기 위해 독립적으로 도시되는 것으로, 각 구성부들이 분리된 하드웨어나 하나의 소프트웨어 구성단위로 이루어짐을 의미하지 않는다. 즉, 각 구성부는 설명의 편의상 각각의 구성부로 나열하여 포함한 것으로 각 구성부 중 적어도 두 개의 구성부가 합쳐져 하나의 구성부로 이루어지거나, 하나의 구성부가 복수 개의 구성부로 나뉘어져 기능을 수행할 수 있고 이러한 각 구성부의 통합된 실시예 및 분리된 실시예도 본 발명의 본질에서 벗어나지 않는 한 본 발명의 권리범위에 포함된다.
본 발명에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 발명에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 즉, 본 발명에서 특정 구성을 “포함”한다고 기술하는 내용은 해당 구성 이외의 구성을 배제하는 것이 아니며, 추가적인 구성이 본 발명의 실시 또는 본 발명의 기술적 사상의 범위에 포함될 수 있음을 의미한다.
본 발명의 일부의 구성 요소는 본 발명에서 본질적인 기능을 수행하는 필수적인 구성 요소는 아니고 단지 성능을 향상시키기 위한 선택적 구성 요소일 수 있다. 본 발명은 단지 성능 향상을 위해 사용되는 구성 요소를 제외한 본 발명의 본질을 구현하는데 필수적인 구성부만을 포함하여 구현될 수 있고, 단지 성능 향상을 위해 사용되는 선택적 구성 요소를 제외한 필수 구성 요소만을 포함한 구조도 본 발명의 권리범위에 포함된다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명의 실시 형태에 대하여 구체적으로 설명한다. 본 명세서의 실시예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략하고, 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
이하에서 영상은 동영상(video)을 구성하는 하나의 픽처(picture)를 의미할 수 있으며, 동영상 자체를 나타낼 수도 있다. 예를 들면, "영상의 부호화 및/또는 복호화"는 "동영상의 부호화 및/또는 복호화"를 의미할 수 있으며, "동영상을 구성하는 영상들 중 하나의 영상의 부호화 및/또는 복호화"를 의미할 수도 있다.
이하에서, 용어들 "동영상" 및 "비디오"는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
이하에서, 대상 영상은 부호화의 대상인 부호화 대상 영상 및/또는 복호화의 대상인 복호화 대상 영상일 수 있다. 또한, 대상 영상은 부호화 장치로 입력된 입력 영상일 수 있고, 복호화 장치로 입력된 입력 영상일 수 있다. 여기서, 대상 영상은 현재 영상과 동일한 의미를 가질 수 있다.
이하에서, 용어들 "영상", "픽처", "프레임(frame)" 및 "스크린(screen)"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
이하에서, 대상 블록은 부호화의 대상인 부호화 대상 블록 및/또는 복호화의 대상인 복호화 대상 블록일 수 있다. 또한, 대상 블록은 현재 부호화 및/또는 복호화의 대상인 현재 블록일 수 있다. 예를 들면, 용어들 "대상 블록" 및 "현재 블록"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
이하에서, 용어들 "블록" 및 "유닛"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다. 또는 "블록"은 특정한 유닛을 나타낼 수 있다.
이하에서, 용어들 "영역(region)" 및 "세그먼트(segment)"는 서로 교체되어 사용될 수 있다.
이하에서, 특정한 신호는 특정한 블록을 나타내는 신호일 수 있다. 예를 들면, 원(original) 신호는 대상 블록을 나타내는 신호일 수 있다. 예측(prediction) 신호는 예측 블록을 나타내는 신호일 수 있다. 잔여(residual) 신호는 잔여 블록(residual block)을 나타내는 신호일 수 있다.
실시예들에서, 특정된 정보, 데이터, 플래그(flag), 색인(index) 및 요소(element), 속성(attribute) 등의 각각은 값을 가질 수 있다. 정보, 데이터, 플래그, 색인 및 요소, 속성 등의 값 "0"은 논리 거짓(logical false) 또는 제1 기정의된(predefined) 값을 나타낼 수 있다. 말하자면, 값 "0", 거짓, 논리 거짓 및 제1 기정의된 값은 서로 대체되어 사용될 수 있다. 정보, 데이터, 플래그, 색인 및 요소, 속성 등의 값 "1"은 논리 참(logical true) 또는 제2 기정의된 값을 나타낼 수 있다. 말하자면, 값 "1", 참, 논리 참 및 제2 기정의된 값은 서로 대체되어 사용될 수 있다.
행, 열 또는 색인(index)을 나타내기 위해 i 또는 j 등의 변수가 사용될 때, i의 값은 0 이상의 정수일 수 있으며, 1 이상의 정수일 수도 있다. 말하자면, 실시예들에서 행, 열 및 색인 등은 0에서부터 카운트될 수 있으며, 1에서부터 카운트될 수 있다.
용어 설명
부호화기(Encoder): 부호화(Encoding)를 수행하는 장치를 의미한다. 즉, 부호화 장치를 의미할 수 있다.
복호화기(Decoder): 복호화(Decoding)를 수행하는 장치를 의미한다. 즉, 복호화 장치를 의미할 수 있다.
블록(Block): 샘플(Sample)의 MxN 배열이다. 여기서 M과 N은 양의 정수 값을 의미할 수 있으며, 블록은 흔히 2차원 형태의 샘플 배열을 의미할 수 있다. 블록은 유닛을 의미할 수 있다. 현재 블록은 부호화 시 부호화의 대상이 되는 부호화 대상 블록, 복호화 시 복호화의 대상이 되는 복호화 대상 블록을 의미할 수 있다. 또한, 현재 블록은 부호화 블록, 예측 블록, 잔여 블록, 변환 블록 중 적어도 하나일 수 있다.
샘플(Sample): 블록을 구성하는 기본 단위이다. 비트 깊이 (bit depth, Bd)에 따라 0부터 2Bd - 1까지의 값으로 표현될 수 있다. 본 발명에서 샘플은 화소 또는 픽셀과 같은 의미로 사용될 수 있다. 즉, 샘플, 화소, 픽셀은 서로 같은 의미를 가질 수 있다.
유닛(Unit): 영상 부호화 및 복호화의 단위를 의미할 수 있다. 영상의 부호화 및 복호화에 있어서, 유닛은 하나의 영상을 분할한 영역일 수 있다. 또한, 유닛은 하나의 영상을 세분화 된 유닛으로 분할하여 부호화 혹은 복호화 할 때 그 분할된 단위를 의미할 수 있다. 즉, 하나의 영상은 복수의 유닛들로 분할될 수 있다. 영상의 부호화 및 복호화에 있어서, 유닛 별로 기정의된 처리가 수행될 수 있다. 하나의 유닛은 유닛에 비해 더 작은 크기를 갖는 하위 유닛으로 더 분할될 수 있다. 기능에 따라서, 유닛은 블록(Block), 매크로블록(Macroblock), 부호화 트리 유닛(Coding Tree Unit), 부호화 트리 블록(Coding Tree Block), 부호화 유닛(Coding Unit), 부호화 블록(Coding Block), 예측 유닛(Prediction Unit), 예측 블록(Prediction Block), 잔여 유닛(Residual Unit), 잔여 블록(Residual Block), 변환 유닛(Transform Unit), 변환 블록(Transform Block) 등을 의미할 수 있다. 또한, 유닛은 블록과 구분하여 지칭하기 위해 휘도(Luma) 성분 블록과 그에 대응하는 색차(Chroma) 성분 블록 그리고 각 블록에 대한 구문요소를 포함한 것을 의미할 수 있다. 유닛은 다양한 크기와 형태를 가질 수 있으며, 특히 유닛의 형태는 정사각형뿐만 아니라 직사각형, 사다리꼴, 삼각형, 오각형 등 2차원으로 표현될 수 있는 기하학적 도형을 포함할 수 있다. 또한, 유닛 정보는 부호화 유닛, 예측 유닛, 잔여 유닛, 변환 유닛 등을 가리키는 유닛의 타입, 유닛의 크기, 유닛의 깊이, 유닛의 부호화 및 복호화 순서 등 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
부호화 트리 유닛(Coding Tree Unit): 하나의 휘도 성분(Y) 부호화 트리 블록과 관련된 두 색차 성분(Cb, Cr) 부호화 트리 블록들로 구성된다. 또한, 상기 블록들과 각 블록에 대한 구문요소를 포함한 것을 의미할 수도 있다. 각 부호화 트리 유닛은 부호화 유닛, 예측 유닛, 변환 유닛 등의 하위 유닛을 구성하기 위하여 쿼드트리(quad tree), 이진트리(binary tree), 3분할트리(ternary tree) 등 하나 이상의 분할 방식을 이용하여 분할될 수 있다. 입력 영상의 분할처럼 영상의 복/부호화 과정에서 처리 단위가 되는 샘플 블록을 지칭하기 위한 용어로 사용될 수 있다. 여기서, 쿼드트리는 4분할트리(quarternary tree)를 의미할 수 있다.
부호화 블록의 크기가 소정의 범위 내에 속하는 경우에는 쿼드트리로만 분할이 가능할 수 있다. 여기서, 소정의 범위는 쿼드트리만으로 분할이 가능한 부호화 블록의 최대 크기 및 최소 크기 중 적어도 하나로 정의될 수 있다. 쿼드트리 형태의 분할이 허용되는 부호화 블록의 최대/최소 크기를 나타내는 정보는 비트스트림을 통해 시그널링될 수 있고, 해당 정보는 시퀀스, 픽처 파라미터, 타일 그룹, 또는 슬라이스(세그먼트) 중 적어도 하나의 단위로 시그널링될 수 있다. 또는, 부호화 블록의 최대/최소 크기는 부호화기/복호화기에 기-설정된 고정된 크기일 수도 있다. 예를 들어, 부호화 블록의 크기가 256x256 내지 64x64 에 해당하는 경우에는 쿼드트리로만 분할이 가능할 수 있다. 또는 부호화 블록의 크기가 최대 변환 블록의 크기 보다 큰 경우에는 쿼드트리로만 분할이 가능할 수 있다. 이때, 상기 분할되는 블록은 부호화 블록 또는 변환 블록 중 적어도 하나일 수 있다. 이러한 경우에 부호화 블록의 분할을 나타내는 정보(예컨대, split_flag)는 쿼드트리 분할 여부를 나타내는 플래그일 수 있다. 부호화 블록의 크기가 소정의 범위 내에 속하는 경우에는 이진트리 또는 3분할트리로만 분할이 가능할 수 있다. 이 경우, 쿼드트리에 관한 상기 설명은 이진트리 또는 3분할트리에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
부호화 트리 블록(Coding Tree Block): Y 부호화 트리 블록, Cb 부호화 트리 블록, Cr 부호화 트리 블록 중 어느 하나를 지칭하기 위한 용어로 사용될 수 있다.
주변 블록(Neighbor block): 현재 블록에 인접한 블록을 의미할 수 있다. 현재 블록에 인접한 블록은 현재 블록에 경계가 맞닿은 블록 또는 현재 블록으로부터 소정의 거리 내에 위치한 블록을 의미할 수 있다. 주변 블록은 현재 블록의 꼭지점에 인접한 블록을 의미할 수 있다. 여기에서, 현재 블록의 꼭지점에 인접한 블록이란, 현재 블록에 가로로 인접한 이웃 블록에 세로로 인접한 블록 또는 현재 블록에 세로로 인접한 이웃 블록에 가로로 인접한 블록일 수 있다. 주변 블록은 복원된 주변 블록을 의미할 수도 있다.
복원된 주변 블록(Reconstructed Neighbor Block): 현재 블록 주변에 공간적(Spatial)/시간적(Temporal)으로 이미 부호화 혹은 복호화된 주변 블록을 의미할 수 있다. 이때, 복원된 주변 블록은 복원된 주변 유닛을 의미할 수 있다. 복원된 공간적 주변 블록은 현재 픽처 내의 블록이면서 부호화 및/또는 복호화를 통해 이미 복원된 블록일 수 있다. 복원된 시간적 주변 블록은 참조 영상 내에서 현재 픽처의 현재 블록과 대응하는 위치의 복원된 블록 또는 그 주변 블록일 수 있다.
유닛 깊이(Depth): 유닛이 분할된 정도를 의미할 수 있다. 트리 구조(Tree Structure)에서 가장 상위 노드(Root Node)는 분할되지 않은 최초의 유닛에 대응할 수 있다. 가장 상위 노드는 루트 노드로 칭해질 수 있다. 또한, 가장 상위 노드는 최소의 깊이 값을 가질 수 있다. 이 때, 가장 상위 노드는 레벨(Level) 0의 깊이를 가질 수 있다. 레벨 1의 깊이를 갖는 노드는 최초의 유닛이 한 번 분할됨에 따라 생성된 유닛을 나타낼 수 있다. 레벨 2의 깊이를 갖는 노드는 최초의 유닛이 두 번 분할됨에 따라 생성된 유닛을 나타낼 수 있다. 레벨 n의 깊이를 갖는 노드는 최초의 유닛이 n번 분할됨에 따라 생성된 유닛을 나타낼 수 있다. 리프 노드(Leaf Node)는 가장 하위의 노드일 수 있으며, 더 분할될 수 없는 노드일 수 있다. 리프 노드의 깊이는 최대 레벨일 수 있다. 예를 들면, 최대 레벨의 기정의된 값은 3일 수 있다. 루트 노드는 깊이가 가장 얕고, 리프 노드는 깊이가 가장 깊다고 할 수 있다. 또한, 유닛을 트리 구조로 표현했을 때 유닛이 존재하는 레벨이 유닛 깊이를 의미할 수 있다.
비트스트림(Bitstream): 부호화된 영상 정보를 포함하는 비트의 열을 의미할 수 있다.
파라미터 세트(Parameter Set): 비트스트림 내의 구조 중 헤더(header) 정보에 해당한다. 비디오 파라미터 세트(video parameter set), 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set), 적응 파라미터 세트(adaptation parameter set) 중 적어도 하나가 파라미터 세트에 포함될 수 있다. 또한, 파라미터 세트는 타일 그룹, 슬라이스(slice) 헤더 및 타일(tile) 헤더 정보를 포함할 수도 있다. 또한, 상기 타일 그룹은 여러 타일을 포함하는 그룹을 의미할 수 있으며, 슬라이스와 동일한 의미일 수 있다.
파싱(Parsing): 비트스트림을 엔트로피 복호화하여 구문요소(Syntax Element)의 값을 결정하는 것을 의미하거나, 엔트로피 복호화 자체를 의미할 수 있다.
심볼(Symbol): 부호화/복호화 대상 유닛의 구문요소, 부호화 파라미터(coding parameter), 변환 계수(Transform Coefficient)의 값 등 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 또한, 심볼은 엔트로피 부호화의 대상 혹은 엔트로피 복호화의 결과를 의미할 수 있다.
예측 모드(Prediction Mode): 화면 내 예측으로 부호화/복호화되는 모드 또는 화면 간 예측으로 부호화/복호화되는 모드를 지시하는 정보일 수 있다.
예측 유닛(Prediction Unit): 화면 간 예측, 화면 내 예측, 화면 간 보상, 화면 내 보상, 움직임 보상 등 예측을 수행할 때의 기본 단위를 의미할 수 있다. 하나의 예측 유닛은 더 작은 크기를 가지는 복수의 파티션(Partition) 또는 복수의 하위 예측 유닛들로 분할 될 수도 있다. 복수의 파티션들 또한 예측 또는 보상의 수행에 있어서의 기본 단위일 수 있다. 예측 유닛의 분할에 의해 생성된 파티션 또한 예측 유닛일 수 있다.
예측 유닛 파티션(Prediction Unit Partition): 예측 유닛이 분할된 형태를 의미할 수 있다.
참조 영상 리스트(Reference Picture List): 화면 간 예측 혹은 움직임 보상에 사용되는 하나 이상의 참조 영상들을 포함하는 리스트를 의미할 수 있다. 참조 영상 리스트의 종류는 LC (List Combined), L0 (List 0), L1 (List 1), L2 (List 2), L3 (List 3) 등이 있을 수 있으며, 화면 간 예측에는 1개 이상의 참조 영상 리스트들이 사용될 수 있다.
화면 간 예측 지시자(Inter Prediction Indicator): 현재 블록의 화면 간 예측 방향(단방향 예측, 쌍방향 예측 등)을 의미할 수 있다. 또는, 현재 블록의 예측 블록을 생성할 때 사용되는 참조 영상의 개수를 의미할 수 있다. 또는, 현재 블록에 대해 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 수행할 때 사용되는 예측 블록의 개수를 의미할 수 있다.
예측 리스트 활용 플래그(prediction list utilization flag): 특정 참조 영상 리스트 내 적어도 하나의 참조 영상을 이용하여 예측 블록을 생성하는지 여부를 나타낸다. 예측 리스트 활용 플래그를 이용하여 화면 간 예측 지시자를 도출할 수 있고, 반대로 화면 간 예측 지시자를 이용하여 예측 리스트 활용 플래그를 도출할 수 있다. 예를 들어, 예측 리스트 활용 플래그가 제1 값인 0을 지시하는 경우, 해당 참조 영상 리스트 내 참조 영상을 이용하여 예측 블록을 생성하지 않는 것을 나타낼 수 있고, 제2 값인 1을 지시하는 경우, 해당 참조 영상 리스트를 이용하여 예측 블록을 생성할 수 있는 것을 나타낼 수 있다.
참조 영상 색인(Reference Picture Index): 참조 영상 리스트에서 특정 참조 영상을 지시하는 색인을 의미할 수 있다.
참조 영상(Reference Picture): 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 위해서 특정 블록이 참조하는 영상을 의미할 수 있다. 또는, 참조 영상은 화면 간 예측 또는 움직임 보상을 위해 현재 블록이 참조하는 참조 블록을 포함하는 영상일 수 있다. 이하, 용어 "참조 픽처" 및 "참조 영상"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
움직임 벡터(Motion Vector): 화면 간 예측 혹은 움직임 보상에 사용되는 2차원 벡터일 수 있다. 움직임 벡터는 부호화/복호화 대상 블록과 참조 블록 사이의 오프셋을 의미할 수 있다. 예를 들어, (mvX, mvY)는 움직임 벡터를 나타낼 수 있다. mvX는 수평(horizontal) 성분, mvY는 수직(vertical) 성분을 나타낼 수 있다.
탐색 영역(Search Range): 탐색 영역은 화면 간 예측 중 움직임 벡터에 대한 탐색이 이루어지는 2차원의 영역일 수 있다. 예를 들면, 탐색 영역의 크기는 MxN일 수 있다. M 및 N은 각각 양의 정수일 수 있다.
움직임 벡터 후보(Motion Vector Candidate): 움직임 벡터를 예측할 때 예측 후보가 되는 블록 혹은 그 블록의 움직임 벡터를 의미할 수 있다. 또한, 움직임 벡터 후보는 움직임 벡터 후보 리스트에 포함될 수 있다.
움직임 벡터 후보 리스트(Motion Vector Candidate List): 하나 이상의 움직임 벡터 후보들을 이용하여 구성된 리스트를 의미할 수 있다.
움직임 벡터 후보 색인(Motion Vector Candidate Index): 움직임 벡터 후보 리스트 내의 움직임 벡터 후보를 가리키는 지시자를 의미할 수 있다. 움직임 벡터 예측기(Motion Vector Predictor)의 색인(index)일 수 있다.
움직임 정보(Motion Information): 움직임 벡터, 참조 영상 색인, 화면 간 예측 지시자 뿐만 아니라 예측 리스트 활용 플래그, 참조 영상 리스트 정보, 참조 영상, 움직임 벡터 후보, 움직임 벡터 후보 색인, 머지 후보, 머지 색인 등 중 적어도 하나를 포함하는 정보를 의미할 수 있다.
머지 후보 리스트(Merge Candidate List): 하나 이상의 머지 후보들을 이용하여 구성된 리스트를 의미할 수 있다.
머지 후보(Merge Candidate): 공간적 머지 후보, 시간적 머지 후보, 조합된 머지 후보, 조합 양예측 머지 후보, 제로 머지 후보 등을 의미할 수 있다. 머지 후보는 화면 간 예측 지시자, 각 리스트에 대한 참조 영상 색인, 움직임 벡터, 예측 리스트 활용 플래그, 화면 간 예측 지시자 등의 움직임 정보를 포함할 수 있다.
머지 색인(Merge Index): 머지 후보 리스트 내 머지 후보를 가리키는 지시자를 의미할 수 있다. 또한, 머지 색인은 공간적/시간적으로 현재 블록과 인접하게 복원된 블록들 중 머지 후보를 유도한 블록을 지시할 수 있다. 또한, 머지 색인은 머지 후보가 가지는 움직임 정보 중 적어도 하나를 지시할 수 있다.
변환 유닛(Transform Unit): 변환, 역변환, 양자화, 역양자화, 변환 계수 부호화/복호화와 같이 잔여 신호(residual signal) 부호화/복호화를 수행할 때의 기본 단위를 의미할 수 있다. 하나의 변환 유닛은 분할되어 더 작은 크기를 가지는 복수의 하위 변환 유닛들로 분할될 수 있다. 여기서, 변환/역변환은 1차 변환/역변환 및 2차 변환/역변환 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
스케일링(Scaling): 양자화된 레벨에 인수를 곱하는 과정을 의미할 수 있다. 양자화된 레벨에 대한 스케일링의 결과로 변환 계수를 생성할 수 있다. 스케일링을 역양자화(dequantization)라고도 부를 수 있다.
양자화 매개변수(Quantization Parameter): 양자화에서 변환 계수를 이용하여 양자화된 레벨(quantized level)을 생성할 때 사용하는 값을 의미할 수 있다. 또는, 역양자화에서 양자화된 레벨을 스케일링하여 변환 계수를 생성할 때 사용하는 값을 의미할 수도 있다. 양자화 매개변수는 양자화 스텝 크기(step size)에 매핑된 값일 수 있다.
잔여 양자화 매개변수(Delta Quantization Parameter): 예측된 양자화 매개변수와 부호화/복호화 대상 유닛의 양자화 매개변수의 차분(difference) 값을 의미할 수 있다.
스캔(Scan): 유닛, 블록 혹은 행렬 내 계수의 순서를 정렬하는 방법을 의미할 수 있다. 예를 들어, 2차원 배열을 1차원 배열 형태로 정렬하는 것을 스캔이라고 한다. 또는, 1차원 배열을 2차원 배열 형태로 정렬하는 것도 스캔 혹은 역 스캔(Inverse Scan)이라고 부를 수 있다.
변환 계수(Transform Coefficient): 부호화기에서 변환을 수행하고 나서 생성된 계수 값을 의미할 수 있다. 또는, 복호화기에서 엔트로피 복호화 및 역양자화 중 적어도 하나를 수행하고 나서 생성된 계수 값을 의미할 수도 있다. 변환 계수 또는 잔여 신호에 양자화를 적용한 양자화된 레벨 또는 양자화된 변환 계수 레벨도 변환 계수의 의미에 포함될 수 있다.
양자화된 레벨(Quantized Level): 부호화기에서 변환 계수 또는 잔여 신호에 양자화를 수행하여 생성된 값을 의미할 수 있다. 또는, 복호화기에서 역양자화를 수행하기 전 역양자화의 대상이 되는 값을 의미할 수도 있다. 유사하게, 변환 및 양자화의 결과인 양자화된 변환 계수 레벨도 양자화된 레벨의 의미에 포함될 수 있다.
넌제로 변환 계수(Non-zero Transform Coefficient): 값의 크기가 0이 아닌 변환 계수 혹은 값의 크기가 0이 아닌 변환 계수 레벨 혹은 양자화된 레벨을 의미할 수 있다.
양자화 행렬(Quantization Matrix): 영상의 주관적 화질 혹은 객관적 화질을 향상시키기 위해서 양자화 혹은 역양자화 과정에서 이용하는 행렬을 의미할 수 있다. 양자화 행렬을 스케일링 리스트(scaling list)라고도 부를 수 있다.
양자화 행렬 계수(Quantization Matrix Coefficient): 양자화 행렬 내의 각 원소(element)를 의미할 수 있다. 양자화 행렬 계수를 행렬 계수(matrix coefficient)라고도 할 수 있다.
기본 행렬(Default Matrix): 부호화기와 복호화기에서 미리 정의되어 있는 소정의 양자화 행렬을 의미할 수 있다.
비 기본 행렬(Non-default Matrix): 부호화기와 복호화기에서 미리 정의되지 않고, 사용자에 의해서 시그널링되는 양자화 행렬을 의미할 수 있다.
통계값(statistic value): 연산 가능한 특정 값들을 가지는 변수, 부호화 파라미터, 상수 등 적어도 하나에 대한 통계값은 해당 특정 값들의 평균값, 가중평균값, 가중합값, 최소값, 최대값, 최빈값, 중간값, 보간값 중 적어도 하나 이상일 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 부호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
부호화 장치(100)는 인코더, 비디오 부호화 장치 또는 영상 부호화 장치일 수 있다. 비디오는 하나 이상의 영상들을 포함할 수 있다. 부호화 장치(100)는 하나 이상의 영상들을 순차적으로 부호화할 수 있다.
도 1을 참조하면, 부호화 장치(100)는 움직임 예측부(111), 움직임 보상부(112), 인트라 예측부(120), 스위치(115), 감산기(125), 변환부(130), 양자화부(140), 엔트로피 부호화부(150), 역양자화부(160), 역변환부(170), 가산기(175), 필터부(180) 및 참조 픽처 버퍼(190)를 포함할 수 있다.
부호화 장치(100)는 입력 영상에 대해 인트라 모드 및/또는 인터 모드로 부호화를 수행할 수 있다. 또한, 부호화 장치(100)는 입력 영상에 대한 부호화를 통해 부호화된 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있고, 생성된 비트스트림을 출력할 수 있다. 생성된 비트스트림은 컴퓨터 판독가능한 기록 매체에 저장될 수 있거나, 유/무선 전송 매체를 통해 스트리밍될 수 있다. 예측 모드로 인트라 모드가 사용되는 경우 스위치(115)는 인트라로 전환될 수 있고, 예측 모드로 인터 모드가 사용되는 경우 스위치(115)는 인터로 전환될 수 있다. 여기서 인트라 모드는 화면 내 예측 모드를 의미할 수 있으며, 인터 모드는 화면 간 예측 모드를 의미할 수 있다. 부호화 장치(100)는 입력 영상의 입력 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 또한, 부호화 장치(100)는 예측 블록이 생성된 후, 입력 블록 및 예측 블록의 차분(residual)을 사용하여 잔여 블록을 부호화할 수 있다. 입력 영상은 현재 부호화의 대상인 현재 영상으로 칭해질 수 있다. 입력 블록은 현재 부호화의 대상인 현재 블록 혹은 부호화 대상 블록으로 칭해질 수 있다.
예측 모드가 인트라 모드인 경우, 인트라 예측부(120)는 현재 블록의 주변에 이미 부호화/복호화된 블록의 샘플을 참조 샘플로서 이용할 수 있다. 인트라 예측부(120)는 참조 샘플을 이용하여 현재 블록에 대한 공간적 예측을 수행할 수 있고, 공간적 예측을 통해 입력 블록에 대한 예측 샘플들을 생성할 수 있다. 여기서 인트라 예측은 화면 내 예측을 의미할 수 있다.
예측 모드가 인터 모드인 경우, 움직임 예측부(111)는, 움직임 예측 과정에서 참조 영상으로부터 입력 블록과 가장 매치가 잘 되는 영역을 검색할 수 있고, 검색된 영역을 이용하여 움직임 벡터를 도출할 수 있다. 이때, 상기 영역으로 탐색 영역을 사용할 수 있다. 참조 영상은 참조 픽처 버퍼(190)에 저장될 수 있다. 여기서, 참조 영상에 대한 부호화/복호화가 처리되었을 때 참조 픽처 버퍼(190)에 저장될 수 있다.
움직임 보상부(112)는 움직임 벡터를 이용하는 움직임 보상을 수행함으로써 현재 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 여기서 인터 예측은 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 의미할 수 있다.
상기 움직임 예측부(111)과 움직임 보상부(112)는 움직임 벡터의 값이 정수 값을 가지지 않을 경우에 참조 영상 내의 일부 영역에 대해 보간 필터(Interpolation Filter)를 적용하여 예측 블록을 생성할 수 있다. 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 수행하기 위해 부호화 유닛을 기준으로 해당 부호화 유닛에 포함된 예측 유닛의 움직임 예측 및 움직임 보상 방법이 스킵 모드(Skip Mode), 머지 모드(Merge Mode), 향상된 움직임 벡터 예측(Advanced Motion Vector Prediction; AMVP) 모드, 현재 픽처 참조 모드 중 어떠한 방법인지 여부를 판단할 수 있고, 각 모드에 따라 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 수행할 수 있다.
감산기(125)는 입력 블록 및 예측 블록의 차분을 사용하여 잔여 블록을 생성할 수 있다. 잔여 블록은 잔여 신호로 칭해질 수도 있다. 잔여 신호는 원 신호 및 예측 신호 간의 차이(difference)를 의미할 수 있다. 또는, 잔여 신호는 원신호 및 예측 신호 간의 차이를 변환(transform)하거나, 양자화하거나, 또는 변환 및 양자화함으로써 생성된 신호일 수 있다. 잔여 블록은 블록 단위의 잔여 신호일 수 있다.
변환부(130)는 잔여 블록에 대해 변환(transform)을 수행하여 변환 계수(transform coefficient)를 생성할 수 있고, 생성된 변환 계수를 출력할 수 있다. 여기서, 변환 계수는 잔여 블록에 대한 변환을 수행함으로써 생성된 계수 값일 수 있다. 변환 생략(transform skip) 모드가 적용되는 경우, 변환부(130)는 잔여 블록에 대한 변환을 생략할 수도 있다.
변환 계수 또는 잔여 신호에 양자화를 적용함으로써 양자화된 레벨(quantized level)이 생성될 수 있다. 이하, 실시예들에서는 양자화된 레벨도 변환 계수로 칭해질 수 있다.
양자화부(140)는 변환 계수 또는 잔여 신호를 양자화 매개변수에 따라 양자화함으로써 양자화된 레벨을 생성할 수 있고, 생성된 양자화된 레벨을 출력할 수 있다. 이때, 양자화부(140)에서는 양자화 행렬을 사용하여 변환 계수를 양자화할 수 있다.
엔트로피 부호화부(150)는, 양자화부(140)에서 산출된 값들 또는 부호화 과정에서 산출된 부호화 파라미터(Coding Parameter) 값들 등에 대하여 확률 분포에 따른 엔트로피 부호화를 수행함으로써 비트스트림(bitstream)을 생성할 수 있고, 비트스트림을 출력할 수 있다. 엔트로피 부호화부(150)는 영상의 샘플에 관한 정보 및 영상의 복호화를 위한 정보에 대한 엔트로피 부호화를 수행할 수 있다. 예를 들면, 영상의 복호화를 위한 정보는 구문요소(syntax element) 등을 포함할 수 있다.
엔트로피 부호화가 적용되는 경우, 높은 발생 확률을 갖는 심볼(symbol)에 적은 수의 비트가 할당되고 낮은 발생 확률을 갖는 심볼에 많은 수의 비트가 할당되어 심볼이 표현됨으로써, 부호화 대상 심볼들에 대한 비트열의 크기가 감소될 수 있다. 엔트로피 부호화부(150)는 엔트로피 부호화를 위해 지수 골롬(exponential Golomb), CAVLC(Context-Adaptive Variable Length Coding), CABAC(Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding)과 같은 부호화 방법을 사용할 수 있다. 예를 들면, 엔트로피 부호화부(150)는 가변 길이 부호화(Variable Length Coding/Code; VLC) 테이블을 이용하여 엔트로피 부호화를 수행할 수 있다. 또한 엔트로피 부호화부(150)는 대상 심볼의 이진화(binarization) 방법 및 대상 심볼/빈(bin)의 확률 모델(probability model)을 도출한 후, 도출된 이진화 방법, 확률 모델, 문맥 모델(Context Model)을 사용하여 산술 부호화를 수행할 수도 있다.
엔트로피 부호화부(150)는 변환 계수 레벨(양자화된 레벨)을 부호화하기 위해 변환 계수 스캐닝(Transform Coefficient Scanning) 방법을 통해 2차원의 블록 형태(form) 계수를 1차원의 벡터 형태로 변경할 수 있다.
부호화 파라미터(Coding Parameter)는 구문요소와 같이 부호화기에서 부호화되어 복호화기로 시그널링되는 정보(플래그, 색인 등)뿐만 아니라, 부호화 과정 혹은 복호화 과정에서 유도되는 정보를 포함할 수 있으며, 영상을 부호화하거나 복호화할 때 필요한 정보를 의미할 수 있다. 예를 들어, 유닛/블록 크기, 유닛/블록 깊이, 유닛/블록 분할 정보, 유닛/블록 형태, 유닛/블록 분할 구조, 쿼드트리 형태의 분할 여부, 이진트리 형태의 분할 여부, 이진트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향), 이진트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 혹은 비대칭 분할), 3분할트리 형태의 분할 여부, 3분할트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향), 3분할트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 혹은 비대칭 분할), 복합형트리 형태의 분할 여부, 복합형트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향), 복합형트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 혹은 비대칭 분할), 복합형트리 형태의 분할 트리(이진트리 혹은 3분할 트리), 예측 모드(화면 내 예측 또는 화면 간 예측), 화면 내 휘도 예측 모드/방향, 화면 내 색차 예측 모드/방향, 화면 내 분할 정보, 화면 간 분할 정보, 부호화 블록 분할 플래그, 예측 블록 분할 플래그, 변환 블록 분할 플래그, 참조 샘플 필터링 방법, 참조 샘플 필터 탭, 참조 샘플 필터 계수, 예측 블록 필터링 방법, 예측 블록 필터 탭, 예측 블록 필터 계수, 예측 블록 경계 필터링 방법, 예측 블록 경계 필터 탭, 예측 블록 경계 필터 계수, 화면 내 예측 모드, 화면 간 예측 모드, 움직임 정보, 움직임 벡터, 움직임 벡터 차분, 참조 영상 색인, 화면 간 예측 방향, 화면 간 예측 지시자, 예측 리스트 활용 플래그, 참조 영상 리스트, 참조 영상, 움직임 벡터 예측 색인, 움직임 벡터 예측 후보, 움직임 벡터 후보 리스트, 머지 모드 사용 여부, 머지 색인, 머지 후보, 머지 후보 리스트, 스킵(skip) 모드 사용 여부, 보간 필터 종류, 보간 필터 탭, 보간 필터 계수, 움직임 벡터 크기, 움직임 벡터 표현 정확도, 변환 종류, 변환 크기, 1차 변환 사용 여부 정보, 2차 변환 사용 여부 정보, 1차 변환 색인, 2차 변환 색인, 잔여 신호 유무 정보, 부호화 블록 패턴(Coded Block Pattern), 부호화 블록 플래그(Coded Block Flag), 양자화 매개변수, 잔여 양자화 매개변수, 양자화 행렬, 화면 내 루프 필터 적용 여부, 화면 내 루프 필터 계수, 화면 내 루프 필터 탭, 화면 내 루프 필터 모양/형태, 디블록킹 필터 적용 여부, 디블록킹 필터 계수, 디블록킹 필터 탭, 디블록킹 필터 강도, 디블록킹 필터 모양/형태, 적응적 샘플 오프셋 적용 여부, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 적응적 샘플 오프셋 종류, 적응적 루프 필터 적용 여부, 적응적 루프 필터 계수, 적응적 루프 필터 탭, 적응적 루프 필터 모양/형태, 이진화/역이진화 방법, 문맥 모델 결정 방법, 문맥 모델 업데이트 방법, 레귤러 모드 수행 여부, 바이패스 모드 수행 여부, 문맥 빈, 바이패스 빈, 중요 계수 플래그, 마지막 중요 계수 플래그, 계수 그룹 단위 부호화 플래그, 마지막 중요 계수 위치, 계수 값이 1보다 큰지에 대한 플래그, 계수 값이 2보다 큰지에 대한 플래그, 계수 값이 3보다 큰지에 대한 플래그, 나머지 계수 값 정보, 부호(sign) 정보, 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 잔여 색차 샘플, 휘도 변환 계수, 색차 변환 계수, 휘도 양자화된 레벨, 색차 양자화된 레벨, 변환 계수 레벨 스캐닝 방법, 복호화기 측면 움직임 벡터 탐색 영역의 크기, 복호화기 측면 움직임 벡터 탐색 영역의 형태, 복호화기 측면 움직임 벡터 탐색 횟수, CTU 크기 정보, 최소 블록 크기 정보, 최대 블록 크기 정보, 최대 블록 깊이 정보, 최소 블록 깊이 정보, 영상 디스플레이/출력 순서, 슬라이스 식별 정보, 슬라이스 타입, 슬라이스 분할 정보, 타일 그룹 식별 정보, 타일 그룹 타입, 타일 그룹 분할 정보, 타일 식별 정보, 타일 타입, 타일 분할 정보, 픽처 타입, 입력 샘플 비트 심도, 복원 샘플 비트 심도, 잔여 샘플 비트 심도, 변환 계수 비트 심도, 양자화된 레벨 비트 심도, 휘도 신호에 대한 정보, 색차 신호에 대한 정보 중 적어도 하나의 값 또는 조합된 형태가 부호화 파라미터에 포함될 수 있다.
여기서, 플래그 혹은 색인을 시그널링(signaling)한다는 것은 인코더에서는 해당 플래그 혹은 색인을 엔트로피 부호화(Entropy Encoding)하여 비트스트림(Bitstream)에 포함하는 것을 의미할 수 있고, 디코더에서는 비트스트림으로부터 해당 플래그 혹은 색인을 엔트로피 복호화(Entropy Decoding)하는 것을 의미할 수 있다.
부호화 장치(100)가 인터 예측을 통한 부호화를 수행할 경우, 부호화된 현재 영상은 이후에 처리되는 다른 영상에 대한 참조 영상으로서 사용될 수 있다. 따라서, 부호화 장치(100)는 부호화된 현재 영상을 다시 복원 또는 복호화할 수 있고, 복원 또는 복호화된 영상을 참조 영상으로 참조 픽처 버퍼(190)에 저장할 수 있다.
양자화된 레벨은 역양자화부(160)에서 역양자화(dequantization)될 수 있고. 역변환부(170)에서 역변환(inverse transform)될 수 있다. 역양자화 및/또는 역변환된 계수는 가산기(175)를 통해 예측 블록과 합해질 수 있다, 역양자화 및/또는 역변환된 계수와 예측 블록을 합함으로써 복원 블록(reconstructed block)이 생성될 수 있다. 여기서, 역양자화 및/또는 역변환된 계수는 역양자화 및 역변환 중 적어도 하나 이상이 수행된 계수를 의미하며, 복원된 잔여 블록을 의미할 수 있다.
복원 블록은 필터부(180)를 거칠 수 있다. 필터부(180)는 디블록킹 필터(deblocking filter), 샘플 적응적 오프셋(Sample Adaptive Offset; SAO), 적응적 루프 필터(Adaptive Loop Filter; ALF) 등 적어도 하나를 복원 샘플, 복원 블록 또는 복원 영상에 적용할 수 있다. 필터부(180)는 루프내 필터(in-loop filter)로 칭해질 수도 있다.
디블록킹 필터는 블록들 간의 경계에서 발생한 블록 왜곡을 제거할 수 있다. 디블록킹 필터를 수행할지 여부를 판단하기 위해 블록에 포함된 몇 개의 열 또는 행에 포함된 샘플을 기초로 현재 블록에 디블록킹 필터 적용할지 여부를 판단할 수 있다. 블록에 디블록킹 필터를 적용하는 경우 필요한 디블록킹 필터링 강도에 따라 서로 다른 필터를 적용할 수 있다.
샘플 적응적 오프셋을 이용하여 부호화 에러를 보상하기 위해 샘플 값에 적정 오프셋(offset) 값을 더할 수 있다. 샘플 적응적 오프셋은 디블록킹을 수행한 영상에 대해 샘플 단위로 원본 영상과의 오프셋을 보정할 수 있다. 영상에 포함된 샘플을 일정한 수의 영역으로 구분한 후 오프셋을 수행할 영역을 결정하고 해당 영역에 오프셋을 적용하는 방법 또는 각 샘플의 에지 정보를 고려하여 오프셋을 적용하는 방법을 사용할 수 있다.
적응적 루프 필터는 복원 영상 및 원래의 영상을 비교한 값에 기반하여 필터링을 수행할 수 있다. 영상에 포함된 샘플을 소정의 그룹으로 나눈 후 해당 그룹에 적용될 필터를 결정하여 그룹마다 차별적으로 필터링을 수행할 수 있다. 적응적 루프 필터를 적용할지 여부에 관련된 정보는 부호화 유닛(Coding Unit, CU) 별로 시그널링될 수 있고, 각각의 블록에 따라 적용될 적응적 루프 필터의 모양 및 필터 계수는 달라질 수 있다.
필터부(180)를 거친 복원 블록 또는 복원 영상은 참조 픽처 버퍼(190)에 저장될 수 있다. 필터부(180)를 거친 복원 블록은 참조 영상의 일부일 수 있다. 말하자면, 참조 영상은 필터부(180)를 거친 복원 블록들로 구성된 복원 영상일 수 있다. 저장된 참조 영상은 이후 화면 간 예측 혹은 움직임 보상에 사용될 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용되는 복호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
복호화 장치(200)는 디코더, 비디오 복호화 장치 또는 영상 복호화 장치일 수 있다.
도 2를 참조하면, 복호화 장치(200)는 엔트로피 복호화부(210), 역양자화부(220), 역변환부(230), 인트라 예측부(240), 움직임 보상부(250), 가산기(255), 필터부(260) 및 참조 픽처 버퍼(270)를 포함할 수 있다.
복호화 장치(200)는 부호화 장치(100)에서 출력된 비트스트림을 수신할 수 있다. 복호화 장치(200)는 컴퓨터 판독가능한 기록 매체에 저장된 비트스트림을 수신하거나, 유/무선 전송 매체를 통해 스트리밍되는 비트스트림을 수신할 수 있다. 복호화 장치(200)는 비트스트림에 대하여 인트라 모드 또는 인터 모드로 복호화를 수행할 수 있다. 또한, 복호화 장치(200)는 복호화를 통해 복원된 영상 또는 복호화된 영상을 생성할 수 있고, 복원된 영상 또는 복호화된 영상을 출력할 수 있다.
복호화에 사용되는 예측 모드가 인트라 모드인 경우 스위치가 인트라로 전환될 수 있다. 복호화에 사용되는 예측 모드가 인터 모드인 경우 스위치가 인터로 전환될 수 있다.
복호화 장치(200)는 입력된 비트스트림을 복호화하여 복원된 잔여 블록(reconstructed residual block)을 획득할 수 있고, 예측 블록을 생성할 수 있다. 복원된 잔여 블록 및 예측 블록이 획득되면, 복호화 장치(200)는 복원된 잔여 블록과 및 예측 블록을 더함으로써 복호화 대상이 되는 복원 블록을 생성할 수 있다. 복호화 대상 블록은 현재 블록으로 칭해질 수 있다.
엔트로피 복호화부(210)는 비트스트림에 대한 확률 분포에 따른 엔트로피 복호화를 수행함으로써 심볼들을 생성할 수 있다. 생성된 심볼들은 양자화된 레벨 형태의 심볼을 포함할 수 있다. 여기에서, 엔트로피 복호화 방법은 상술된 엔트로피 부호화 방법의 역과정일 수 있다.
엔트로피 복호화부(210)는 변환 계수 레벨(양자화된 레벨)을 복호화하기 위해 변환 계수 스캐닝 방법을 통해 1차원의 벡터 형태 계수를 2차원의 블록 형태로 변경할 수 있다.
양자화된 레벨은 역양자화부(220)에서 역양자화될 수 있고, 역변환부(230)에서 역변환될 수 있다. 양자화된 레벨은 역양자화 및/또는 역변환이 수행된 결과로서, 복원된 잔여 블록으로 생성될 수 있다. 이때, 역양자화부(220)는 양자화된 레벨에 양자화 행렬을 적용할 수 있다.
인트라 모드가 사용되는 경우, 인트라 예측부(240)는 복호화 대상 블록 주변의 이미 복호화된 블록의 샘플 값을 이용하는 공간적 예측을 현재 블록에 대해 수행함으로써 예측 블록을 생성할 수 있다.
인터 모드가 사용되는 경우, 움직임 보상부(250)는 움직임 벡터 및 참조 픽처 버퍼(270)에 저장되어 있는 참조 영상을 이용하는 움직임 보상을 현재 블록에 대해 수행함으로써 예측 블록을 생성할 수 있다. 상기 움직임 보상부(250)는 움직임 벡터의 값이 정수 값을 가지지 않을 경우에 참조 영상 내의 일부 영역에 대해 보간 필터를 적용하여 예측 블록을 생성할 수 있다. 움직임 보상을 수행하기 위해 부호화 유닛을 기준으로 해당 부호화 유닛에 포함된 예측 유닛의 움직임 보상 방법이 스킵 모드, 머지 모드, AMVP 모드, 현재 픽처 참조 모드 중 어떠한 방법인지 여부를 판단할 수 있고, 각 모드에 따라 움직임 보상을 수행할 수 있다.
가산기(255)는 복원된 잔여 블록 및 예측 블록을 가산하여 복원 블록을 생성할 수 있다. 필터부(260)는 디블록킹 필터, 샘플 적응적 오프셋 및 적응적 루프 필터 등 적어도 하나를 복원 블록 또는 복원 영상에 적용할 수 있다. 필터부(260)는 복원 영상을 출력할 수 있다. 복원 블록 또는 복원 영상은 참조 픽처 버퍼(270)에 저장되어 인터 예측에 사용될 수 있다. 필터부(260)를 거친 복원 블록은 참조 영상의 일부일 수 있다. 말하자면, 참조 영상은 필터부(260)를 거친 복원 블록들로 구성된 복원 영상일 수 있다. 저장된 참조 영상은 이후 화면 간 예측 혹은 움직임 보상에 사용될 수 있다.
도 3은 영상을 부호화 및 복호화할 때의 영상의 분할 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 3은 하나의 유닛이 복수의 하위 유닛으로 분할되는 실시예를 개략적으로 나타낸다.
영상을 효율적으로 분할하기 위해, 부호화 및 복호화에 있어서, 부호화 유닛(Coding Unit; CU)이 사용될 수 있다. 영상 부호화/복호화의 기본 단위로서 부호화 유닛이 사용될 수 있다. 또한, 영상 부호화/복호화 시 화면 내 예측 모드 및 화면 간 예측 모드가 구분되는 단위로 부호화 유닛을 사용할 수 있다. 부호화 유닛은 예측, 변환, 양자화, 역변환, 역양자화, 또는 변환 계수의 부호화/복호화의 과정을 위해 사용되는 기본 단위일 수 있다.
도 3을 참조하면, 영상(300)은 최대 부호화 유닛(Largest Coding Unit; LCU) 단위로 순차적으로 분할되고, LCU 단위로 분할 구조가 결정된다. 여기서, LCU는 부호화 트리 유닛(Coding Tree Unit; CTU)과 동일한 의미로 사용될 수 있다. 유닛의 분할은 유닛에 해당하는 블록의 분할을 의미할 수 있다. 블록 분할 정보에는 유닛의 깊이(depth)에 관한 정보가 포함될 수 있다. 깊이 정보는 유닛이 분할되는 회수 및/또는 정도를 나타낼 수 있다. 하나의 유닛은 트리 구조(tree structure)를 기초로 깊이 정보를 가지고 계층적으로 복수의 하위 유닛들로 분할될 수 있다. 말하자면, 유닛 및 상기의 유닛의 분할에 의해 생성된 하위 유닛은 노드 및 상기의 노드의 자식 노드에 각각 대응할 수 있다. 각각의 분할된 하위 유닛은 깊이 정보를 가질 수 있다. 깊이 정보는 CU의 크기를 나타내는 정보일 수 있고, 각 CU마다 저장될 수 있다. 유닛 깊이는 유닛이 분할된 회수 및/또는 정도를 나타내므로, 하위 유닛의 분할 정보는 하위 유닛의 크기에 관한 정보를 포함할 수도 있다.
분할 구조는 CTU(310) 내에서의 부호화 유닛(Coding Unit; CU)의 분포를 의미할 수 있다. 이러한 분포는 하나의 CU를 복수(2, 4, 8, 16 등을 포함하는 2 이상의 양의 정수)의 CU들로 분할할지 여부에 따라 결정할 수 있다. 분할에 의해 생성된 CU의 가로 크기 및 세로 크기는 각각 분할 전의 CU의 가로 크기의 절반 및 세로 크기의 절반이거나, 분할된 개수에 따라 분할 전의 CU의 가로 크기보다 작은 크기 및 세로 크기보다 작은 크기를 가질 수 있다. CU는 복수의 CU로 재귀적으로 분할될 수 있다. 재귀적 분할에 의해, 분할된 CU의 가로 크기 및 세로 크기 중 적어도 하나의 크기가 분할 전의 CU의 가로 크기 및 세로 크기 중 적어도 하나에 비해 감소될 수 있다. CU의 분할은 기정의된 깊이 또는 기정의된 크기까지 재귀적으로 이루어질 수 있다. 예컨대, CTU의 깊이는 0일 수 있고, 최소 부호화 유닛(Smallest Coding Unit; SCU)의 깊이는 기정의된 최대 깊이일 수 있다. 여기서, CTU는 상술된 것과 같이 최대의 부호화 유닛 크기를 가지는 부호화 유닛일 수 있고, SCU는 최소의 부호화 유닛 크기를 가지는 부호화 유닛일 수 있다. CTU(310)로부터 분할이 시작되고, 분할에 의해 CU의 가로 크기 및/또는 세로 크기가 줄어들 때마다 CU의 깊이는 1씩 증가한다. 예를 들면, 각각의 깊이 별로, 분할되지 않는 CU는 2Nx2N 크기를 가질 수 있다. 또한, 분할되는 CU의 경우, 2Nx2N 크기의 CU가 NxN 크기를 가지는 4개의 CU들로 분할될 수 있다. N의 크기는 깊이가 1씩 증가할 때마다 절반으로 감소할 수 있다.
또한, CU가 분할되는지 여부에 대한 정보는 CU의 분할 정보를 통해 표현될 수 있다. 분할 정보는 1비트의 정보일 수 있다. SCU를 제외한 모든 CU는 분할 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 분할 정보의 값이 제1 값이면, CU가 분할되지 않을 수 있고, 분할 정보의 값이 제2 값이면, CU가 분할될 수 있다.
도 3을 참조하면, 깊이가 0인 CTU는 64x64 블록일 수 있다. 0은 최소 깊이일 수 있다. 깊이가 3인 SCU는 8x8 블록일 수 있다. 3은 최대 깊이일 수 있다. 32x32 블록 및 16x16 블록의 CU는 각각 깊이 1 및 깊이 2로 표현될 수 있다.
예를 들어, 하나의 부호화 유닛이 4개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 분할된 4개의 부호화 유닛의 가로 및 세로 크기는 분할되기 전 부호화 유닛의 가로 및 세로 크기와 비교하여 각각 절반의 크기를 가질 수 있다. 일 예로, 32x32 크기의 부호화 유닛이 4개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 분할된 4개의 부호화 유닛은 각각 16x16의 크기를 가질 수 있다. 하나의 부호화 유닛이 4개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 부호화 유닛은 쿼드트리(quad-tree) 형태로 분할(쿼드트리 분할, quad-tree partition)되었다고 할 수 있다.
예를 들어, 하나의 부호화 유닛이 2개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 분할된 2개의 부호화 유닛의 가로 혹은 세로 크기는 분할되기 전 부호화 유닛의 가로 혹은 세로 크기와 비교하여 절반의 크기를 가질 수 있다. 일 예로, 32x32 크기의 부호화 유닛이 2개의 부호화 유닛으로 세로로 분할 될 경우, 분할된 2개의 부호화 유닛은 각각 16x32의 크기를 가질 수 있다. 일 예로, 8x32 크기의 부호화 유닛이 2개의 부호화 유닛으로 가로로 분할 될 경우, 분할된 2개의 부호화 유닛은 각각 8x16의 크기를 가질 수 있다. 하나의 부호화 유닛이 2개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 부호화 유닛은 이진트리(binary-tree) 형태로 분할(이진트리 분할, binary-tree partition)되었다고 할 수 있다.
예를 들어, 하나의 부호화 유닛이 3개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 분할되기 전 부호화 유닛의 가로 혹은 세로 크기를 1:2:1의 비율로 분할함으로써, 3개의 부호화 유닛으로 분할 할 수 있다. 일 예로, 16x32 크기의 부호화 유닛이 3개의 부호화 유닛으로 가로로 분할 될 경우, 분할된 3개의 부호화 유닛은 상측부터 각각 16x8, 16x16 및 16x8의 크기를 가질 수 있다. 일 예로, 32x32 크기의 부호화 유닛이 3개의 부호화 유닛으로 세로로 분할 될 경우, 분할된 3개의 부호화 유닛은 좌측부터 각각 8x32, 16x32 및 8x32의 크기를 가질 수 있다. 하나의 부호화 유닛이 3개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 부호화 유닛은 3분할트리(ternary-tree) 형태로 분할(3분할트리 분할, ternary-tree partition)되었다고 할 수 있다.
도 3의 CTU(320)는 쿼드트리 분할, 이진트리 분할 및 3분할트리 분할이 모두 적용된 CTU의 일 예이다.
전술한 바와 같이, CTU를 분할하기 위해, 쿼드트리 분할, 이진트리 분할 및 3분할트리 분할 중 적어도 하나가 적용될 수 있다. 각각의 분할은 소정의 우선 순위에 기초하여 적용될 수 있다. 예컨대, CTU에 대해 쿼드트리 분할이 우선적으로 적용될 수 있다. 더 이상 쿼드트리 분할될 수 없는 부호화 유닛은 쿼드트리의 리프 노드에 해당될 수 있다. 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛은 이진트리 및/또는 3분할트리의 루트 노드가 될 수 있다. 즉, 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛은 이진트리 분할되거나 3분할트리 분할되거나 또는 더 이상 분할되지 않을 수 있다. 이 때, 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛을 이진트리 분할하거나 3분할트리 분할하여 생성된 부호화 유닛에 대해서는 다시 쿼드트리 분할이 수행되지 않도록 함으로써, 블록의 분할 및/또는 분할 정보의 시그널링을 효과적으로 수행할 수 있다.
쿼드트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 분할은 쿼드 분할 정보를 이용하여 시그널링될 수 있다. 제1값(예컨대, '1')을 갖는 쿼드 분할 정보는 해당 부호화 유닛이 쿼드트리 분할됨을 지시할 수 있다. 제2값(예컨대, '0')을 갖는 쿼드 분할 정보는 해당 부호화 유닛이 쿼드트리 분할되지 않음을 지시할 수 있다. 쿼드 분할 정보는 소정의 길이(예컨대, 1비트)를 갖는 플래그일 수 있다.
이진트리 분할과 3분할트리 분할 사이에는 우선순위가 존재하지 않을 수 있다. 즉, 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛은 이진트리 분할되거나 3분할트리 분할될 수 있다. 또한, 이진트리 분할 또는 3분할트리 분할에 의해 생성된 부호화 유닛은 다시 이진트리 분할 또는 3분할트리 분할되거나 또는 더 이상 분할되지 않을 수 있다.
이진트리 분할과 3분할트리 분할 사이에 우선순위가 존재하지 않는 경우의 분할은 복합형트리 분할(multi-type tree partition)이라고 호칭할 수 있다. 즉, 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛은 복합형트리(multi-type tree)의 루트 노드가 될 수 있다. 복합형트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 분할은 복합형트리의 분할 여부 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보 중 적어도 하나를 이용하여 시그널링될 수 있다. 상기 복합형트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 분할을 위해 순차적으로 분할 여부 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보가 시그널링될 수도 있다.
제1값(예컨대, '1')을 갖는 복합형트리의 분할 여부 정보는 해당 부호화 유닛이 복합형트리 분할됨을 지시할 수 있다. 제2값(예컨대, '0')을 갖는 복합형트리의 분할 여부 정보는 해당 부호화 유닛이 복합형트리 분할되지 않음을 지시할 수 있다.
복합형트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛이 복합형트리 분할되는 경우, 해당 부호화 유닛은 분할 방향 정보를 더 포함할 수 있다. 분할 방향 정보는 복합형트리 분할의 분할 방향을 지시할 수 있다. 제1값(예컨대, '1')을 갖는 분할 방향 정보는 해당 부호화 유닛이 세로 방향으로 분할됨을 지시할 수 있다. 제2값(예컨대, '0')을 갖는 분할 방향 정보는 해당 부호화 유닛이 가로 방향으로 분할됨을 지시할 수 있다.
복합형트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛이 복합형트리 분할되는 경우, 해당 부호화 유닛은 분할 트리 정보를 더 포함할 수 있다. 분할 트리 정보는 복합형트리 분할을 위해 사용된 트리를 지시할 수 있다. 제1값(예컨대, '1')을 갖는 분할 트리 정보는 해당 부호화 유닛이 이진트리 분할됨을 지시할 수 있다. 제2값(예컨대, '0')을 갖는 분할 트리 정보는 해당 부호화 유닛이 3분할트리 분할됨을 지시할 수 있다.
분할 여부 정보, 분할 트리 정보 및 분할 방향 정보는 각각 소정의 길이(예컨대, 1비트)를 갖는 플래그일 수 있다.
쿼드 분할 정보, 복합형트리의 분할 여부 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보 중 적어도 하나는 엔트로피 부호화/복호화될 수 있다. 상기 정보들의 엔트로피 부호화/복호화를 위해, 현재 부호화 유닛에 인접한 주변 부호화 유닛의 정보가 이용될 수 있다. 예컨대, 좌측 부호화 유닛 및/또는 상측 부호화 유닛의 분할 형태(분할 여부, 분할 트리 및/또는 분할 방향)는 현재 부호화 유닛의 분할 형태와 유사할 확률이 높다. 따라서, 주변 부호화 유닛의 정보에 기초하여, 현재 부호화 유닛의 정보의 엔트로피 부호화/복호화를 위한 컨텍스트 정보를 유도할 수 있다. 이때, 주변 부호화 유닛의 정보에는 해당 부호화 유닛의 쿼드 분할 정보, 복합형트리의 분할 여부 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
다른 실시예로서, 이진트리 분할과 3분할트리 분할 중, 이진트리 분할이 우선적으로 수행될 수 있다. 즉, 이진트리 분할이 먼저 적용되고, 이진트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛을 3분할트리의 루트 노드로 설정할 수도 있다. 이 경우, 3분할트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛에 대해서는 쿼드트리 분할 및 이진트리 분할이 수행되지 않을 수 있다.
쿼드트리 분할, 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할에 의해 더 이상 분할되지 않는 부호화 유닛은 부호화, 예측 및/또는 변환의 단위가 될 수 있다. 즉, 예측 및/또는 변환을 위해 부호화 유닛이 더 이상 분할되지 않을 수 있다. 따라서, 부호화 유닛을 예측 유닛 및/또는 변환 유닛으로 분할하기 위한 분할 구조, 분할 정보 등이 비트스트림에 존재하지 않을 수 있다.
다만, 분할의 단위가 되는 부호화 유닛의 크기가 최대 변환 블록의 크기보다 큰 경우, 해당 부호화 유닛은 최대 변환 블록의 크기와 같거나 또는 작은 크기가 될 때까지 재귀적으로 분할될 수 있다. 예컨대, 부호화 유닛의 크기가 64x64이고, 최대 변환 블록의 크기가 32x32인 경우, 상기 부호화 유닛은 변환을 위해, 4개의 32x32 블록으로 분할될 수 있다. 예컨대, 부호화 유닛의 크기가 32x64이고, 최대 변환 블록의 크기가 32x32인 경우, 상기 부호화 유닛은 변환을 위해, 2개의 32x32 블록으로 분할될 수 있다. 이 경우, 변환을 위한 부호화 유닛의 분할 여부는 별도로 시그널링되지 않고, 상기 부호화 유닛의 가로 또는 세로와 최대 변환 블록의 가로 또는 세로의 비교에 의해 결정될 수 있다. 예컨대, 부호화 유닛의 가로가 최대 변환 블록의 가로보다 큰 경우, 부호화 유닛은 세로로 2등분 될 수 있다. 또한, 부호화 유닛의 세로가 최대 변환 블록의 세로보다 큰 경우, 부호화 유닛은 가로로 2등분 될 수 있다.
부호화 유닛의 최대 및/또는 최소 크기에 관한 정보, 변환 블록의 최대 및/또는 최소 크기에 관한 정보는 부호화 유닛의 상위 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 상기 상위 레벨은 예컨대, 시퀀스 레벨, 픽처 레벨, 타일 레벨, 타일 그룹 레벨, 슬라이스 레벨 등일 수 있다. 예컨대, 부호화 유닛의 최소 크기는 4x4로 결정될 수 있다. 예컨대, 변환 블록의 최대 크기는 64x64로 결정될 수 있다. 예컨대, 변환 블록의 최소 크기는 4x4로 결정될 수 있다.
쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최소 크기(쿼드트리 최소 크기)에 관한 정보 및/또는 복합형트리의 루트 노드에서 리프 노드에 이르는 최대 깊이(복합형트리 최대 깊이)에 관한 정보는 부호화 유닛의 상위 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 상기 상위 레벨은 예컨대, 시퀀스 레벨, 픽처 레벨, 슬라이스 레벨, 타일 그룹 레벨, 타일 레벨 등일 수 있다. 상기 쿼드트리 최소 크기에 관한 정보 및/또는 상기 복합형트리 최대 깊이에 관한 정보는 화면 내 슬라이스와 화면 간 슬라이스의 각각에 대해 시그널링되거나 결정될 수 있다.
CTU의 크기와 변환 블록의 최대 크기에 대한 차분 정보는 부호화 유닛의 상위 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 상기 상위 레벨은 예컨대, 시퀀스 레벨, 픽처 레벨, 슬라이스 레벨, 타일 그룹 레벨, 타일 레벨 등일 수 있다. 이진트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최대 크기(이진트리 최대 크기)에 관한 정보는 부호화 트리 유닛의 크기와 상기 차분 정보를 기반으로 결정될 수 있다. 3분할트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최대 크기(3분할트리 최대 크기)는 슬라이스의 타입에 따라 다른 값을 가질 수 있다. 예컨대, 화면 내 슬라이스인 경우, 3분할트리 최대 크기는 32x32일 수 있다. 또한, 예컨대, 화면 간 슬라이스인 경우, 3분할 트리 최대 크기는 128x128일 수 있다. 예컨대, 이진트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최소 크기(이진트리 최소 크기) 및/또는 3분할트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최소 크기(3분할트리 최소 크기)는 부호화 블록의 최소 크기로 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 이진트리 최대 크기 및/또는 3분할트리 최대 크기는 슬라이스 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 또한, 이진트리 최소 크기 및/또는 3분할트리 최소 크기는 슬라이스 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다.
전술한 다양한 블록의 크기 및 깊이 정보에 기초하여, 쿼드 분할 정보, 복합형트리의 분할 여부 정보, 분할 트리 정보 및/또는 분할 방향 정보 등이 비트스트림에 존재하거나 존재하지 않을 수 있다.
예컨대, 부호화 유닛의 크기가 쿼드트리 최소 크기보다 크지 않으면, 상기 부호화 유닛은 쿼드 분할 정보를 포함하지 않고, 해당 쿼드 분할 정보는 제2값으로 추론될 수 있다.
예컨대, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛의 크기(가로 및 세로)가 이진트리 최대 크기(가로 및 세로) 및/또는 3분할트리 최대 크기(가로 및 세로)보다 큰 경우, 상기 부호화 유닛은 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할되지 않을 수 있다. 그에 따라, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보는 시그널링되지 않고, 제2값으로 추론될 수 있다.
또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛의 크기(가로 및 세로)가 이진트리 최소 크기(가로 및 세로)와 동일하거나, 부호화 유닛의 크기(가로 및 세로)가 3분할트리 최소 크기(가로 및 세로)의 두 배와 동일한 경우, 상기 부호화 유닛은 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할되지 않을 수 있다. 그에 따라, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보는 시그널링되지 않고, 제2값으로 추론될 수 있다. 왜냐하면, 상기 부호화 유닛을 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할할 경우, 이진트리 최소 크기 및/또는 3분할트리 최소 크기보다 작은 부호화 유닛이 생성되기 때문이다.
또는, 이진트리 분할 또는 3분할트리 분할은 가상의 파이프라인 데이터 유닛의 크기(이하, 파이프라인 버퍼 크기)에 기초하여 제한될 수 있다. 예컨대, 이진트리 분할 또는 3분할트리 분할에 의해, 부호화 유닛이 파이프라인 버퍼 크기에 적합하지 않은 서브 부호화 유닛으로 분할될 경우, 해당 이진트리 분할 또는 3분할트리 분할은 제한될 수 있다. 파이프라인 버퍼 크기는 최대 변환 블록의 크기(예컨대, 64X64)일 수 있다. 예컨대, 파이프라인 버퍼 크기가 64X64일 때, 아래의 분할은 제한될 수 있다.
- NxM(N 및/또는 M은 128) 부호화 유닛에 대한 3분할트리 분할
- 128xN(N <= 64) 부호화 유닛에 대한 수평 방향 이진트리 분할
- Nx128(N <= 64) 부호화 유닛에 대한 수직 방향 이진트리 분할
또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛의 복합형트리 내의 깊이가 복합형트리 최대 깊이와 동일한 경우, 상기 부호화 유닛은 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할되지 않을 수 있다. 그에 따라, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보는 시그널링되지 않고, 제2값으로 추론될 수 있다.
또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛에 대해 수직 방향 이진트리 분할, 수평 방향 이진트리 분할, 수직 방향 3분할트리 분할 및 수평 방향 3분할트리 분할 중 적어도 하나가 가능한 경우에만, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보를 시그널링할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 상기 부호화 유닛은 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할되지 않을 수 있다. 그에 따라, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보는 시그널링되지 않고, 제2값으로 추론될 수 있다.
또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛에 대해 수직 방향 이진트리 분할과 수평 방향 이진트리 분할이 모두 가능하거나, 수직 방향 3분할트리 분할과 수평 방향 3분할트리 분할이 모두 가능한 경우에만, 상기 분할 방향 정보를 시그널링할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 상기 분할 방향 정보는 시그널링되지 않고, 분할이 가능한 방향을 지시하는 값으로 추론될 수 있다.
또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛에 대해 수직 방향 이진트리 분할과 수직 방향 3분할트리 분할이 모두 가능하거나, 수평 방향 이진트리 분할과 수평 방향 3분할트리 분할이 모두 가능한 경우에만, 상기 분할 트리 정보를 시그널링할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 상기 분할 트리 정보는 시그널링되지 않고, 분할이 가능한 트리를 지시하는 값으로 추론될 수 있다.
도 4는 화면 내 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 4의 중심으로부터 외곽으로의 화살표들은 화면 내 예측 모드들의 예측 방향들을 나타낼 수 있다.
화면 내 부호화 및/또는 복호화는 현재 블록의 주변 블록의 참조 샘플을 이용하여 수행될 수 있다. 주변 블록은 복원된 주변 블록일 수 있다. 예를 들면, 화면 내 부호화 및/또는 복호화는 복원된 주변 블록이 포함하는 참조 샘플의 값 또는 부호화 파라미터를 이용하여 수행될 수 있다.
예측 블록은 화면 내 예측의 수행의 결과로 생성된 블록을 의미할 수 있다. 예측 블록은 CU, PU 및 TU 중 적어도 하나에 해당할 수 있다. 예측 블록의 단위는 CU, PU 및 TU 중 적어도 하나의 크기일 수 있다. 예측 블록은 2x2, 4x4, 16x16, 32x32 또는 64x64 등의 크기를 갖는 정사각형의 형태의 블록일 수 있고, 2x8, 4x8, 2x16, 4x16 및 8x16 등의 크기를 갖는 직사각형 모양의 블록일 수도 있다.
화면 내 예측은 현재 블록에 대한 화면 내 예측 모드에 따라 수행될 수 있다. 현재 블록이 가질 수 있는 화면 내 예측 모드의 개수는 기정의된 고정된 값일 수 있으며, 예측 블록의 속성에 따라 다르게 결정된 값일 수 있다. 예를 들면, 예측 블록의 속성은 예측 블록의 크기 및 예측 블록의 형태 등을 포함할 수 있다.
화면 내 예측 모드의 개수는 블록의 크기에 관계없이 N개로 고정될 수 있다. 또는, 예를 들면, 화면 내 예측 모드의 개수는 3, 5, 9, 17, 34, 35, 36, 65, 또는 67 등일 수 있다. 또는, 화면 내 예측 모드의 개수는 블록의 크기 및/또는 색 성분(color component)의 타입에 따라 상이할 수 있다. 예를 들면, 색 성분이 휘도(luma) 신호인지 아니면 색차(chroma) 신호인지에 따라 화면 내 예측 모드의 개수가 다를 수 있다. 예컨대, 블록의 크기가 커질수록 화면 내 예측 모드의 개수는 많아질 수 있다. 또는 휘도 성분 블록의 화면 내 예측 모드의 개수는 색차 성분 블록의 화면 내 예측 모드의 개수보다 많을 수 있다.
화면 내 예측 모드는 비방향성 모드 또는 방향성 모드일 수 있다. 비방향성 모드는 DC 모드 또는 플래너(Planar) 모드일 수 있으며, 방향성 모드(angular mode)는 특정한 방향 또는 각도를 가지는 예측 모드일 수 있다. 상기 화면 내 예측 모드는 모드 번호, 모드 값, 모드 숫자, 모드 각도, 모드 방향 중 적어도 하나로 표현될 수 있다. 화면 내 예측 모드의 개수는 상기 비방향성 및 방향성 모드를 포함하는 하나 이상의 M개 일 수 있다.현재 블록을 화면 내 예측하기 위해 복원된 주변 블록에 포함되는 샘플들이 현재 블록의 참조 샘플로 이용 가능한지 여부를 검사하는 단계가 수행될 수 있다. 현재 블록의 참조 샘플로 이용할 수 없는 샘플이 존재할 경우, 복원된 주변 블록에 포함된 샘플들 중 적어도 하나의 샘플 값을 복사 및/또는 보간한 값을 이용하여 참조 샘플로 이용할 수 없는 샘플의 샘플 값으로 대체한 후, 현재 블록의 참조 샘플로 이용할 수 있다.
도 7은 화면 내 예측에 이용 가능한 참조 샘플들을 설명하기 위한 도면이다.
도 7에 도시된 바와 같이, 현재 블록의 화면 내 예측을 위해, 참조 샘플 라인 0 내지 참조 샘플 라인 3 중 적어도 하나가 이용될 수 있다. 도 7에 있어서, 세그먼트 A와 세그먼트 F의 샘플들은 복원된 이웃 블록으로부터 가져오는 대신 각각 세그먼트 B와 세그먼트 E의 가장 가까운 샘플들로 패딩될 수 있다. 현재 블록의 화면 내 예측을 위해 이용될 참조 샘플 라인을 지시하는 인덱스 정보가 시그널링될 수 있다. 현재 블록의 상단 경계가 CTU의 경계인 경우, 참조 샘플 라인 0만 이용가능할 수 있다. 따라서 이 경우, 상기 인덱스 정보는 시그널링되지 않을 수 있다. 참조 샘플 라인 0 이외에 다른 참조 샘플 라인이 이용되는 경우, 후술하는 예측 블록에 대한 필터링은 수행되지 않을 수 있다.
화면 내 예측 시 화면 내 예측 모드 및 현재 블록의 크기 중 적어도 하나에 기반하여 참조 샘플 또는 예측 샘플 중 적어도 하나에 필터를 적용할 수 있다.
플래너 모드의 경우, 현재 블록의 예측 블록을 생성할 때, 예측 대상 샘플의 예측 블록 내 위치에 따라, 현재 샘플의 상단 및 좌측 참조 샘플, 현재 블록의 우상단 및 좌하단 참조 샘플의 가중합을 이용하여 예측 대상 샘플의 샘플값을 생성할 수 있다. 또한, DC 모드의 경우, 현재 블록의 예측 블록을 생성할 때, 현재 블록의 상단 및 좌측 참조 샘플들의 평균 값을 이용할 수 있다. 또한, 방향성 모드의 경우 현재 블록의 상단, 좌측, 우상단 및/또는 좌하단 참조 샘플을 이용하여 예측 블록을 생성 할 수 있다. 예측 샘플 값 생성을 위해 실수 단위의 보간을 수행 할 수도 있다.
색 성분간 화면 내 예측의 경우, 제1 색 성분의 대응 복원 블록에 기초하여 제2 색 성분의 현재 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 예컨대, 제1 색 성분은 휘도 성분, 제2 색 성분은 색차 성분일 수 있다. 색 성분간 화면 내 예측을 위해, 제1 색 성분과 제2 색 성분 간의 선형 모델의 파라미터가 템플릿에 기초하여 유도될 수 있다. 템플릿은 현재 블록의 상단 및/또는 좌측 주변 샘플 및 이에 대응하는 제1 색 성분의 복원 블록의 상단 및/또는 좌측 주변 샘플을 포함할 수 있다. 예컨대, 선형 모델의 파라미터는 템플릿내의 샘플들 중 최대값을 갖는 제1 색 성분의 샘플값과 이에 대응하는 제2 색 성분의 샘플값, 템플릿내의 샘플들 중 최소값을 갖는 제1 색 성분의 샘플값과 이에 대응하는 제2 색 성분의 샘플값을 이용하여 유도될 수 있다. 선형 모델의 파라미터가 유도되면, 대응 복원 블록을 선형 모델에 적용하여 현재 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 영상 포맷에 따라, 제1 색 성분의 복원 블록의 주변 샘플 및 대응 복원 블록에 대해 서브 샘플링이 수행될 수 있다. 예컨대, 제2 색 성분의 1개의 샘플이 제1 색 성분의 4개의 샘플들에 대응되는 경우, 제1 색 성분의 4개의 샘플들을 서브 샘플링하여, 1개의 대응 샘플을 계산할 수 있다. 이 경우, 선형 모델의 파라미터 유도 및 색 성분간 화면 내 예측은 서브 샘플링된 대응 샘플에 기초하여 수행될 수 있다. 색 성분간 화면 내 예측의 수행 여부 및/또는 템플릿의 범위는 화면 내 예측 모드로서 시그널링될 수 있다.
현재 블록은 가로 또는 세로 방향으로 2개 또는 4개의 서브 블록들로 분할될 수 있다. 분할된 서브 블록들은 순차적으로 복원될 수 있다. 즉, 서브 블록에 대해 화면 내 예측이 수행되어 서브 예측 블록이 생성될 수 있다. 또한, 서브 블록에 대해 역양자화 및/또는 역변환이 수행되어 서브 잔차 블록이 생성될 수 있다. 서브 예측 블록을 서브 잔차 블록에 더해서 복원된 서브 블록이 생성될 수 있다. 복원된 서브 블록은 후순위 서브 블록의 화면 내 예측을 위한 참조 샘플로서 이용될 수 있다. 서브 블록은 소정 개수(예컨대, 16개) 이상의 샘플들을 포함하는 블록일 수 있다. 따라서, 예컨대, 현재 블록이 8x4 블록 또는 4x8 블록의 경우, 현재 블록은 2개의 서브 블록들로 분할될 수 있다. 또한, 현재 블록이 4x4 블록인 경우, 현재 블록은 서브 블록들로 분할될 수 없다. 현재 블록이 그 외의 크기를 갖는 경우, 현재 블록은 4개의 서브 블록들로 분할될 수 있다. 상기 서브 블록 기반의 화면 내 예측의 수행 여부 및/또는 분할 방향(가로 또는 세로)에 관한 정보가 시그널링될 수 있다. 상기 서브 블록 기반의 화면 내 예측은 참조 샘플 라인 0을 이용하는 경우에만 수행되도록 제한될 수 있다. 상기 서브 블록 기반의 화면 내 예측이 수행되는 경우, 후술하는 예측 블록에 대한 필터링은 수행되지 않을 수 있다.
화면 내 예측된 예측 블록에 필터링을 수행하여 최종 예측 블록을 생성할 수 있다. 상기 필터링은 필터링 대상 샘플, 좌측 참조 샘플, 상단 참조 샘플 및/또는 좌상단 참조 샘플에 소정의 가중치를 적용함으로써 수행될 수 있다. 상기 필터링에 이용되는 가중치 및/또는 참조 샘플(범위, 위치 등)은 블록 크기, 화면 내 예측 모드 및 필터링 대상 샘플의 예측 블록 내 위치 중 적어도 하나에 기초하여 결정될 수 있다. 상기 필터링은 소정의 화면 내 예측 모드(예컨대, DC, planar, 수직, 수평, 대각 및/또는 인접 대각 모드)의 경우에만 수행될 수 있다. 인접 대각 모드는 대각 모드에 k를 가감한 모드일 수 있다. 예컨대, k는 8 이하의 양의 정수일 수 있다.
현재 블록의 화면 내 예측 모드는 현재 블록의 주변에 존재하는 블록의 화면 내 예측 모드로부터 예측하여 엔트로피 부호화/복호화할 수 있다. 현재 블록과 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 동일하면 소정의 플래그 정보를 이용하여 현재 블록과 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 동일하다는 정보를 시그널링할 수 있다. 또한, 복수 개의 주변 블록의 화면 내 예측 모드 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드와 동일한 화면 내 예측 모드에 대한 지시자 정보를 시그널링 할 수 있다. 현재 블록과 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 상이하면 주변 블록의 화면 내 예측 모드를 기초로 엔트로피 부호화/복호화를 수행하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드 정보를 엔트로피 부호화/복호화할 수 있다.
도 5는 화면 간 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 5에 도시된 사각형은 영상을 나타낼 수 있다. 또한, 도 5에서 화살표는 예측 방향을 나타낼 수 있다. 각 영상은 부호화 타입에 따라 I 픽처(Intra Picture), P 픽처(Predictive Picture), B 픽처(Bi-predictive Picture) 등으로 분류될 수 있다.
I 픽처는 화면 간 예측 없이 화면 내 예측을 통해 부호화/복호화될 수 있다. P 픽처는 단방향(예컨대, 순방향 또는 역방향)에 존재하는 참조 영상만을 이용하는 화면 간 예측을 통해 부호화/복호화될 수 있다. B 픽처는 쌍방향(예컨대, 순방향 및 역방향)에 존재하는 참조 영상들을 이용하는 화면 간 예측을 통해 부호화/복호화 될 수 있다. 또한, B 픽처인 경우, 쌍방향에 존재하는 참조 영상들을 이용하는 화면 간 예측 또는 순방향 및 역방향 중 일 방향에 존재하는 참조 영상을 이용하는 화면 간 예측을 통해 부호화/복호화될 수 있다. 여기에서, 쌍방향은 순방향 및 역방향일 수 있다. 여기서, 화면 간 예측이 사용되는 경우, 부호화기에서는 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 수행할 수 있고, 복호화기에서는 그에 대응하는 움직임 보상을 수행할 수 있다.
아래에서, 실시예에 따른 화면 간 예측에 대해 구체적으로 설명된다.
화면 간 예측 혹은 움직임 보상은 참조 영상 및 움직임 정보를 이용하여 수행될 수 있다.
현재 블록에 대한 움직임 정보는 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)의 각각에 의해 화면 간 예측 중 도출될 수 있다. 움직임 정보는 복원된 주변 블록의 움직임 정보, 콜 블록(collocated block; col block)의 움직임 정보 및/또는 콜 블록에 인접한 블록을 이용하여 도출될 수 있다. 콜 블록은 이미 복원된 콜 픽처(collocated picture; col picture) 내에서 현재 블록의 공간적 위치에 대응하는 블록일 수 있다. 여기서, 콜 픽처는 참조 영상 리스트에 포함된 적어도 하나의 참조 영상 중에서 하나의 픽처일 수 있다.
움직임 정보의 도출 방식은 현재 블록의 예측 모드에 따라 다를 수 있다. 예를 들면, 화면 간 예측을 위해 적용되는 예측 모드로서, AMVP 모드, 머지 모드, 스킵 모드, 움직임 벡터 차분을 가진 머지 모드, 서브 블록 머지 모드, 삼각 분할 모드, 인터 인트라 결합 예측 모드, 어파인 인터 모드 등이 있을 수 있다. 여기서 머지 모드를 움직임 병합 모드(motion merge mode)라고 지칭할 수 있다.
예를 들면, 예측 모드로서, AMVP가 적용되는 경우, 복원된 주변 블록의 움직임 벡터, 콜 블록의 움직임 벡터, 콜 블록에 인접한 블록의 움직임 벡터, (0, 0) 움직임 벡터 중 적어도 하나를 움직임 벡터 후보로 결정하여 움직임 벡터 후보 리스트(motion vector candidate list)를 생성할 수 있다. 생성된 움직임 벡터 후보 리스트를 이용하여 움직임 벡터 후보를 유도할 수 있다. 유도된 움직임 벡터 후보를 기반으로 현재 블록의 움직임 정보를 결정할 수 있다. 여기서, 콜 블록의 움직임 벡터 또는 콜 블록에 인접한 블록의 움직임 벡터를 시간적 움직임 벡터 후보(temporal motion vector candidate)라 지칭할 수 있고, 복원된 주변 블록의 움직임 벡터를 공간적 움직임 벡터 후보(spatial motion vector candidate)라 지칭할 수 있다.
부호화 장치(100)는 현재 블록의 움직임 벡터 및 움직임 벡터 후보 간의 움직임 벡터 차분(MVD: Motion Vector Difference)을 계산할 수 있고, MVD를 엔트로피 부호화할 수 있다. 또한, 부호화 장치(100)는 움직임 벡터 후보 색인을 엔트로피 부호화하여 비트스트림을 생성할 수 있다. 움직임 벡터 후보 색인은 움직임 벡터 후보 리스트에 포함된 움직임 벡터 후보 중에서 선택된 최적의 움직임 벡터 후보를 지시할 수 있다. 복호화 장치(200)는 움직임 벡터 후보 색인을 비트스트림으로부터 엔트로피 복호화하고, 엔트로피 복호화된 움직임 벡터 후보 색인을 이용하여 움직임 벡터 후보 리스트에 포함된 움직임 벡터 후보 중에서 복호화 대상 블록의 움직임 벡터 후보를 선택할 수 있다. 또한, 복호화 장치(200)는 엔트로피 복호화된 MVD 및 움직임 벡터 후보의 합을 통해 복호화 대상 블록의 움직임 벡터를 도출할 수 있다.
한편, 부호화 장치(100)는 계산된 MVD의 해상도 정보를 엔트로피 부호화할 수 있다. 복호화 장치(200)는 MVD 해상도 정보를 이용하여 엔트로피 복호화된 MVD의 해상도를 조정할 수 있다.
한편, 부호화 장치(100)는 어파인 모델에 기반하여 현재 블록의 움직임 벡터 및 움직임 벡터 후보 간의 움직임 벡터 차분(MVD: Motion Vector Difference)을 계산할 수 있고, MVD를 엔트로피 부호화할 수 있다. 복호화 장치(200)는 엔트로피 복호화된 MVD 및 어파인 제어 움직임 벡터 후보의 합을 통해 복호화 대상 블록의 어파인 제어 움직임 벡터를 도출하여 서브 블록 단위로 움직임 벡터를 유도할 수 있다.
비트스트림은 참조 영상을 지시하는 참조 영상 색인 등을 포함할 수 있다. 참조 영상 색인은 엔트로피 부호화되어 비트스트림을 통해 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수 있다. 복호화 장치(200)는 유도된 움직임 벡터와 참조 영상 색인 정보에 기반하여 복호화 대상 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다.
움직임 정보의 도출 방식의 다른 예로, 머지 모드가 있다. 머지 모드란 복수의 블록들에 대한 움직임의 병합을 의미할 수 있다. 머지 모드는 현재 블록의 움직임 정보를 주변 블록의 움직임 정보로부터 유도하는 모드를 의미할 수 있다. 머지 모드가 적용되는 경우, 복원된 주변 블록의 움직임 정보 및/또는 콜 블록의 움직임 정보를 이용하여 머지 후보 리스트(merge candidate list)를 생성할 수 있다. 움직임 정보는 1) 움직임 벡터, 2) 참조 영상 색인, 및 3) 화면 간 예측 지시자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예측 지시자는 단방향 (L0 예측, L1 예측) 또는 쌍방향일 수 있다.
머지 후보 리스트는 움직임 정보들이 저장된 리스트를 나타낼 수 있다. 머지 후보 리스트에 저장되는 움직임 정보는, 현재 블록에 인접한 주변 블록의 움직임 정보(공간적 머지 후보(spatial merge candidate)) 및 참조 영상에서 현재 블록에 대응되는(collocated) 블록의 움직임 정보(시간적 머지 후보(temporal merge candidate)), 이미 머지 후보 리스트에 존재하는 움직임 정보들의 조합에 의해 생성된 새로운 움직임 정보, 현재 블록 이전에 부호화/복호화된 블록의 움직임 정보(히스토리 기반 머지 후보(history-based merge candidate)) 및 제로 머지 후보 중 적어도 하나일 수 있다.
부호화 장치(100)는 머지 플래그(merge flag) 및 머지 색인(merge index) 중 적어도 하나를 엔트로피 부호화하여 비트스트림을 생성한 후 복호화 장치(200)로 시그널링할 수 있다. 머지 플래그는 블록 별로 머지 모드를 수행할지 여부를 나타내는 정보일 수 있고, 머지 색인은 현재 블록에 인접한 주변 블록들 중 어떤 블록과 머지를 할 것인가에 대한 정보일 수 있다. 예를 들면, 현재 블록의 주변 블록들은 현재 블록의 좌측 인접 블록, 상단 인접 블록 및 시간적 인접 블록 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한편, 부호화 장치(100)는 머지 후보의 움직임 정보 중 움직임 벡터를 보정하기 위한 보정 정보를 엔트로피 부호화하여 복호화 장치(200)로 시그널링할 수 있다. 복호화 장치(200)는 머지 색인에 의해 선택된 머지 후보의 움직임 벡터를 보정 정보에 기초하여 보정할 수 있다. 여기서, 보정 정보는 보정 여부 정보, 보정 방향 정보 및 보정 크기 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 위와 같이, 시그널링되는 보정 정보를 기초로 머지 후보의 움직임 벡터를 보정하는 예측 모드를 움직임 벡터 차분을 가진 머지 모드로 칭할 수 있다.
스킵 모드는 주변 블록의 움직임 정보를 그대로 현재 블록에 적용하는 모드일 수 있다. 스킵 모드가 사용되는 경우, 부호화 장치(100)는 어떤 블록의 움직임 정보를 현재 블록의 움직임 정보로서 이용할 것인지에 대한 정보를 엔트로피 부호화하여 비트스트림을 통해 복호화 장치(200)에 시그널링할 수 있다. 이때, 부호화 장치(100)는 움직임 벡터 차분 정보, 부호화 블록 플래그 및 변환 계수 레벨(양자화된 레벨) 중 적어도 하나에 관한 구문요소를 복호화 장치(200)에 시그널링하지 않을 수 있다.
서브 블록 머지 모드(subblock merge mode)는, 부호화 블록(CU)의 서브 블록 단위로 움직임 정보를 유도하는 모드를 의미할 수 있다. 서브 블록 머지 모드가 적용되는 경우, 참조 영상에서 현재 서브 블록에 대응되는(collocated) 서브 블록의 움직임 정보 (서브블록 기반 시간적 머지 후보(Sub-block based temporal merge candidate)) 및/또는 어파인 제어 포인트 움직임 벡터 머지 후보(affine ontrol point motion vector merge candidate)를 이용하여 서브 블록 머지 후보 리스트(subblock merge candidate list)가 생성될 수 있다.
삼각 분할 모드(triangle partition mode)는, 현재 블록을 대각선 방향으로 분할하여 각각의 움직임 정보를 유도하고, 유도된 각각의 움직임 정보를 이용하여 각각의 예측 샘플을 유도하고, 유도된 각각의 예측 샘플을 가중합하여 현재 블록의 예측 샘플을 유도하는 모드를 의미할 수 있다.
인터 인트라 결합 예측 모드는, 화면 간 예측으로 생성된 예측 샘플과 화면 내 예측으로 생성된 예측 샘플을 가중합하여 현재 블록의 예측 샘플을 유도하는 모드를 의미할 수 있다.
복호화 장치(200)는 도출된 움직임 정보를 자체적으로 보정할 수 있다. 복호화 장치(200)는 도출된 움직임 정보가 지시하는 참조 블록을 기준으로 기정의된 구역 탐색하여 최소의 SAD를 갖는 움직임 정보를 보정된 움직임 정보로 유도할 수 있다.
복호화 장치(200)는 광학적 흐름(Optical Flow)을 이용하여 화면 간 예측을 통해 유도된 예측 샘플을 보상할 수 있다.
도 6은 변환 및 양자화의 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 6에 도시된 바와 같이 잔여 신호에 변환 및/또는 양자화 과정을 수행하여 양자화된 레벨이 생성될 수 있다. 상기 잔여 신호는 원본 블록과 예측 블록(화면 내 예측 블록 혹은 화면 간 예측 블록) 간의 차분으로 생성될 수 있다. 여기에서, 예측 블록은 화면 내 예측 또는 화면 간 예측에 의해 생성된 블록일 수 있다. 여기서, 변환은 1차 변환 및 2차 변환 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 잔여 신호에 대해서 1차 변환을 수행하면 변환 계수가 생성될 수 있고, 변환 계수에 2차 변환을 수행하여 2차 변환 계수를 생성할 수 있다.
1차 변환(Primary Transform)은 기-정의된 복수의 변환 방법 중 적어도 하나를 이용하여 수행될 수 있다. 일예로, 기-정의된 복수의 변환 방법은 DCT(Discrete Cosine Transform), DST(Discrete Sine Transform) 또는 KLT(Karhunen-Loeve Transform) 기반 변환 등을 포함할 수 있다. 1차 변환이 수행 후 생성되는 변환 계수에 2차 변환(Secondary Transform)을 수행할 수 있다. 1차 변환 및/또는 2차 변환시에 적용되는 변환 방법은 현재 블록 및/또는 주변 블록의 부호화 파라미터 중 적어도 하나에 따라 결정될 수 있다. 또는 변환 방법을 지시하는 변환 정보가 시그널링될 수도 있다. DCT 기반 변환은 예컨대, DCT2, DCT-8 등을 포함할 수 있다. DST 기반 변환은 예컨대, DST-7을 포함할 수 있다.
1차 변환 및/또는 2차 변환이 수행된 결과 또는 잔여 신호에 양자화를 수행하여 양자화된 레벨을 생성할 수 있다. 양자화된 레벨은 화면 내 예측 모드 또는 블록 크기/형태 중 적어도 하나를 기준으로 우상단 대각 스캔, 수직 스캔, 수평 스캔 중 적어도 하나에 따라 스캐닝(scanning) 될 수 있다. 예를 들어, 우상단(up-right) 대각 스캐닝을 이용하여 블록의 계수를 스캔함으로써 1차원 벡터 형태로 변경시킬 수 있다. 변환 블록의 크기 및/또는 화면 내 예측 모드에 따라 우상단 대각 스캔 대신 2차원의 블록 형태 계수를 열 방향으로 스캔하는 수직 스캔, 2차원의 블록 형태 계수를 행 방향으로 스캔하는 수평 스캔이 사용될 수도 있다. 스캐닝된 양자화된 레벨은 엔트로피 부호화되어 비트스트림에 포함될 수 있다.
복호화기에서는 비트스트림을 엔트로피 복호화하여 양자화된 레벨을 생성할 수 있다. 양자화된 레벨은 역 스캐닝(Inverse Scanning)되어 2차원의 블록 형태로 정렬될 수 있다. 이때, 역 스캐닝의 방법으로 우상단 대각 스캔, 수직 스캔, 수평 스캔 중 적어도 하나가 수행될 수 있다.
양자화된 레벨에 역양자화를 수행할 수 있고, 2차 역변환 수행 여부에 따라 2차 역변환을 수행할 수 있고, 2차 역변환이 수행된 결과에 1차 역변환 수행 여부에 따라 1차 역변환을 수행하여 복원된 잔여 신호가 생성될 수 있다.
화면 내 예측 또는 화면 간 예측을 통해 복원된 휘도 성분에 대해 인루프 필터링 전에 동적 범위(dynamic range)의 역매핑(inverse mapping)이 수행될 수 있다. 동적 범위는 16개의 균등한 조각(piece)으로 분할될 수 있고, 각 조각에 대한 매핑 함수가 시그널링될 수 있다. 상기 매핑 함수는 슬라이스 레벨 또는 타일 그룹 레벨에서 시그널링될 수 있다. 상기 역매핑을 수행하기 위한 역매핑 함수는 상기 매핑 함수에 기초하여 유도될 수 있다. 인루프 필터링, 참조 픽처의 저장 및 움직임 보상은 역매핑된 영역에서 수행되며, 화면 간 예측을 통해 생성된 예측 블록은 상기 매핑 함수를 이용한 매핑에 의해 매핑된 영역으로 전환된 후, 복원 블록의 생성에 이용될 수 있다. 그러나, 화면 내 예측은 매핑된 영역에서 수행되므로, 화면 내 예측에 의해 생성된 예측 블록은 매핑/역매핑 없이, 복원 블록의 생성에 이용될 수 있다.
현재 블록이 색차 성분의 잔차 블록인 경우, 매핑된 영역의 색차 성분에 대해 스케일링을 수행함으로써 상기 잔차 블록은 역매핑된 영역으로 전환될 수 있다. 상기 스케일링의 가용 여부는 슬라이스 레벨 또는 타일 그룹 레벨에서 시그널링될 수 있다. 상기 스케일링은 루마 성분에 대한 상기 매핑이 가용하고 휘도 성분의 분할과 색차 성분의 분할이 동일한 트리 구조를 따르는 경우에만 상기 스케일링이 적용될 수 있다. 상기 스케일링은 상기 색차 블록에 대응하는 휘도 예측 블록의 샘플값의 평균에 기초하여 수행될 수 있다. 이 때, 현재 블록이 화면 간 예측을 사용하는 경우, 상기 휘도 예측 블록은 매핑된 휘도 예측 블록을 의미할 수 있다. 휘도 예측 블록의 샘플값의 평균이 속하는 조각(piece)의 인덱스를 이용하여, 룩업테이블을 참조함으로써, 상기 스케일링에 필요한 값을 유도할 수 있다. 최종적으로 상기 유도된 값을 이용하여 상기 잔차 블록을 스케일링함으로써, 상기 잔차 블록은 역매핑된 영역으로 전환될 수 있다. 이 후의 색차 성분 블록의 복원, 화면 내 예측, 화면 간 예측, 인루프 필터링 및 참조 픽처의 저장은 역매핑된 영역에서 수행될 수 있다.
상기 휘도 성분 및 색차 성분의 매핑/역매핑이 가용한지 여부를 나타내는 정보는 시퀀스 파라미터 셋을 통해 시그널링될 수 있다.
현재 블록의 예측 블록은 현재 블록과 현재 픽처 내 참조 블록 사이의 위치 이동(displacement)을 나타내는 블록 벡터에 기초하여 생성될 수 있다. 이와 같이, 현재 픽처를 참조하여 예측 블록을 생성하는 예측 모드를 화면 내 블록 카피(Intra Block Copy, IBC) 모드라고 명명할 수 있다. IBC 모드는 MxN(M<=64, N<=64) 부호화 유닛에 적용될 수 있다. IBC 모드는 스킵 모드, 머지 모드, AMVP 모드 등을 포함할 수 있다. 스킵 모드 또는 머지 모드의 경우, 머지 후보 리스트가 구성되고, 머지 인덱스가 시그널링되어 하나의 머지 후보가 특정될 수 있다. 상기 특정된 머지 후보의 블록 벡터가 현재 블록의 블록 벡터로서 이용될 수 있다. 머지 후보 리스트는 공간적 후보, 히스토리에 기반한 후보, 두개 후보의 평균에 기반한 후보 또는 제로 머지 후보 등 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. AMVP 모드의 경우, 차분 블록 벡터가 시그널링될 수 있다. 또한, 예측 블록 벡터는 현재 블록의 좌측 이웃 블록 및 상단 이웃 블록으로부터 유도될 수 있다. 어느 이웃 블록을 이용할지에 관한 인덱스는 시그널링될 수 있다. IBC 모드의 예측 블록은 현재 CTU 또는 좌측 CTU에 포함되고, 기 복원된 영역내의 블록으로 한정될 수 있다. 예를 들어, 현재 블록의 예측 블록은, 현재 블록이 속한 64x64 블록보다 부호화/복호화 순서상 앞선 3개의 64x64 블록 영역내에 위치하도록 블록 벡터의 값이 제한될 수 있다. 이와 같이 블록 벡터의 값을 제한함으로써, IBC 모드 구현에 따른 메모리 소비와 장치의 복잡도를 경감할 수 있다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 화면 내 예측 모드에 기반한 영상 부호화 및 복호화 방법에 대해 도면과 함께 설명한다.
이하의 명세서에서 다음의 용어가 의미하는바는 아래와 같을 수 있다.
시간적 주변 블록은 서로 다른 시간 시점의 영상에서 현재 블록의 영상 내 위치와 동일한 위치의 블록 (co-located block)을 의미할 수 있다.
공간적 주변 블록은 현재 블록과 공간적으로 인접한 블록을 의미할 수 있다.
도 8 및 도 9는 전파된 화면 내 예측 모드(Propagated Intra Prediction Mode)를 설명하기 위한 도면이다.
도 8에 따르면, 전파된 화면 내 예측 모드는 시간적 혹은 공간적 주변 블록이 움직임 벡터를 이용하여 참조하는 블록의 예측 모드가 화면 내 예측 모드 인 경우, 해당 참조 블록의 화면 내 예측 모드를 의미할 수 있다.
도 9에 따르면, 전파된 화면 내 예측 모드는 현재 블록의 공간적 주변 블록이 화면 간 예측 모드이고 해당 블록의 움직임 벡터가 참조하는 블록의 예측 모드 또한 화면 간 예측 모드인 경우, 화면 내 예측 모드를 얻을 때까지 각각의 참조 블록의 움직임 벡터를 재차 이용하여 유도되는 참조 블록의 화면 내 예측 모드를 의미할 수 있다.
Most probable mode(MPM)는 현재 블록에서 화면 내 예측 모드로 사용될 개연성이 높은 화면 내 예측 모드를 의미할 수 있다. MPM은 공간적/시간적 주변 블록으로부터 유도/선택할 수 있다.
MPM 주변 블록은 공간적 주변 블록, 시간적 주변 블록, 시간적 혹은 공간적 주변 블록이 움직임 벡터로 참조하는 블록 중 적어도 하나 이상 블록을 의미할 수 있다.
MPM 그룹은 전체 MPM에서 적어도 하나 이상의 MPM을 포함하는 subset 그룹을 의미할 수 있다.
MPM 그룹 지시자는 둘 이상의 MPM 그룹이 생성되었을 때, 하나의 MPM 그룹을 가리키는 지시자를 의미할 수 있다.
일예로, 구문요소 intra_luma_mpm_flag는 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM을 사용하여 유도/선택하는지 여부를 지시하는 플래그일 수 있다.
다른 예로, 구문요소 prev_intra_pred_mode flag가 intra_luma_mpm_flag의 기능을 수행할 수도 있다.
MPM 지시자는 전체 MPM들 혹은 MPM 그룹의 MPM들에서 특정 MPM을 가리키는 지시자를 의미할 수 있다.
MPM 제외 화면 내 예측 모드는 전체 화면 내 예측 모드들 중 MPM들을 제외한 화면 내 예측 모드를 의미할 수 있다.
MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자는 MPM 제외 예측 모드 중 특정 화면 내 예측 모드를 가리키는 지시자를 의미할 수 있다.
MPM Difference(MPMD)는 현재 블록의 화면 내 예측 모드의 값(또는 번호), MPM의 값(또는 번호) 혹은 각도의 차이값을 의미할 수 있다.
MPM Difference(MPMD) Flag는 MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 유도/선택하는지 여부를 지시하는 플래그 일 수 있다.
일예로, 구문요소 candIntraPredModeA는 현재 블록의 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드를 지시하는 구문요소일 수 있다.
일예로, 구문요소 candIntraPredModeB는 현재 블록의 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드를 지시하는 구문요소일 수 있다.
일예로, 구문요소 INTRA_ANGULARXX는 화면 내 예측 모드 중 방향성 모드의 번호 또는 값을 지시하는 구문요소 일 수 있다. 여기서, XX는 구체적인 방향성 모드의 번호 또는 값을 나타낼 수 있다.
일예로, 구문요소 MaxAB는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 큰 값을 가지는 모드 번호를 지시하는 구문요소 일 수 있다. 또한, 구문요소 MinAB는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 작은 값을 가지는 모드 번호를 지시하는 구문요소 일 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 화면 내 예측 모드를 이용한 부호화 혹은 복호화 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 10에 개시되는 부호화/복호화 방법은, 부호화 장치(100) 또는 복호화 장치(200)에 의해 수행될 수 있다.
본 발명에 따른 부호화/복호화 방법은, 화면 내 예측 모드를 유도하는 단계(S1010) 및 유도된 화면 내 예측 모드를 이용하여 화면 내 예측을 수행하는 단계(S1020)를 포함할 수 있다.
일예로, 단계 S1010에서 화면 내 예측 모드를 유도하기 위해, MPM, MPM 제외 화면 내 예측 모드, intra_luma_mpm_flag, MPM 그룹, MPM 그룹 지시자, MPM 지시자, MPMD, MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자, MPMD 지시자 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.
다른 예로, 단계 S1010에서 화면 내 예측 모드를 유도하기 위해, MPM, MPM 리스트, MPM 제외 화면 내 예측 모드, intra_luma_mpm_flag, MPM 지시자, intra_luma_not_planar_flag, MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.
일예로, MPM을 이용하여 화면 내 예측 모드를 유도함에 있어, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드 및 MPM 그룹 지시자 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.
일예로, MPM 리스트를 생성함에 있어, candIntraPredModeA 및 candPredModeB 중 적어도 하나에 따라 적어도 하나의 MPM을 생성할 수 있다.
일예로, 화면 내 예측 모드 유도(S1010) 및 MPM의 생성은 부호화 파라미터, 픽처 정보, 슬라이스 정보, 양자화 파리미터(QP), 부호화 블록 플래그(CBF), 블록 크기, 블록 깊이, 블록 형태, 엔트로피 부호화/복호화 방법, 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 계층 수준 중 적어도 하나에 기반하여 수행 여부가 결정될 수 있다.
이때, 블록은 부호화 트리 블록, 부호화 블록, 예측 블록, 변환 블록, 소정의 크기 블록 중 적어도 하나일 수 있다.
이하, 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 MPM을 생성하는 방법에 대해서 자세히 설명한다.
현재 블록의 MPM을 유도 혹은 생성함에 있어서, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드, MPM 그룹 지시자 중 적어도 하나가 이용될 수 있다.
여기서, MPM 은 화면 내 예측 방향 혹은 모드 번호 중 적어도 하나를 가리킬 수 있다. 2개 이상의 MPM이 생성되는 경우, MPM들은 적어도 하나 이상의 그룹으로 분류될 수 있다.
이때, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드로 적어도 하나 이상의 MPM을 유도하여 MPM 리스트를 구성할 수 있다.
MPM은 시간적 주변 블록, 공간적 주변 블록, 주변 블록의 움직임 벡터로부터 획득한 블록 중 적어도 하나로부터 유도될 수 있다. 이때, 유도된 MPM 중 적어도 둘 이상 MPM을 가중합하여 새로운 MPM이 유도/생성될 수 있다.
예컨대, 가중치는 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드, MPM 리스트의 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나를 포함하는 집합에서 특정 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라 유도/선택될 수 있다.
일예로, MPM 리스트를 구성함에 있어, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나를 포함하는 집합에서 임의 화면 내 예측 모드, 임의 화면 내 예측 모드와 유사한(소정의 크기만큼 차이나는) 화면 내 예측 모드, 혹은 임의 범위내의 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라, 생성된 MPM 리스트에서 화면 내 예측 모드의 순서가 변경될 수 있다.
다른 예로, MPM 리스트를 구성함에 있어, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나를 포함하는 집합에서 임의 화면 내 예측 모드, 임의 화면 내 예측 모드와 유사한(소정의 크기만큼 차이나는) 화면 내 예측 모드, 혹은 임의 범위내의 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라, 해당 화면 내 예측 모드가 속하는 MPM 그룹이 변경될 수 있다.
새로운 MPM 후보를 유도하기 위한 나눗셈 등의 연산에는 반올림, 올림, 버림 등의 과정 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.
화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라, 소정의 빈도수를 가지는 모드에는 가중치가 적용될 수 있다. 또한, 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라, 소정의 빈도수를 가지는 모드가 제외될 수 있다.
일예로, MPM 리스트에 포함된 적어도 둘 이상의 MPM 후보를 가중합하여 새로운 MPM 후보가 유도될 수 있다.
도 11 내지 도 19는 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 MPM 혹은 MPM 리스트를 유도하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
이하의 도면에서 MPM의 값은 해당 화면 내 예측 모드의 값 또는 화면 내 예측 모드 번호를 가리킬 수 있다.
도 11은 둘 이상의 MPM 후보의 예측 모드 값을 가중합하여 새로운 MPM 후보를 유도하는 예시를 도시한다. MPM 리스트에 포함된 적어도 둘 이상의 MPM 후보들 중 일부 MPM 후보들을 가중합하여 새로운 MPM 후보가 유도/생성될 수 있다. 예를 들어, 3개의 MPM 후보가 MPM 주변 블록으로부터 유도되고 각각이 21번, 25번, 35번 모드일 때, 21번 모드와 25번 모드의 평균인 23번 모드가 새로운 MPM 후보로 유도될 수 있다.
일예로, 새로운 MPM 후보(MPM_4)는 아래의 수학식 1에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 1]
MPM_4 = (MPM_1 + MPM_2 + MPM_3)/3
도 12는 둘 이상의 MPM 후보의 화면 내 예측 모드 각도 가중합하여 새로운 MPM 후보의 화면 내 예측 모드 각도를 유도하는 예시를 도시한다. 예를 들어, 2개의 MPM 후보가 MPM 주변 블록으로부터 유도되고 각각이 3.25도, 7.75도 화면 내 예측 모드 각도를 가질 때, 평균인 5.5도가 새로운 MPM 후보의 화면 내 예측 모드 각도로로 결정될 수 있다.
일예로, 새로운 MPM 후보(MPM_3)의 화면 내 예측 모드 각도는 아래의 수학식 2에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 2]
MPM_3 = (MPM_1 + MPM_2)/2
도 13은 둘 이상의 MPM 후보의 예측 모드 값을 가중합하여 새로운 MPM 후보를 유도하는 다른 예시를 도시한다. 일예로 가중치는 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드, MPM 리스트의 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나를 포함하는 집합에서 화면 내 예측 모드의 빈도수를 고려하여 유도될 수 있다
예를 들어, 도 13에서 4개의 MPM 후보가 MPM 주변 블록으로부터 유도되고, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드로 이루어진 집합에서 25번, 15번, 27번, 22번 모드의 빈도수가 각각 1, 3, 1, 1 일 때, 빈도수에 따라 가중치를 아래의 수학식3과 같이 결정하여 20번 모드를 새로운 MPM(MPM_5) 후보가 유도될 수 있다. 도 13의 예시에서 n1, n2, n3, n4는 각각 1, 3, 1, 1일 수 있다.
[수학식 3]
MPM_5 = (n1 * MPM_1 + n2 * MPM_2 + n3 * MPM_3 + n4 * MPM_4)/(n1 + n2 + n3 + n4)
또한, 빈도수에 따라 가중치를 다르게 적용할 수 있다. 예를 들어, 가장 많은 빈도수 또는 소정의 빈도수 이상의 빈도수를 가지는 모드에는 상기 모드의 해당 빈도수보다 더 큰 값을 가중치로 부여할 수 있다. 반면, 가장 적은 빈도수 또는 소정의 빈도수 이하의 빈도수를 가지는 모드에는 상기 모드의 해당 빈도수보다 더 작은 값을 가중치로 부여할 수 있다.
도 14는 둘 이상의 MPM 후보의 화면 내 예측 모드 각도 가중합하여 새로운 MPM 후보의 화면 내 예측 모드 각도를 유도하는 예시를 도시한다.
예를 들어, 도 14에서 4개의 MPM 후보가 MPM 후보가 주변 블록으로부터 유도되고, 각각이 ∠14.5, ∠17.75, ∠127.25, ∠135.75 화면 내 예측 모드를 가지며, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드로 이루어진 집합에서 각 방향의 빈도수가 3, 1, 1, 1 일 때, 빈도수에 따라 아래의 수학식4와 같이 결정되어 ∠15.25와 ∠130.0 화면 내 예측 모드 각도를 가지는 MPM 후보 MPM_5와 MPM_6가 유도될 수 있다. 도 14의 예시에서 n1, n2, n3, n4는 각각 1, 3, 1, 1일 수 있다.
[수학식 4]
MPM_5 = (n1 * MPM_1 + n2 * MPM_2)/(n1 + n2)
MPM_6 = (n3 * MPM_1 + n4 * MPM_2)/(n3 + n4)
도 15는 MPM 후보의 순서를 변경하는 예시를 도시한다. MPM 리스트를 구성함에 있어, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나를 포함하는 집합에서 임의 화면 내 예측 모드, 임의 화면 내 예측 모드와 유사한(소정의 크기만큼 차이나는) 화면 내 예측 모드, 혹은 임의 범위내의 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라 MPM 리스트에서 특정 화면 내 예측 모드의 순서가 변경될 수 있다.
예를 들어, 주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합에서 임의 MPM이 중복 유도되는 경우, 그 MPM의 순위가 상위로(우선하도록) 변경될 수 있다. 도 15에서 22번 모드가 MPM 리스트에서 4번째로 정해지지만, 22번 모드가 주변 블록에서 중복 유도되었기 때문에 22번 모드의 순서가 상위 순서 중 하나인 3번으로 수정될 수 있다.
예컨대, 주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합에서 임의 MPM이 중복 유도되는 경우, 해당 MPM의 순위가 원래 순위에서 n만큼 상위 순위로 수정될 수 있다. 이때 n(n은 0보다 큰 정수)은 중복 빈도수에 따라 달라질 수 있다.
도 16은 MPM 후보의 순서를 변경하는 다른 예시를 도시한다. 예를 들어, 주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합에서 유사 MPM이 발생한 경우, 유사한 MPM들의 순위가 상위로(우선하도록) 변경될 수 있다. 도 16의 예시에서, 유사한(모드 번호의 차이가 적은) 모드의 순위를 변경하지 않으면 22번 모드가 MPM 리스트에서 3번째로, 21번 모드가 MPM리스트에서 6번째로 정해질 수 있으나, 차이가 3 이하인 화면 내 예측 모드들(22번과 21번)의 빈도 수가 다른 모드들 보다 높기 때문에 22번과 21번의 예측 모드가 다른 화면 내 예측 모드들 보다 우선하도록 수정될 수 있다.
예컨대, 주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합에서 유사 MPM이 발생한 경우, 유사 MPM의 개수에 따라 상기 유사 MPM들의 순위가 원래 순위에서 n만큼 상위로 수정될 수 있다. 이때 n(n은 0보다 큰 정수)은 유사 MPM의 개수에 따라 달라질 수 있다.
다른 예로, 유사 MPM들의 순위가 원래 순위에서 상위로 수정되는 경우, 상기 유사 MPM들 중 일부 MPM의 순위가 원래 순위에서 m만큼 상위로 수정될 수 있다. 이때 m(m은 0보다 큰 정수)은 상기 n과 다를 수 있다.
도 17은 MPM 후보의 순서를 변경하는 또 다른 예시를 도시한다. 주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합에서 화면 내 부호화 모드 번호의 범위 별 빈도 수에 따라 MPM 리스트에서 화면 내 예측 모드의 순서가 변경될 수 있다. 도 17의 예시에서, 주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합 중 20~29 범위에서 2개의 화면 내 예측 모드가 유도되었으므로, 해당 범위에 포함되는 22번과 21번 화면 내 예측 모드가 MPM 리스트에서 상위 순서로 변경될 수 있다.
예컨대, 특정 MPM 후보의 순서가 변경되는 경우, MPM 모드 별로 다른 범위 값이 적용되어 순서가 변경될 수 있다. 일예로, 상기 적용되는 값은 상기 MPM 모드의 원래 순서에 기초하여 결정될 수 있다.
도 18은 MPM 리스트를 유도하는 또 다른 예시를 도시한다. 도 18의 예시에서, 주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합에 화면 내 예측 모드가 15, 32, 26, 2, 25, … 가 있고, 각 화면 내 예측 모드의 빈도수가 2, 1, 4, 1, 3, ... 일 때, 빈도 수에 따라 26, 25, 15, 32, 2, …의 순서로 MPM 리스트가 유도될 수 있다.
이때, 빈도수가 동일한 화면 내 예측 모드가 존재하는 경우, 기정의된 순서에 따라 MPM 리스트 에서 화면 내 예측 모드의 순서가 결정될 수 있다.
예컨대, 기정의된 순서는 그 화면 내 예측 모드를 갖는 주변 블록의 위치에 따라 정할 수 있다. 일예로, 상기에서 기정의된 순서는 좌측 주변 블록, 상단 주변 블록, 좌하단 주변 블록, 우상단 주변 블록, 좌상단 주변 블록 순일 일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
다른 예로, 기정의된 순서는 MPM 후보의 화면 내 예측 모드에 따라 정할 수 있다. 일예로, 상기에서 기정의된 순서는 DC, Planar, Horizontal, Vertical, Angular 모드 순일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
또 다른 예로, 빈도수가 소정의 값 이상을 가지는 화면 내 예측 모드에 한하여, MPM 리스트에서 상기 화면 내 예측 모드의 순서가 변경될 수 있다. 예를 들어, 도 18의 예시에서 빈도수가 4 이상인 화면 내 예측 모드에 한하여 MPM 리스트에서 그 화면 내 예측 모드의 순서를 변경될 수 있다. 이 경우 26, 15, 32, 2, 25, ...의 순서로 MPM 리스트가 유도될 수 있다.
도 19는 특정 MPM 그룹에 속하는 MPM 후보를 다른 그룹으로 변경하는 예시를 도시한다. MPM 리스트를 구성함에 있어, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나를 포함하는 집합에서 임의 화면 내 예측 모드, 임의 화면 내 예측 모드와 유사한(소정의 크기만큼 차이나는) 화면 내 예측 모드, 혹은 임의 범위내의 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라 특정 화면 내 예측 모드가 속하는 MPM 그룹이 변경될 수 있다.
예컨대, 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라 기존 제 2그룹에 속하는 MPM이 제 1그룹으로 변경될 수 있다. 도 19의 예시에서 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 15, 32, 26, 2, 25, … 이고 각 화면 내 예측 모드의 빈도수가 1, 1, 1, 1, 3, … 일 때, 빈도수가 높은 화면 내 예측 모드 25번이 기존 제 2 그룹(Secondary MPM 리스트)에서 제 1 그룹 (Primary MPM 리스트)으로 변경될 수 있다.
또한, 빈도수가 낮은 화면 내 예측 모드가 기존 제 1 그룹에서 제2 그룹으로 변경될 수 있다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따라 MPMD를 이용하여 화면 내 예측 모드를 유도하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
이때, MPMD는 MPM과 현재 블록의 화면 내 예측 모드 간의 차이를 의미할 수 있다. 예컨대, MPMD는 화면 내 예측 모드 값의 차이 혹은 화면 내 예측 모드 각도의 차이 중 하나를 지시할 수 있다. 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 Mode_pred이고, MPM 리스트의 i 번째 MPM 후보를 MPM_i라 할 때, 현재 블록의 화면 내 예측 모드는 MPMD를 이용하여 다음의 수학식 5에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 5]
Mode_pred = MPM_i + MPMD
즉, 현재 블록의 화면 내 예측 모드는 MPM과 MPMD의 합을 이용하여 유도될 수 있다.
이하에서는 화면 내 예측 모드의 유도 방법을 결정하는 방법에 대해서 설명한다. 본 발명의 몇몇 실시예에 따르면, 구문요소 intra_luma_mpm_flag에 의해 화면 내 예측 모드를 결정하는 방법이 선택될 수 있다.
도 21은 intra_luma_mpm_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 예시를 도시한다.
intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중에 하나라는 것을 지시하며, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
일예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 1의 값인 경우, MPM 지시자가 시그널링될 수 있다. 이 경우, MPM 중에서 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 화면 내 예측 모드로 유도될 수 있다. 반면, intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값일 때, MPMD가 시그널링 될 수 있다. 이 경우 MPM 들 중 적어도 하나의 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
일예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값일 때, MPMD가 시그널링되고, MPM들 중 첫번째 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
다른 예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값일 때, MPM 지시자 및 MPMD가 시그널링되고, MPM 들 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정될 수 있다.
도 22는 intra_luma_mpm_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 다른 예시를 도시한다.
MPM이 생성되는 경우 MPM들을 적어도 두 개의 그룹으로 분류될 수 있다. 예를 들어 MPM들은 제 1 MPM 그룹과 제 2 MPM 그룹으로 분류될 수 있다. 예컨대, 제 1 MPM 그룹은 planar mode 화면 내 예측 모드만을 포함할 수 있고, 제 2 MPM 그룹은 planar mode가 아닌 다른 화면 내 예측 모드들로 구성될 수 있다.
intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중에 하나라는 것을 지시하며, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
일예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 1의 값인 경우, MPM 그룹 지시자와 MPM 지시자가 시그널링될 수 있다. MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 MPM 중에서 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 유도될 수 있다. 반면 intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값인 경우, MPMD가 시그널링될 수 있다. 이 경우 첫번째 MPM 그룹의 모드들 중 적어도 하나의 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
일예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값일 때, MPMD가 시그널링고, 첫 번째 MPM 그룹의 모드들 중 첫번째 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
다른 예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값일 때, MPM 지시자와 MPMD가 시그널링되고, 제 1 MPM 그룹의 모드들 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
다른 예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 1의 값인 경우, MPM 그룹 지시자와 MPM 지시자가 시그널링될 수 있다. MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 MPM 중에서 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 유도될 수 있다. MPM 그룹 지시자가 제 1 MPM 그룹을 지시하는 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드는 planar mode로 결정될 수 있다. 반면, MPM 그룹 지시자가 제 2 MPM 그룹을 지시하는 경우, 제 2 MPM 그룹의 모드들 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다.
한편, intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값인 경우, MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
도 23은 intra_luma_mpm_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 또 다른 예시를 도시한다.
MPM이 생성되는 경우 MPM들을 적어도 두 개의 그룹으로 분류될 수 있다.
intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중에 하나라는 것을 지시하며, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
일예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 1의 값인 경우, MPM 그룹 지시자와 MPM 지시자가 시그널링될 수 있다. MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 MPM 중에서 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 유도될 수 있다. 반면 intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값인 경우, MPM 그룹 지시자와 MPMD가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 적어도 하나의 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
일예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값일 때, MPM 그룹 지시자와 MPMD가 시그널링고, MPM 그룹 지시자에 의해 MPM 그룹이 선택될 수 있다. 선택된 MPM 그룹의 모드들 중 첫번째 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
다른 예로, 일예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값일 때, MPM 그룹 지시자, MPM 지시자 및 MPMD가 시그널링고, MPM 그룹 지시자에 의해 MPM 그룹이 선택될 수 있다. 선택된 MPM 그룹의 화면 내 예측 모드들 중 MPM 지시자가 지시하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
도 24는 intra_luma_mpm_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 또 다른 예시를 도시한다.
MPM이 생성되는 경우 MPM들을 적어도 두 개의 그룹으로 분류될 수 있다.
intra_luma_mpm_flag가 시그널링되기 전에 MPM 그룹 지시자가 시그널링 될 수 있으며, MPM 그룹 지시자를 이용하여 MPM 그룹이 지정될 수 있다.
intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중에 하나라는 것을 지시하며, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
일예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 1의 값인 경우, MPM 지시자가 시그널링될 수 있다. MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 MPM 중에서 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다. 반면 intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값인 경우, MPMD가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 적어도 하나의 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
일예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값일 때, MPM 그룹 지시자와 MPMD가 시그널링고, MPM 그룹 지시자에 의해 MPM 그룹이 선택될 수 있다. 선택된 MPM 그룹의 모드들 중 첫번째 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
다른 예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값일 때, MPM 지시자 및 MPMD가 시그널링고, MPM 그룹 지시자에 의해 MPM 그룹이 선택될 수 있다. 선택된 MPM 그룹의 화면 내 예측 모드들 중 MPM 지시자가 지시하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
도 25는 intra_luma_mpm_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 또 다른 예시를 도시한다.
intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중에 하나라는 것을 지시하며, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우 MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 유도되지 않음을 지시할 수 있고, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우 MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 유도됨을 지시할 수 있다.
일예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 1의 값일 때, MPMD 지시자가 시그널링될 수 있다. MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우, MPM 지시자가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다. 한편, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우, MPM 지시자와 MPMD가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
한편, intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값일 때, MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
도 26은 intra_luma_mpm_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 또 다른 예시를 도시한다.
MPM이 생성되는 경우 MPM들을 적어도 두 개의 그룹으로 분류될 수 있다.
intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중에 하나라는 것을 지시하며, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우 MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 유도되지 않음을 지시할 수 있고, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우 MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 유도됨을 지시할 수 있다.
일예로, intra_luma_mpm_flag 가 제 1의 값인 경우, MPM 그룹 지시자, MPM 지시자 및 MPMD 지시자가 시그널링될 수 있다. MPM 그룹 지시자로부터 현재 블록의 화면 내 예측 모드 결정에 사용될 MPM 그룹이 결정될 수 있다. 이때, MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우, MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정될 수 있다. 한편, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우, MPMD가 시그널링될 수 있다. 이때, MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
한편, intra_luma_mpm_flag 가 제 2의 값인 경우, MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다.
도 27은 primary_mpm_mode_flag 및 secondary_mpm_mode_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 예시를 도시한다.
MPM이 생성되는 경우 MPM들을 제 1 MPM 그룹 (primary MPM group) 및 제 2 MPM 그룹(Secondary MPM group)으로 분류될 수 있다.
일예로, primary_mpm_mode_flag가 제 1의 값인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 1 MPM 그룹의 MPM 중의 하나임을 지시하며, primary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 1 MPM 그룹의 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
한편, secondary_mpm_mode_flag가 제 1의 값인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 2 MPM 그룹의 MPM 중의 하나임을 지시하며, secondary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 2 MPM 그룹의 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
도 27에 따르면, primary_mpm_mode_flag가 제 1의 값인 경우, 제1 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다.
한편, primary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우, secondary_mpm_mode_flag 가 시그널링될 수 있다. secondary_mpm_mode_flag의 값에 따라 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 제 2 MPM 그룹으로부터 유도할지 여부가 결정될 수 있다.
이때, secondary_mpm_mode_flag가 제 1의 값인 경우, 제2 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다.
한편, secondary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우, MPMD가 추가로 시그널링될 수 있다. 이때, MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
다른 예로, secondary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우, 제 1 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
도 28은 primary_mpm_mode_flag 및 secondary_mpm_mode_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 예시를 도시한다.
MPM이 생성되는 경우 MPM들을 제 1 MPM 그룹 (primary MPM group) 및 제 2 MPM 그룹(Secondary MPM group)으로 분류될 수 있다.
일예로, primary_mpm_mode_flag가 제 1의 값인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 1 MPM 그룹의 MPM 중의 하나임을 지시하며, primary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 1 MPM 그룹의 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우 MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 유도되지 않음을 지시할 수 있고, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우 MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 유도됨을 지시할 수 있다.
도 28에 따르면, primary_mpm_mode_flag가 제 1의 값인 경우, MPM 지시자와 MPMD 지시자가 시그널링될 수 있다. MPMD 지시자에 따라 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPMD를 이용하여 유도될지 여부가 결정될 수 있다.
이때, MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우, 제 1 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다. 한편, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우, MPMD가 추가로 시그널링될 수 있다. 제 1 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
한편, primary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우, secondary_mpm_mode_flag가 시그널링될 수 있다. secondary_mpm_mode_flag 의 값으로부터 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 2 MPM 그룹을 이용하여 결정할지 여부가 결정될 수 있다.
이때, secondary_mpm_mode_flag가 제 1의 값인 경우, MPM 지시자와 MPMD 지시자가 추가로 시그널링될 수 있다. MPMD 지시자에 따라 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPMD를 이용하여 유도될지 여부가 결정될 수 있다.
이때, MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우, 제 2 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다. 한편, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우, MPMD가 추가로 시그널링될 수 있다. 제 2 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
한편, Secondary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 추가로 시그널링될 수 있다. MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다.
도 29 및 도 30은 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 MPMD를 이용하여 화면 내 예측 모드를 유도하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
MPM과 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다. 도 29의 예시에서, MPM의 화면 내 예측 모드 26번이며, MPMD 값이 2인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 28번으로 결정될 수 있다.
도 30의 예시에서, MPM의 화면 내 예측 모드 각도가 90 도이며, MPMD 값이 45도인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드 각도는 135도 결정될 수 있다.
도 31은 본 발명의 일 실시예에 따른 신택스 구조를 설명하기 위한 도면이며, 도 32은 본 발명의 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다. 예컨대, 도 32는 도 31의 신택스 구조를 순서도로 표현한 것일 수 있다.
현재 블록의 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록 혹은 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나에 따라 현재 블록의 MPM 리스트가 유도될 수 있다.
예컨대, candIntraPredModeA 혹은 candIntraPredModeB 중 적어도 하나에 따라 현재 블록의 MPM 리스트가 유도될 수 있다. 이하의 기재 혹은 표에서 candIntraPredModeA는 Left로 명명될 수 있으며, candIntraPredModeB는 Above로 명명될 수 있다.
일예로, MPM 리스트는 주변 블록의 화면 내 예측 모드에 따라 아래의 표 1, 표 2, 표 3 및 표 4에 따른 4개 혹은 7개의 카테고리 중 적어도 하나로 결정될 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000001
[표 2]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000002
[표 3]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000003
[표 4]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000004
예컨대, MPM 리스트는 Planar 모드를 포함하는 6개의 MPM으로 구성하거나 Planar 모드를 제외한 5개의 MPM으로 구성될 수 있다.
표 1, 표 2, 표 3 및 표 4에서 Max는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 높은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있으며, Min은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 낮은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다. 또한 VER는 수직 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시하고, HOR은 수평 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시할 수 있다.
표 1, 표 2, 표 3 및 표 4의 각 카테고리는 아래와 같은 경우에 구성되는 MPM 리스트의 형태를 나타내는 것일 수 있다.
카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같고 이들이 INTRA_DC보다 큰 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
일예로, 카테고리 1은 Planar 모드, Left 모드, Left -1 모드, DC 모드, Left -2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로, 카테고리 1은 Left 모드, Left -1 모드, DC 모드, Left -2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
또 다른 예로, 카테고리 1은 Left 모드, Left - 1 모드, Left + 1 모드, Left - 2 모드, Left + 2 모드를 가지는 5개의 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
또 다른 예로, 카테고리 1은 Planar모드, Left 모드, Left - 1 모드, Left + 1 모드, Left - 2 모드, Left + 2 모드를 가지는 6개의 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
카테고리 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 INTRA_DC보다 큰 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
일예로, 카테고리 2는 Planar 모드, Left 모드, Above 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로, 카테고리 2는 Left 모드, Above 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
또 다른 예로, 카테고리 2는 minAB 와 maxAB 간의 차이값에 따라 다음과 같이 구성될 수 있다.
이하에서, minAB는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 낮은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다. 또한 maxAB는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 높은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다.
일예로, maxAB와 minAB 간의 차이가 1인 경우, 카테고리 2는 Left 모드, Above 모드, minAB - 1 모드, maxAB + 1 모드, minAB - 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로 maxAB와 minAB 간의 차이가 1인 경우, 카테고리 2는 Planar 모드, Left 모드, Above 모드, minAB - 1 모드, maxAB + 1 모드, minAB - 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
일예로, maxAB와 minAB 간의 차이가 62 보다 크거나 같은 경우, 카테고리 2는 Left 모드, Above 모드, minAB + 1 모드, maxAB - 1 모드, minAB - 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로 maxAB와 minAB 간의 차이가 62 보다 크거나 같은 경우, 카테고리 2는 Planar 모드, Left 모드, Above 모드, minAB + 1 모드, maxAB - 1 모드, minAB - 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
일예로, maxAB와 minAB 간의 차이가 2인 경우, 카테고리 2는 Left 모드, Above 모드, minAB + 1 모드, minAB - 1 모드, maxAB + 1 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로 maxAB와 minAB 간의 차이가 2인 경우, 카테고리 2는 Planar 모드, Left 모드, Above 모드, minAB + 1 모드, minAB - 1 모드, maxAB + 1 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.한편, 상기 조건들에 해당하지 않은 경우, 카테고리 2는 Left 모드, Above 모드, minAB - 1 모드, minAB + 1 모드, maxAB - 1 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로 상기 조건들에 해당하지 않은 경우, 카테고리 2는 Planar 모드, Left 모드, Above 모드, minAB - 1 모드, minAB + 1 모드, maxAB - 1 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
카테고리 3은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들 중 하나가 INTRA_DC보다 큰 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
일예로, 카테고리 3은 Planar 모드, Max 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드, Max -2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 3은 Max 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드, Max -2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로, 카테고리 3은 maxAB 모드, maxAB - 1 모드, maxAB + 1 모드, maxAB - 2 모드 , maxAB + 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
또 다른 예로, 카테고리 3은 Planar 모드, maxAB 모드, maxAB - 1 모드, maxAB + 1 모드, maxAB - 2 모드 , maxAB + 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
카테고리 4는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드 인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
일예로, 카테고리 4는 Planar 모드, DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.다른 예로, 카테고리 4는 DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
구체적으로, MPM 리스트는 아래의 몇몇 조건에 따라 다르게 결정될 수 있다.
일예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같고 candIntraPredModeA가 INTRA_DC보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.
즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 동일하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 방향성 모드인 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 6 또는 수학식 7 에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 6]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = 2 + ( ( candIntraPredModeA + 61 ) % 64 )
candModeList[2] = 2 + ( ( candIntraPredModeA - 1 ) % 64 )
candModeList[3] = INTRA_DC
candModeList[4] = 2 + ( ( candIntraPredModeA + 60 ) % 64 )
[수학식 7]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = 2 + ( ( candIntraPredModeA + 61 ) % 64 )
candModeList[2] = 2 + ( ( candIntraPredModeA - 1 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( candIntraPredModeA + 60 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 +  ( candIntraPredModeA  % 64 )
다른 예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA가 INTRA_DC보다 크고, 그리고 candIntraPredModeB가 INTRA_DC보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.
즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 및 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음의 수학식 7 또는 수학식 8에 따라 유도될 수 있다.
예컨대, MaxAB - MinAB가 2보다 크거나 같고 62보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 8에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 8]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = INTRA_DC
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
한편, MaxAB - MinAB가 2보다 작거나 62보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 9에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 9]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = INTRA_DC
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB + 60 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( maxAB ) % 64 )
또 다른 예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA가 INTRA_DC보다 크고, 그리고 candIntraPredModeB가 INTRA_DC보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.
즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 및 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음의 수학식 10, 수학식 11, 수학식 12 또는 수학식 13 에 따라 유도될 수 있다.
예컨대, maxAB - minAB 가 1과 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 10에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 10]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = 2 + ( ( minAB + 61 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( minAB + 60 ) % 64 )
예컨대, maxAB - minAB 가 62보다 크거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 M+1에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 11]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = 2 + ( ( minAB - 1 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + (  minAB  % 64 )
예컨대, maxAB - minAB 가 2와 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 12에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 12]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = 2 + ( ( minAB - 1 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( minAB + 61 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
예컨대, 상기 조건들을 만족하지 않은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 13에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 13]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = 2 + ( ( minAB + 61 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( minAB - 1 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
또 다른 예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA 혹은 candIntraPredModeB 중 하나가 INTRA_DC보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.
즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 혹은 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 중 하나가 방향성 모드이고 다른 하나가 비방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 14 또는 수학식 15 에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 14]
candModeList[0] = maxAB
candModeList[1] = INTRA_DC
candModeList[2] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( maxAB + 60 ) % 64 )
[수학식 15]
candModeList[0] = maxAB
candModeList[1] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
candModeList[2] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB + 60 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( maxAB  % 64 )
또 다른 예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래와 같이 유도될 수 있다.
즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 비방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트를 아래의 수학식 10에 따라 유도될 수 있다.
예컨대, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 DC 혹은 Planar 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 16에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 16]
candModeList[0] = INTRA_DC
candModeList[1] = INTRA_ANGULAR50
candModeList[2] = INTRA_ANGULAR18
candModeList[3] = INTRA_ANGULAR46
candModeList[4] = INTRA_ANGULAR54
도 33은 본 발명의 다른 실시예에 따른 신택스 구조를 설명하기 위한 도면이며, 도 34는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다. 예컨대, 도 34는 도 33의 신택스 구조를 순서도로 표현한 것일 수 있다.
현재 블록의 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록 혹은 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나에 따라 현재 블록의 MPM 리스트가 유도될 수 있다.
예컨대, candIntraPredModeA 혹은 candIntraPredModeB 중 적어도 하나에 따라 현재 블록의 MPM 리스트가 유도될 수 있다. 이하의 기재 혹은 표에서 candIntraPredModeA는 Left로 명명될 수 있으며, candIntraPredModeB는 Above로 명명될 수 있다.
일예로, MPM 리스트는 주변 블록의 화면 내 예측 모드에 따라 아래의 표 5 및 표 6에 따른 3개의 카테고리 중 하나로 결정될 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000005
[표 6]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000006
예컨대, MPM 리스트는 Planar 모드를 포함하는 6개의 MPM으로 구성하거나 Planar 모드를 제외한 5개의 MPM으로 구성될 수 있다.
표 5 및 표 6에서 Max는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 높은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다. 또한 VER는 수직 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시하고, HOR은 수평 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시할 수 있다.
표 5 및 표 6의 각 카테고리는 아래와 같은 경우에 구성되는 MPM 리스트의 형태를 나타내는 것일 수 있다.
카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다. 예컨대, 카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 비방향성(non-angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다
일예로, 카테고리 1은 Planar 모드, DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 1은 DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드 순서를 가지는 5개의 MPM으로 구성된 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
카테고리 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 INTRA_DC보다 큰 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 방향성(Angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
일예로, 카테고리 2는 Planar 모드, Left 모드, Above 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 2는 Left 모드, Above 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
카테고리 3은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같고 이들이 INTRA_DC보다 크거나, 또는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들 중 하나가 INTRA_DC보다 큰 경우 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
일예로, 카테고리 3은 Planar 모드, Max 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드, Max -2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 3은 Max 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드, Max -2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
구체적으로, MPM 리스트는 아래의 몇몇 조건에 따라 다르게 결정될 수 있다.
일예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트를 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서 이러한 조건을 조건 1이라 정의할 수 있다.
즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 비방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트를 아래의 수학식 11에 따라 유도될 수 있다.
즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)를 아래의 수학식 17에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 17]
candModeList[0] = INTRA_DC
candModeList[1] = INTRA_ANGULAR50
candModeList[2] = INTRA_ANGULAR18
candModeList[3] = INTRA_ANGULAR46
candModeList[4] = INTRA_ANGULAR54
다른 예로, 상술한 조건 1이 거짓이고, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 큰 경우를 조건 2라 정의할 수 있다.
즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 및 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 방향성(angular) 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학식 18 또는 수학식 19에 따라 유도될 수 있다.
예컨대, MaxAB - MinAB가 2보다 크거나 같고 62보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 18에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 18]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = INTRA_DC
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
한편, MaxAB - MinAB가 2보다 작거나 62보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM리스트(candModeList)는 아래의 수학식 19에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 19]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = INTRA_DC
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB + 60 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( maxAB ) % 64 )
또 다른 예로, 상술한 조건 1 및 조건 2가 모두 거짓인 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.
예컨대, {candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같고 candIntraPredModeA가 INTRA_DC보다 큰 경우} 또는 {candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 하나가 INTRA_DC보다 큰 경우}, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.
즉, {공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 동일하고 이들이 방향성 모드인 경우} 또는 {공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 중 하나는 방향성 모드이고 다른 하나는 비방향성 모드인 경우}, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.
즉, 조건 1과 조건 2가 거짓이며, candIntraPredModeA 및 candIntraPredModeB가 하나의 방향성 모드 만을 포함하는 경우 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 20에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 20]
candModeList[0] = maxAB
candModeList[1] = INTRA_DC
candModeList[2] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( maxAB + 60 ) % 64 )
도 35는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 신택스 구조를 설명하기 위한 도면이다. 예컨대, 도 35는 현재 블록의 MPM 후보 리스트를 유도하는 방법을 나타내는 신택스 구조의 다른 예일 수 있다.
도 36은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 신택스 구조를 설명하기 위한 도면이며, 도 37은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
일예로, MPM 리스트는 주변 블록의 화면 내 예측 모드에 따라 아래의 표 7 및 표 8에 따른 3개 혹은 6개의 카테고리 중 하나로 결정될 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000007
[표 8]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000008
표 7 및 표 8에서 Max는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 높은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시하고 Min은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 낮은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다. 상기 Max와 Min은 MaxAB와 MinAB로 표기될 수 있다. 또한 VER는 수직 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시하고, HOR은 수평 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시할 수 있다.
표 7 및 표 8의 각 카테고리는 아래와 같은 경우에 구성되는 MPM 리스트의 형태를 나타내는 것일 수 있다.
카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다. 예컨대, 카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 비방향성(non-angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다
일예로, 카테고리 1은 Planar 모드, DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 1은 DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드 순서를 가지는 5개의 MPM으로 구성된 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
카테고리 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 INTRA_DC보다 큰 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 방향성(Angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
일예로, 카테고리 2는 MaxAB와 MinAB에 따라 다음과 같이 구성될 수 있다.
MaxAB와 MinAB의 차이가 1인 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, MinAB - 1, MaxAB + 1 모드, MinAB - 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로 MaxAB와 MinAB의 차이가 1인 경우, Left 모드, Above 모드, MinAB - 1, MaxAB + 1 모드, MinAB - 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
maxAB와 minAB 간의 차이가 62 보다 크거나 같은 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, MinAB + 1, MaxAB - 1 모드, MinAB + 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로, maxAB와 minAB 간의 차이가 62 보다 크거나 같은 경우, Left 모드, Above 모드, MinAB + 1, MaxAB - 1 모드, MinAB + 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
maxAB와 minAB 간의 차이가 2인 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, minAB + 1 모드, minAB - 1 모드, maxAB + 1 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로 maxAB와 minAB 간의 차이가 2인 경우, Left 모드, Above 모드, minAB + 1 모드, minAB - 1 모드, maxAB + 1 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
상기 조건들에 해당하지 않은 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, minAB - 1 모드, minAB + 1 모드, maxAB - 1 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로 상기 조건들에 해당하지 않은 경우, Left 모드, Above 모드, minAB - 1 모드, minAB + 1 모드, maxAB - 1 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
카테고리 3은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같고 이들이 INTRA_DC보다 크거나, 또는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들 중 하나가 INTRA_DC보다 큰 경우 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
일예로, 카테고리 3은 Planar 모드, MaxAB 모드, MaxAB - 1 모드, MaxAB + 1 모드, MaxAB - 2, MaxAB + 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 3은 MaxAB 모드, MaxAB - 1 모드, MaxAB + 1 모드, MaxAB - 2, MaxAB + 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
일예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수를 다음 수학식 21에 따라 유도할 수 있다.
[수학식 21]
numIntraAngular = candIntraPredModeA>INTRA_DC + candIntraPredModeB> INTRA_DC
상기 수학식 21의 예로, candIntraPredModeA 가 방향성 모드이고 candIntraPredModeB가 방향성 모드가 아니라면 방향성 모드의 개수(numIntraAngular)는 1의 값을 가질 수 있다.
일예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트를 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서 이러한 조건을 조건 1이라 정의할 수 있다.
즉, 조건 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수가 0인 경우로 정의할 수 있다.
즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 비방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트를 아래의 수학식 22에 따라 유도될 수 있다.
즉, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)를 아래의 수학식 22에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 22]
candModeList[0] = INTRA_DC
candModeList[1] = INTRA_ANGULAR50
candModeList[2] = INTRA_ANGULAR18
candModeList[3] = INTRA_ANGULAR46
candModeList[4] = INTRA_ANGULAR54
다른 예로, 상술한 조건 1이 거짓이고, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 큰 경우를 조건 2라 정의할 수 있다.
즉, 조건 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수가 2이며 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다른 경우로 정의할 수 있다.
즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 및 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 방향성(angular) 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학식 23, 수학식 24, 수학식 25 또는 수학식 26에 따라 유도될 수 있다.
예컨대, maxAB - minAB 가 1과 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 23에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 23]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = 2 + ( ( minAB + 61 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( minAB + 60 ) % 64 )
예컨대, maxAB - minAB 가 62보다 크거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 24에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 24]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = 2 + ( ( minAB - 1 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + (  minAB  % 64 )
예컨대, maxAB - minAB 가 2와 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 25에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 25]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = 2 + ( ( minAB - 1 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( minAB + 61 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
예컨대, 상기 조건들을 만족하지 않은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 26에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 26]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = 2 + ( ( minAB + 61 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( minAB - 1 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
또 다른 예로, 상술한 조건 2를 만족하지 못하는 경우, 다시 말해, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같거나 또는 candIntraPredModeA 및 candIntraPredModeB가 하나의 방향성 모드 만을 포함하는 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학식 27 에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 27]
candModeList[0] = maxAB
candModeList[1] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
candModeList[2] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB + 60 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + (  maxAB  % 64 )
도 38는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 신택스 구조를 설명하기 위한 도면이며, 도 39은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
일예로, MPM 리스트는 주변 블록의 화면 내 예측 모드에 따라 아래의 표 9 및 표 10에 따른 3개 혹은 4개의 카테고리 중 하나로 결정될 수 있다.
[표 9]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000009
[표 10]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000010
예컨대, MPM 리스트는 Planar 모드를 포함하는 6개의 MPM으로 구성하거나 Planar 모드를 제외한 5개의 MPM으로 구성될 수 있다.
표 9 및 표 10에서 Max는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 높은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시하고 Min은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 낮은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다. 상기 Min과 Max는 MinAB와 MaxAB로 표기될 수 있다. 또한 VER는 수직 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시하고, HOR은 수평 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시할 수 있다.
표 9 및 표 10의 각 카테고리는 아래와 같은 경우에 구성되는 MPM들을 리스트의 형태를 나타내는 것일 수 있다.
카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다. 예컨대, 카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 비방향성(non-angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다
일예로, 카테고리 1은 Planar 모드, DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 1은 DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드 순서를 가지는 5개의 MPM으로 구성된 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
카테고리 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 INTRA_DC보다 큰 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 방향성(Angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
일예로, 카테고리 2는 MaxAB와 MinAB에 따라 다음과 같이 구성될 수 있다.
MaxAB와 MinAB의 차이가 2보다 같거나 크고 61보다 같거나 작은 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, MinAB + 1, MinAB - 1 모드, MaxAB + 1 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로 Max와 Min의 차이가 2보다 같거나 크고 61보다 같거나 작은 경우, Left 모드, Above 모드, MinAB + 1, MinAB - 1 모드, MaxAB + 1 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
상기 조건에 해당하지 않는 경우, 즉 MaxAB와 MinAB의 차이가 2보다 작거나 혹은 61보다 큰 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, MinAB - 3, MaxAB - 6 모드, MaxAB - 5 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로, 상기 조건에 해당하지 않는 경우, 즉 MaxAB와 MinAB의 차이가 2보다 작거나 혹은 61보다 큰 경우, Left 모드, Above 모드, MinAB - 3, MaxAB - 6 모드, MaxAB - 5 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
카테고리 3은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같고 이들이 INTRA_DC보다 크거나, 또는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들 중 하나가 INTRA_DC보다 큰 경우 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
일예로, 카테고리 3은 Planar 모드, MaxAB 모드, MaxAB - 1 모드, MaxAB + 1 모드, MaxAB - 2, MaxAB + 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 3은 MaxAB 모드, MaxAB - 1 모드, MaxAB + 1 모드, MaxAB - 2, MaxAB + 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
일예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수를 다음 수학식 28에 따라 유도할 수 있다.
[수학식 28]
numIntraAngular = candIntraPredModeA>INTRA_DC + candIntraPredModeB>INTRA_DC
상기 수학식 28의 예로, candIntraPredModeA가 방향성 모드이고 candIntraPredModeB가 방향성 모드가 아니라면 방향성 모드의 개수(numIntraAngular)는 1의 값을 가질 수 있다.일예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트를 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서 이러한 조건을 조건 1이라 정의할 수 있다.
즉, 조건 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수가 0인 경우로 정의할 수 있다.
즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 비방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트를 아래의 수학식 29에 따라 유도될 수 있다.
즉, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)를 아래의 수학식 29에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 29]
candModeList[0] = INTRA_DC
candModeList[1] = INTRA_ANGULAR50
candModeList[2] = INTRA_ANGULAR18
candModeList[3] = INTRA_ANGULAR46
candModeList[4] = INTRA_ANGULAR54
다른 예로, 상술한 조건 1이 거짓이고, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 큰 경우를 조건 2라 정의할 수 있다.
즉, 조건 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수가 2이며 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다른 경우로 정의할 수 있다.
즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 및 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 방향성(angular) 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학식 30 또는 수학식 31에 따라 유도될 수 있다.
예컨대, maxAB - minAB 가 2 보다 크거나 같고 62보다 작은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 30에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 30]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = 2 + ( ( minAB - 1 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( minAB + 61 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + (  maxAB  % 64 )
예컨대, 상기 조건을 만족하지 않는 경우 ( maxAB - minAB 가 2 보다 작거나, 62보다 크거나 같은 경우), 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 31에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 31]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = 2 + ( ( minAB + 59 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB + 56 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( maxAB + 57 ) % 64 )
또 다른 예로, 상술한 조건 2를 만족하지 못하는 경우, 다시 말해, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같거나 또는 candIntraPredModeA 및 candIntraPredModeB가 하나의 방향성 모드 만을 포함하는 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학식 32 에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 32]
candModeList[0] = maxAB
candModeList[1] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
candModeList[2] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB + 60 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + (  maxAB  % 64 )
도 40은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 신택스 구조를 설명하기 위한 도면이며, 도 41은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
일예로, MPM 리스트는 주변 블록의 화면 내 예측 모드에 따라 아래의 표 11 및 표 12에 따른 3개 혹은 4개의 카테고리 중 하나로 결정될 수 있다.
[표 11]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000011
[표 12]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000012
예컨대, MPM 리스트는 Planar 모드를 포함하는 6개의 MPM으로 구성하거나 Planar 모드를 제외한 5개의 MPM으로 구성될 수 있다.
표 11 및 표 12에서 Max는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 높은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시하고 Min은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 낮은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다. 상기 Min과 Max는 MinAB와 MaxAB로 표기될 수 있다. 또한 VER는 수직 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시하고, HOR은 수평 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시할 수 있다.
표 11 및 표 12의 각 카테고리는 아래와 같은 경우에 구성되는 MPM들을 리스트의 형태를 나타내는 것일 수 있다.
카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다. 예컨대, 카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 비방향성(non-angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다
일예로, 카테고리 1은 Planar 모드, DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 1은 DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드 순서를 가지는 5개의 MPM으로 구성된 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
카테고리 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 INTRA_DC보다 큰 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 방향성(Angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
일예로, 카테고리 2는 MaxAB와 MinAB에 따라 다음과 같이 구성될 수 있다.
MaxAB와 MinAB의 차이가 3보다 큰 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, MinAB + 1, MaxAB - 1 모드, MinAB + 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로 MaxAB와 MinAB의 차이가 3보다 큰 경우, Left 모드, Above 모드, MinAB + 1, MaxAB - 1 모드, MinAB + 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
상기 조건에 해당하지 않는 경우, 즉 MaxAB와 MinAB의 차이가 3보다 작거나 같은 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, MinAB - 1, MaxAB + 1 모드, MinAB - 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
다른 예로, 상기 조건에 해당하지 않는 경우, 즉 MaxAB와 MinAB의 차이가 3보다 작거나 같은 경우, Left 모드, Above 모드, MinAB - 1, MaxAB + 1 모드, MinAB - 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
카테고리 3은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같고 이들이 INTRA_DC보다 크거나, 또는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들 중 하나가 INTRA_DC보다 큰 경우 생성되는 MPM 리스트의 일 예일 수 있다.
일예로, 카테고리 3은 Planar 모드, MaxAB 모드, MaxAB - 1 모드, MaxAB + 1 모드, MaxAB - 2, MaxAB + 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 3은 MaxAB 모드, MaxAB - 1 모드, MaxAB + 1 모드, MaxAB - 2, MaxAB + 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.일예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수를 다음 수학식 33에 따라 유도할 수 있다.
[수학식 33]
numIntraAngular = candIntraPredModeA>INTRA_DC + candIntraPredModeB>INTRA_DC
상기 수학식 33의 예로, candIntraPredModeA 가 방향성 모드이고 candIntraPredModeB가 방향성 모드가 아니라면 방향성 모드의 개수(numIntraAngular)는 1의 값을 갖는다.
일예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트를 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서 이러한 조건을 조건 1이라 정의할 수 있다.
즉, 조건 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수가 0인 경우로 정의할 수 있다.
즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 비방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트를 아래의 수학식 34에 따라 유도될 수 있다.
즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)를 아래의 수학식 34에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 34]
candModeList[0] = INTRA_DC
candModeList[1] = INTRA_ANGULAR50
candModeList[2] = INTRA_ANGULAR18
candModeList[3] = INTRA_ANGULAR46
candModeList[4] = INTRA_ANGULAR54
다른 예로, 상술한 조건 1이 거짓이고, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 큰 경우를 조건 2라 정의할 수 있다.
즉, 조건 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수가 2이며 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다른 경우로 정의할 수 있다.
즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 및 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 방향성(angular) 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학식 35 또는 수학식 36 에 따라 유도될 수 있다.
예컨대, maxAB - minAB 가 3 보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 35에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 35]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = 2 + ( ( minAB - 1 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + (  minAB  % 64 )
예컨대, 상기 조건을 만족하지 않는 경우 maxAB - minAB 가 3보다 작거나 같은 경우), 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 36에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 36]
candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = 2 + ( ( minAB + 61 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + ( ( minAB + 60) % 64 )
또 다른 예로, 상술한 조건 2를 만족하지 못하는 경우, 다시 말해, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같거나 또는 candIntraPredModeA 및 candIntraPredModeB가 하나의 방향성 모드 만을 포함하는 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학식 37에 따라 유도될 수 있다.
[수학식 37]
candModeList[0] = maxAB
candModeList[1] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
candModeList[2] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
candModeList[3] = 2 + ( ( maxAB + 60 ) % 64 )
candModeList[4] = 2 + (  maxAB  % 64 )
이하, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 구문 요소 병합 모드에 기반한 영상 부호화 및 복호화 방법에 대해 도면과 함께 설명한다.
도 42는 본 발명의 일 실시예에 따른 구문 요소 병합 모드를 이용한 부호화 혹은 복호화 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 42에 개시되는 부호화/복호화 방법은, 부호화 장치(100) 또는 복호화 장치(200)에 의해 수행될 수 있다.
본 발명에 따른 부호화/복호화 방법은, 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드 적용 여부를 결정하는 단계(S4210), 구문 요소 병합 참조 블록을 결정하는 단계(S4220) 및 현재 블록의 구문 요소를 부호화/복호화 하는 단계(S4230)을 포함할 수 있다.
일예로, 단계 S4210에서, 구문 요소 병합 모드 Flag에 의해 현재 블록의 부호화/복호화를 위한 구문 요소 병합 모드의 적용 여부가 결정될 수 있고, 구문 요소 병합 모드 허용 Flag에 의해 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드에 대한 허용 여부가 결정될 수 있으며, 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수(max_num)에 따라 구문 요소 병합 모드에서 사용될 수 있는 참조 블록의 최대 개수가 선택될 수 있다.
일예로, 단계 S4220에서 구문 요소 병합 참조 블록을 선택함에 있어, 현재 블록의 공간적 주변 블록, 시간적 주변 블록, 대응 속성 블록, 구문요소 병합 인덱스 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.
일예로, 단계 S4230에서, 현재 블록의 부호화/복호화를 위해 구문 요소 병합 참조 블록의 분할 관련 부호화 정보, 예측 관련 부호화 정보, 변환 관련 부호화 정보 중 적어도 하나 이상의 구문 요소 정보가 현재 블록의 구문 요소로 결정될 수 있다.
일예로, 단계 S4210 및/또는 단계 S4220는 부호화 파라미터, 픽처 정보, 슬라이스 정보, 타일 정보, 양자화 파리미터(QP), 부호화 블록 플래그(CBF), 블록 크기, 블록 깊이, 블록 형태, 엔트로피 부호화/복호화 방법, 주변 블록의 분할 정보, 시간적 계층 수준 중 적어도 하나에 기반하여 수행 여부가 결정될 수 있다.
다른 예로, 단계 S4210의 구문 요소 병합 모드 Flag, 구문 요소 병합 모드 허용 Flag, 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수는 Sequence Parameter Set, Picture Parameter Set, 픽처 수준, 서브 픽처 수준, 슬라이스 수준, 타일 수준, 블록 수준 중 적어도 하나에 기반하여 복호화기로 시그널링될 수 있다.
이때, 블록은 부호화 트리 블록, 부호화 블록, 예측 블록, 변환 블록, 소정의 크기 블록 중 적어도 하나일 수 있다.
이하의 명세서에서 다음의 용어가 의미하는바는 아래와 같을 수 있다.
구문 요소(syntax element)는 동영상 압축 표준에서 비트스트림 내의 영상 복호화를 위해 존재하는 각각의 정보를 의미할 수 있다.
구문 요소 병합 참조 블록은 현재 블록의 구문 요소 정보를 결정하기 위해 사용되는 참조 블록을 의미할 수 있다.
구문 요소 병합 모드(syntax element merge mode)는 현재 블록의 구문 요소를 구문 요소 병합 참조 블록을 이용하여 결정하는 모드를 의미할 수 있다.
구문 요소 병합 모드 Flag는 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드를 적용 여부를 지시하는 구문 요소를 의미할 수 있다.
구문 요소 병합 모드 허용 Flag는 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드에 대한 허용 여부를 지시하는 구문 요소를 의미할 수 있다.
구문 요소 병합 참조 블록 리스트는 현재 블록의 구문 요소 정보를 결정하기 위해 참조할 수 있는 후보 블록들의 집합(리스트)을 의미할 수 있다.
구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수(max_num)은 구문 요소 병합 참조 블록 리스트의 최대 후보 블록 개수를 지시하기 위한 구문 요소를 의미할 수 있다.
구문 요소 병합 index는 구문 요소 병합 참조 블록 리스트에서 현재 블록의 구문 요소를 결정하기 위해 참조되는 참조 블록을 지시하기 위해 사용되는 구문 요소를 의미할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 구문 요소 병합 모드의 적용 여부를 결정하는 방법에 대해서 설명한다.
일예로, 구문 요소 병합 모드 Flag에 따라 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드의 적용 여부가 결정될 수 있다.
구문 요소 병합 모드 Flag는 제 1값으로 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드 미적용을, 제 2값으로 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드 적용을 시그널링할 수 있다. 예컨대, 제 1값은 0일 수 있고, 제 2값은 1일 수 있다. 하지만 상기 값에 한정 되는 것은 아니며 상기 제 1 값이 1 이고 제 2 값이 0일 수도 있다.
구문 요소 병합 모드 Flag는 시퀀스, 픽쳐, 슬라이스, CTU, 소정 크기의 블록 중 적어도 하나의 수준에서 시그널링 될 수 있다.
구문 요소 병합 모드 Flag의 값이 제 2값인 경우, 구문 요소 병합 index가 시그널링 혹은 파싱(parsing)될 수 있다.
일예로, 구문 요소 병합 모드 허용 Flag에 따라 구문 요소 병합 모드 허용 여부가 결정될 수 있다.
구문 요소 병합 모드 허용 Flag는 시퀀스, 픽쳐, 슬라이스, 타일, CTU, 소정 크기의 블록 중 적어도 하나에 대해 구문 요소 병합 모드의 허용 여부를 시그널링할 수 있다. 구문 요소 병합 모드 허용 Flag는 시퀀스, 픽처, 서브 픽처, 슬라이스, 타일, CTU, 소정 크기의 블록 중 적어도 하나의 수준에서 시그널링 될 수 있다.
구문 요소 병합 모드 허용 Flag는 제 1값으로 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드의 허용 불가를, 제 2값으로 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드 허용 가능을 시그널링할 수 있다. 예컨대, 제 1값은 0일 수 있고, 제 2값은 1일 수 있다. 하지만 상기 값에 한정 되는 것은 아니며 상기 제 1 값이 1 이고 제 2 값이 0일 수도 있다.
구문 요소 병합 모드 허용 Flag가 제 1값을 가지는 경우, 구문 요소 병합 모드 Flag, 구문 요소 병합 index, 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수 (max_num)중 적어도 하나가 시그널링되지 않을 수 있다. 반면, 구문 요소 병합 모드 허용 Flag가 제 2값을 가지는 경우, 구문 요소 병합 모드 Flag, 구문 요소 병합 index, 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수 (max_num) 중 적어도 하나가 시그널링될 수 있다.
일예로, 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수(max_num)에 따라, 현재 블록의 구문 요소 병합 참조 블록 후보의 최대 개수가 결정될 수 있다. 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수(max_num)는 구문 요소 병합 참조 블록 리스트의 최대 후보 개수를 지시할 수 있다.
구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수(max_num) 는 시퀀스, 픽처, 서브 픽처, 슬라이스, 타일, CTU, 소정 크기의 블록 중 적어도 하나의 수준에서 시그널링 될 수 있다. 또한 부호화기와 복호화기는 구문요소 병합 참조 블록 리스트의 후보 블록 개수에 대해 미리 정의할 수 있다. 또는 현재 블록 및/또는 인접 블록의 부호화 파라미터에 기초하여 후보 블록 개수가 결정될 수 있다. 상기 부호화 파라미터는 예컨대, 블록의 크기, 형태 및/또는 인접 블록의 가용성 여부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예컨대, 인접 블록이 가용하지 않은 경우, 가용한 인접 블록의 구문 요소에 기초하여 가용하지 않은 인접 블록의 구문 요소가 대체될 수 있다.
예컨대, 아래의 표 13의 binarization에 따라 구문 요소 병합 참조 블록 후보의 최대 개수가 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수(max_num)를 통해 시그널링될 수 있다.
[표 13]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000013
도 43은 본 발명의 몇몇 실시예에서 사용될 수 있는 주변 블록을 설명하기 위한 도면이다.
구문 요소 병합 참조 후보 블록의 최대 개수에 따라 참조 가능한 블록의 위치가 결정될 수 있다. 일예로, 참조 블록의 위치는 도 43와 같이 결정될 수 있다.
다른 예로, 참조 블록의 검색 순서가 정의될 수 있다. 예컨대, 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수 (max_num)가 2 이상인 경우 검색 순서에 따라 사용 가능한 구문 요소 병합 참조 블록을 위한 후보 블록이 결정될 수 있다. 예컨대, 검색 순서는 도 43의 각 주변 블록에 도시되어 있는 숫자와 같을 수 있다.
일예로, 특정 후보 블록이 가용하지 않은 경우, 해당 후보 블록은 병합 참조 블록 리스트에 포함되지 않을 수 있다.
특정 후보 블록이 가용하지 않은 경우, 가용하지 않은 후보 블록의 구문 요소는 다른 가용한 후보 블록의 구문 요소에 기초하여 대체될 수 있다. 예컨대, 검색 순서 상 직전의 가용한 후보 블록의 구문 요소를 이용하여 가용하지 않은 후보 블록의 구문 요소가 대체될 수 있다. 또는 검색 순서 상 전후 둘 이상의 후보 블록의 구문 요소의 통계값을 이용하여 가용하지 않은 후보 블록의 구문 요소가 대체될 수 있다. 여기서의 통계값은 평균값, 최대값, 최빈값, 최소값, 중앙값 및 대표값 중 하나일 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 구문 요소 병합 참조 블록을 결정하는 방법에 대해서 설명한다.
현재 블록에 대한 구문 요소 병합 참조 블록을 선택함에 있어, 현재 블록의 공간적 주변 블록, 시간적 대응 블록, 대응 속성(휘도-색차) 블록, 구문 요소 병합 index 중 적어도 하나 이상이 이용될 수 있다.
일예로, 현재 블록의 공간적 주변 블록이 현재 블록에 대한 구문요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다. 예컨대, 도 43에 따른 공간적 주변 블록들 중 적어도 하나가 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다.
다른 예로, 현재 색차 블록의 대응 휘도 블록이 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다.
도 44는 본 발명의 일 실시예에 따른 색차 블록의 대응 휘도 블록을 설명하기 위한 도면이다.
일예로, 현재 색차 블록의 QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 분할 정보를 유도함에 있어, 현재 색차 블록의 대응 휘도 블록이 현재 색차 블록의 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다.
다른 예로, 현재 색차 블록의 예측(prediction) 정보를 유도함에 있어, 현재 색차 블록의 대응 휘도 블록이 현재 색차 블록의 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다.
또 다른 예로, 현재 색차 블록의 변환(transform) 정보를 유도/선택함에 있어, 현재 색차 블록의 대응 휘도 블록이 현재 색차 블록의 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다.
도 45는 본 발명의 일 실시예에 따른 시간적 주변 블록 참조 방법을 설명하기 위한 도면이다.
또 다른 예로, 현재 블록의 구문 요소 병합 참조 블록을 선택함에 있어, 현재 블록의 시간적 대응 블록이 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다. 이때, 시간적 대응 블록은 현재 블록의 위치를 기반으로 결정될 수 있다. 예컨대, 현재 블록과 동일 위치의 블록이 시간적 대응 블록으로 결정될 수 있다. 또는 현재 블록과 동일 위치의 블록에 인접한 블록이 시간적 대응 블록으로 결정될 수 있다. 예컨대, 현재 블록과 동일 위치의 블록의 코너에 인접한 블록이 시간적 대응 블록으로 결정될 수 있다.
예컨대, 도 45와 같이 이미 복호화된 영상의 대응 위치 블록 (시간적 대응 블록)이 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다.
또 다른 예로, 현재 블록의 구문 요소 병합 참조 블록 선택함에 있어, 구문 요소 병합 참조 블록 후보들로 리스트를 구성하고, 리스트의 후보들 중 적어도 하나를 지시하는 구문 요소 병합 index에 따라 구문 요소 병합 참조 블록이 선택될 수 있다.
이때, 공간적 주변 블록, 시간적 대응 블록, 현재 블록의 대응 속성 블록(휘도-색차) 중 적어도 하나 이상을 이용하여 구문 요소 병합 참조 블록 후보 리스트가 구성될 수 있다.
구문 요소 병합 index는 상기 리스트에서 어떤 블록을 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택할 지를 지시하는 구문 요소일 수 있다. 이때, 구문요소 병합 index 는 시퀀스, 픽쳐, 슬라이스, 타일, CTU, 소정 크기의 블록 중 적어도 하나의 수준에서 시그널링될 수 있다.
이하에서는, 구문 요소 병합 모드 적용 여부 및 구문 요소 병합 참조 블록의 결정을 동시에 또는 하나의 구문 요소를 이용하여 수행하는 방법에 대해서 설명한다
구문 요소 병합 모드 적용 여부에 대한 정보와 구문 요소 병합 대상 정보에 따라 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드의 적용 여부와 구문 요소 병합 참조 블록이 결정될 수 있다.
구문 요소 병합 모드 적용 여부에 대한 정보와 구문 요소 병합 대상 정보는 한 개의 구문 요소(syntax element)로 시그널링 될 수 있다. 예컨대, 구문요소 병합 정보(syntax_merge_info)가 시그널링 될 수 있다.
일예로, 구문 요소 병합 정보는 적어도 2개 이상의 값을 가질 수 있으며, 구문 요소 병합 정보는 제 1값으로 구문 요소 병합 모드 미적용을, 제 2 값으로 구문 요소 병합 모드 적용과 어떤 블록이 구문 요소 병합 참조 블록으로 사용될지가 지시할 수 있다. 또한, 구문 요소 병합 정보는 제 3 값으로 구문 요소 병합 모드 적용과 제 2의 값이 지시하는 블록과는 다른 블록이 구문 요소 병합 참조 블록으로 사용됨을 지시할 수 있다. 이와 같은 방법으로 제 4, 제 5 등의 구문 요소 병합 정보 값으로 구문 요소 병합 모드의 적용 및 구문 요소 병합 참조 블록이 결정될 수 있다.
다른 예로, 현재 블록의 구문 요소 병합 정보가 제 1의 값인 경우, 현재 블록은 구문 요소 병합 모드가 적용되지 않을 수 있다.
한편 현재 블록의 구문 요소 병합 정보가 제 1의 값이 아닌 경우, 현재 블록에 구문 요소 병합 모드가 적용될 수 있다.
또한, 현재 블록의 구문 요소 병합 정보가 제 1의 값이 아닌 경우, 현재 블록에 구문 요소 병합 모드를 적용함과 동시에 구문 요소 병합 참조 블록이 지정될 수 있다.
구문 요소 병합 정보는 시퀀스, 픽처, 서브 픽처, 슬라이스, 타일, CTU, 소정 크기의 블록 중 적어도 하나의 수준에서 시그널링 될 수 있다.
일예로, 구문 요소 병합 정보(syntax_merge_info)를 통해 현재 블록에 구문 요소 병합 모드의 적용 여부 및 구문 요소 병합 참조 블록 지정이 시그널링될 수 있다.
예컨대, 아래의 표 14에 따라 구문 요소 병합 모드 적용 여부 및 구문 요소 병합 참조 블록이 구문 요소 병합 정보에 의해 결정될 수 있다. 표 14에 의해 개시되는 구문 요소 병합 정보에 따른 구문 요소 병합 모드 적용 여부 및 구문 요소 병합 참조 블록의 선택은 하나의 예시로서, 구문 요소 병합 정보의 다양한 값에 따라 구문 요소 병합 모드 적용 여부 및 구문 요소 병합 참조 블록의 선택이 결정될 수 있다.
[표 14]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000014
표 14의 예시에 따르면, 현재 블록의 구문요 소 병합 정보가 제 1값인 경우, 현재 블록에 구문 요소 병합 모드가 적용되지 않을 수 있다.
현재 블록의 구문요소 병합 정보가 제 1값이 아닌 경우, 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드가 적용됨과 동시에 구문 요소 병합 참조 블록이 지정될 수 있다.
현재 블록의 구문 요소 병합 정보가 제 2 값인 경우, 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드가 적용되고, 좌측 위치의 블록을 참조하여 구문 요소 병합 모드가 수행될 수 있다.
현재 블록의 구문 요소 병합 정보가 제 3 값인 경우, 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드가 적용되고, 상단 위치의 블록을 참조하여 구문 요소 병합 모드가 수행될 수 있다.
현재 블록의 구문 요소 병합 정보가 제 3 값인 경우, 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드가 적용되고, 좌상단 위치의 블록을 참조하여 구문 요소 병합 모드가 수행될 수 있다.
다른 예로, QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나에 대한 블록 분할 구문 요소가 현재 블록의 분할 여부 및 분할 정보의 병합 여부 중 적어도 하나를 지시할 수 있다. 예컨대, 아래의 표 15 또는 표 16에 따라 BT 블록 분할 구문요소가 정의될 수 있다.
[표 15]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000015
[표 16]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000016
도 46은 본 발명의 일 실시예에 따른 구문 요소 병합 모드를 설명하기 위한 도면이다.
도 46은 각 QT 리프 노드에서 해당 BT 분할을 표현하기 위한 binarization을 도시한다. 구체적으로, 도 46은 우측 하단 QT 블록이 좌측 하단 QT 리프 노드 블록을 구문 요소 병합 참조 블록으로 이용한 예를 도시한다. 즉, 도 46은 우측 하단 블록이 좌측 하단의 블록의 분할 정보를 이용하여 분할된 예시를 도시한다..
또 다른 예로, QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 블록 분할 구문요소가 QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 분할 깊이(tree depth)에 따라 현재 블록의 분할 여부 및 분할 정보의 병합 여부 중 적어도 하나를 지시할 수 있다. 예를 들어, 아래의 표 17와 같이 블록의 분할 여부 및 분할 정보의 병합 여부가 결정될 수 있다.
[표 17]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000017
예를 들어, 표 17와 같이, 현재 블록이 소정의 tree depth (n) 이하인 경우, QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 분할 정보 split_mode는 제 1의 값으로 현재 블록이 분할되지 않음을 지시하고, 제 2의 값으로 현재 블록이 분할됨을 지시할 수 있다. 또한, QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 분할 정보는 제 3의 값으로 좌측 블록과 동일하게 현재 블록이 분할됨을 지시하고, 제 4의 값으로 상측 블록과 동일하게 현재 블록을 분할됨을 지시할 수 있다.
표 17와 같이, 현재 블록이 소정의 tree depth (n) 보다 큰 경우, QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 분할 정보 split_mode는 는 제 1의 값으로 현재 블록이 분할되지 않음을 지시하고, 제 2의 값으로 현재 블록이 분할됨을 지시할 수 있다.
다른 예로, 현재 블록이 소정의 tree depth (n) 보다 큰 경우, 분할 정보 병합을 허용하지 않고, 별도의 분할 정보가 시그널링 될 수 있다.
소정의 tree depth (n)에 관한 정보는 비트스트림을 통해 시그널링되거나, 부호화기와 복호화기에서 기정의될 수 있다. 상기 소정의 tree depth (n)은 QT, BT, TT, BTS의 각각에 대해 상이하게 설정되거나, 일부 또는 전부에 대해 동일한 값으로 설정될 수도 있다.
이하에서는 구문 요소 병합 참조 블록을 이용하여 현재 블록의 구문 요소를 부호화/복호화하는 방법에 대해서 설명한다.
현재 블록의 분할 관련 부호화 정보, 예측 관련 부호화 정보, 변환 관련 부호화 정보 중 적어도 하나 이상의 정보가 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 유도될 수 있다
여기서, 분할 관련 부호화 정보는 QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 분할 정보를 포함할 수 있다.
예측 관련 부호화 정보는 현재 블록의 예측 모드를 지시하는 정보, 머지 인덱스, CPR(current picture referencing) 혹은 IBC(Intra Block Copy) 적용 여부, 참조 픽쳐 인덱스, 움직임 벡터, 예측 방향(L0, L1, BI), Affine 변환 예측 적용 여부, Affine 변환 모델(4-parameter 모델 또는 6-parameter 모델), 적응적 움직임 벡터 해상도 적용 여부 (AMVR flag 또는 AMVR mode), 움직임 벡터 해상도 정보(1/16 픽셀 해상도, 1/4 픽셀 해상도, 1/2 픽셀 해상도, 1 정수 픽셀 해상도, 4 정수 픽셀 해상도), 적응적 움직임 벡터 해상도 모드 관련 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다.
이때, 적응적 움직임 벡터 해상도 적용 정보는 avmr_flag로 정의되는 구문 요소를 포함할 수 있다. 여기서 amvr_flag는 상술한 AMVR flag를 지시하는 값일 수 있다.
또한, 움직임 벡터 해상도 정보는 amvr_precision_idx로 정의되는 구문 요소를 포함할 수 있다. 여기서, amvr_precision_idx는 상술한 움직임 벡터 해상도들 중 하나를 지시하는 값일 수 있다.
일예로, 현재 블록의 움직임 벡터 해상도는 AMVR_flag 및 amvr_precision_flag의 조합에 따라 1/16 픽셀 해상도, 1/4 픽셀 해상도, 1/2 픽셀 해상도, 1 정수 픽셀 해상도, 4 정수 픽셀 해상도 중 적어도 하나로 결정될 수 있다.
다른 예로, 현재 블록의 움직임 벡터 해상도는 AMVR_flag, amvr_precision_flag 및 현재 블록이 어파인 모드 혹은 IBC 모드 중 하나로 동작하는지 여부에 따라 1/16 픽셀 해상도, 1/4 픽셀 해상도, 1/2 픽셀 해상도, 1 정수 픽셀 해상도, 4 정수 픽셀 해상도 중 적어도 하나로 결정될 수 있다.
또 다른 예로, 적응적 움직임 벡터 해상도 모드 관련 정보는 움직임 벡터의 해상도를 변경하는데 사용되는 shift 값을 포함할 수 있다. 이때, 상기 shift 값은 AmvrShift로 정의될 수 있다. 상기 AmvrShift 값은 amvr_flag 값 및 amvr_precision_idx에 따라 결정될 수 있다.
일예로, 현재 블록의 움직임 벡터 해상도 및 AmvrShfit는 아래의 표 18에 따라 결정될 수 있다. 아래의 표에서 inter_affine_flag는 현재 블록이 어파인 모드로 동작되는지 여부를 지시하는 정보일 수 있고, CuPredMode는 현재 블록의 예측 모드의 종류를 지시하는 정보일 수 있다.
[표 18]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000018
예를 들어, amvr_flag가 1의 값을 가지고, amvr_precision_idx가 0의 값을 가지고, 현재 블록이 affine 혹은 IBC 모드로 동작하지 않는 경우, AmvrShift는 3으로 결정될 수 있다.
또한, 적응적 움직임 벡터 해상도 모드 관련 정보는 현재 블록에 대한 보간 필터 계수 결정을 위한 보간 필터 인덱스(HpelIfidx)를 포함할 수 있다. 일예로, 보간 필터 인덱스는 상술한 AmvrShift에 따라 결정될 수 있다. 일예로, 보간 필터 인덱스는 다음의 수학식 38에 따라 결정될 수 있다.
[수학식 38]
hpelIfIdx = AmvrShift = =  3 ? 1: 0
일예로, 구문 요소 병합 참조 블록의 HpelIfidx 가 1 값을 가지고 구문 요소 병합 참조 블록의 움직임 벡터가 1/2 부호화 위치를 지시하는 경우, 현재 블록에 대한 보간 필터로 6-탭 보간 필터가 사용될 수 있다. 반면, 구문 요소 병합 참조 블록의 HpelIfidx 가 0 값을 가지거나 움직임 벡터가 1/2 부화소 위치가 아닌 다른 위치를 지시하는 경우, 현재 블록에 대한 보간 필터로 8-탭 보간 필터가 사용될 수 있다.
변환 관련 부호화 정보는 CBF(coded block flag), Transform skip 모드 적용 여부, 어떤 transform 커널(변환 커널)을 사용하는지에 대한 정보, Residual 부호화 관련 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다.
일예로, transform 커널의 종류는 다음 중 적어도 하나일 수 있다.
DST 관련 커널 : DST-1, DST-2, DST-3, …, DST-7 등
DCT 관련 커널 : DCT-1, DCT-2, DCT-3, ..., DCT-8 등
KLT 관련 커널 : KLT-0, KLT-1 등
이때, 복수의 커널들이 조합되어 변환 커널 세트가 지정될 수 있다. 변환 커널 세트는 가로 방향과 세로 방향의 변환 수행에 있어 상기 커널들을 조합한 커널 정보를 가질 수 있다. 변환 커널 세트는 primary 변환 및 secondary 변환 (또는 NSST(Non-separable secondary transform))을 수행 함에 있어 상기 커널들을 조합한 커널 정보를 가질 수 있다.
또한, Residual 관련 부호화 정보는 다음 중 적어도 하나 일 수 있다.
coded_sub_block_flag, sig_coeff_flag, coeff_abs_level_greater1_flag, coeff_abs_level_greater2_flag, coeff_sign_flag.
일예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록에 대한 분할 관련 부호화 정보가 유도될 수 있다.
도 47 및 도 48은 본 발명의 일 실시 따른 구문 요소 병합 모드에서, 블록 분할 정보의 병합을 설명하기 위한 도면이다.
예를 들어, 도 47과 같이, 구문 요소 병합 모드로 동작하고, 좌측의 블록이 구문 요소 병합 참조 블록인 경우, 좌측의 블록으로부터 현재 블록의 분할 정보가 유도될 수 있다. 즉, 현재 블록의 분할이 구문요 소 병합 참조 블록인 좌측의 블록과 동일하게 이루어질 수 있다.
또한, 도 48과 같이, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 병합 참조 블록으로부터 소정 크기의 블록, 소정 크기 블록 내부의 서브 블록들의 분할 정보 중 적어도 하나가 유도될 수 있다. 즉, 현재 블록과 현재 블록의 서브 블록의 분할이 구문 요소 병합 참조 블록과 동일하게 이루어질 수 있다.
다른 예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록에 대한 예측 관련 부호화 정보 중 적어도 하나가 유도될 수 있다.
도 49 내지 도 51은 본 발명의 일 실시 따른 구문 요소 병합 모드에서, 예측 모드 관련 정보의 병합을 설명하기 위한 도면이다.
예를 들어, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 현재 블록의 예측 모드를 지시하는 정보, 머지 인덱스, CPR(current picture referencing) 혹은 IBC(Intra Block Copy) 적용 여부, 참조 픽쳐 인덱스, 움직임 벡터, 예측 방향(L0, L1, BI), Affine 변환 예측 적용 여부, Affine 변환 모델 (4-parameter 모델 또는 6-parameter 모델), 적응적 움직임 벡터 해상도 적용 여부 (AMVR flag 또는 AMVR mode), 움직임 벡터 해상도(1/4 픽셀 해상도, 1/2 픽셀 해상도, 1 정수 픽셀 해상도, 4 정수 픽셀 해상도)중 적어도 하나의 정보가 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 유도될 수 있다.
일예로, 도 49에 도시된바와 같이, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 좌측의 구문요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 pred_mode 값이 유도될 수 있다. 즉, 좌측의 구문 요소 병합 참조 블록의 pred_mode 값이 현재 블록의 pred_mode 값으로 유도될 수 있다.
다른 예로, 도 50에 도시된바와 같이, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 좌측의 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 affine_flag과 affine_type 값이 유도될 수 있다. 즉, 좌측의 구문 요소 병합 참조 블록의 affine flag 값과 affine_type이 현재 블록의 affine flag과 affine_type 값으로 유도될 수 있다.
또 다른 예로, 도 51에 도시된바와 같이, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 상단 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 AMVR mode가 유도될 수 있다. 즉, 상단 구문 요소 병합 참조 블록의 AMVR 모드가 현재 블록의 AMVR 모드로 결정될 수 있다.
또 다른 예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 보간 필터 계수 결정을 위한 보간 필터 인덱스 (HpelIfidx)가 유도될 수 있다. 즉, 구문 요소 병합 참조 블록의 보간 필터 인덱스 가 현재 블록의 보간 필터 인덱스로 결정될 수 있다.
구체적으로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록의 amvr_flag 및 amvr_precision_idx를 이용하여 현재 블록의 보간 필터 계수 결정을 위한 보간 필터 인덱스(HpelIfidx)가 유도될 수 있다. 즉, 구문 요소 병합 참조 블록의 보간 필터 인덱스가 현재 블록의 보간 필터 인덱스로 결정될 수 있다.또 다른 예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록에 대한 변환 관련 부호화 정보 중 적어도 하나가 유도될 수 있다.
예를 들어, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 CBF(coded block flag), Transform skip 모드 적용 여부, 어떤 transform 커널에 대한 정보, Residual 부호화 관련 정보 중 적어도 하나의 정보가 유도될 수 있다.
일예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 변환 커널 정보(TrIdx)가 유도될 수 있다
도 52는 본 발명의 일 실시 따른 구문 요소 병합 모드에서, 변환 지시자 관련 정보의 병합을 설명하기 위한 도면이다.
일예로, 변환 커널 정보(TrIdx)는 표 19에 따른 변환 커널 세트의 사용을 지시할 수 있다.
[표 19]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000019
일예로, 도 52에 도시된바와 같이, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 좌측의 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 변환 커널 정보 값이 유도될 수 있다. 즉, 좌측의 구문 요소 병합 참조 블록의 변환 커널 정보 값을 현재 블록의 변환 커널 정보 값으로 결정할 수 있다.
다른 예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록이 NSST(Non-Separable Secondary Transform), secondary transform 중 적어도 하나를 사용한 경우, 현재 블록도 NSST(Non-Separable Secondary Transform), secondary transform 중 동일한 방법을 사용할 수 있다.
예컨대, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 NSST 사용 유무를 나타내기 위한 Flag의 값(nsst_flag)이 유도될 수 있다. 즉, 구문 요소 병합 참조 블록의 nsst_flag 값을 현재 블록의 nsst_flag 값으로 결정할 수 있다.
일예로, NSST 변환 커널 정보(NSST_TrIdx) 또는 secondary 변환 커널 정보(Second_TrIdx)는 표 20에 따른 변환 커널 세트의 사용을 지시할 수 있다.
[표 20]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000020
예를 들어, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 NSST 변환 커널 정보(NSST_TrIdx) 값이 유도될 수 있다. 즉, 구문 요소 병합 참조 블록의 NSST_TrIdx 값을 현재 블록의 NSST_TrIdx 값으로 결정할 수 있다.
또한, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 secondary transform 사용 유무를 나타내기 위한 Flag의 값(secondtr_flag)이 유도될 수 있다. 즉, 구문 요소 병합 참조 블록의 secondtr_flag 값을 현재 블록의 secondtr_flag 값으로 결정할 수 있다.
또한, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 secondary 변환 커널 정보 (Second_TrIdx) 값이 유도될 수 있다. 즉 구문 요소 병합 참조 블록의 Second_TrIdx 값을 현재 블록의 Second_TrIdx 값으로 결정할 수 있다.
또 다른 예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록이 DST type 중의 하나의 변환 커널을 사용한 경우 현재 블록도 동일한 DST type의 변환 커널을 사용할 수 있다.
또 다른 예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문요소 병합 참조 블록이 DCT type 중의 하나의 변환 커널을 사용한 경우 현재 블록도 동일한 DCT type의 변환 커널을 사용할 수 있다.
예를 들어, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 DCT-2 type 사용 유무를 나타내기 위한 Flag의 값(DCT_flag)이 유도 될 수 있다. 즉, 구문 요소 병합 참조 블록의 DCT_flag 값을 현재 블록의 DST_flag 값으로 결정할 수 있다.
여기서, DCT_flag는 현재 블록이 DCT-2 변환 커널을 사용하여 가로 방향과 세로 방향의 변환을 수행하는지 여부를 지시할 수 있다.
또 다른 예로, 구문 요소 병합 참조 블록이 MTS(Multiple Transform Selection) 를 이용하여 특정 변환 커널을 사용하는 경우, 현재 블록도 MTS를 이용하여 동일한 변환 커널을 사용할 수 있다.
예컨대, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문요소 병합 참조 블록으로부터 MTS의 가로 방향과 세로 방향의 변환을 위해 어떤 변환 커널이 사용될지에 대한 Flag의 값(MTS_flag, MTS_vertical_transform_flag, MTS_Horizontal_transform_flag 중 적어도 하나)이 유도될 수 있다. 즉, 구문요소 병합 참조 블록의 MTS_flag, MTS_vertical_transform_flag, MTS_Horizontal_transform_flag 값 중 적어도 하나를 현재 블록의 MTS_flag, MTS_vertical_transform_flag, MTS_Horizontal_transform_flag 값 중 적어도 하나로 결정할 수 있다.
일예로, MTS_vertical_transform_flag과 MTS_Horizontal_transform_flag의 사용은 MTS_flag에 따라 결정될 수 있다. 예컨대, MTS_flag가 지시하는 변환 커널은 아래의 표 21에 따라 결정될 수 있다.
[표 21]
Figure PCTKR2019011351-appb-I000021
표 21에서의 예시에서 MTS_flag가 제 1값인 경우, DCT-2 변환 커널을 이용하여 현재 블록에 대한 가로 방향 및 세로 방향의 변환이 수행될 수 있다. 반면, MTS_flag가 제 2값인 경우, MTS_vertical_transform_flag과 MTS_Horizontal_transform_flag의 값에 따라 결정된 변환 커널을 이용하여 현재 블록에 대한 가로 방향 및 세로 방향 변환이 수행될 수 있다.
MTS_vertical_transform_flag가 제 1값인 경우, 수직 방향 변환을 위해 DST-7 변환 커널이 적용될 수 있다. 반면, MTS_vertical_transform_flag가 제 2값인 경우 DCT-8 변환 커널이 적용될 수 있다.
MTS_Horizontal_transform_flag 가 제 1값인 경우, 수평 방향 변환을 위해 DST-7 변환 커널이 적용될 수 있다. 반면, MTS_Horizontal_transform_flag가 제 2값인 경우, DCT-8 변환 커널이 적용될 수 있다.
상기의 실시예들은 부호화기 및 복호화기에서 같은 방법으로 수행될 수 있다.
상기 실시예들 중 적어도 하나 혹은 적어도 하나의 조합을 이용해서 영상을 부호화/복호화할 수 있다.
상기 실시예를 적용하는 순서는 부호화기와 복호화기에서 상이할 수 있고, 상기 실시예를 적용하는 순서는 부호화기와 복호화기에서 동일할 수 있다.
휘도 및 색차 신호 각각에 대하여 상기 실시예를 수행할 수 있고, 휘도 및 색차 신호에 대한 상기 실시예를 동일하게 수행할 수 있다.
본 발명의 상기 실시예들이 적용되는 블록의 형태는 정방형(square) 형태 혹은 비정방형(non-square) 형태를 가질 수 있다.
본 발명의 상기 실시예들은 부호화 블록, 예측 블록, 변환 블록, 블록, 현재 블록, 부호화 유닛, 예측 유닛, 변환 유닛, 유닛, 현재 유닛 중 적어도 하나의 크기에 따라 적용될 수 있다. 여기서의 크기는 상기 실시예들이 적용되기 위해 최소 크기 및/또는 최대 크기로 정의될 수도 있고, 상기 실시예가 적용되는 고정 크기로 정의될 수도 있다. 또한, 상기 실시예들은 제1 크기에서는 제1의 실시예가 적용될 수도 있고, 제2 크기에서는 제2의 실시예가 적용될 수도 있다. 즉, 상시 실시예들은 크기에 따라 복합적으로 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 상기 실시예들은 최소 크기 이상 및 최대 크기 이하일 경우에만 적용될 수도 있다. 즉, 상기 실시예들을 블록 크기가 일정한 범위 내에 포함될 경우에만 적용될 수도 있다.
예를 들어, 현재 블록의 크기가 8x8 이상일 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 블록의 크기가 4x4일 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 블록의 크기가 16x16 이하일 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 블록의 크기가 16x16 이상이고 64x64 이하일 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다.
본 발명의 상기 실시예들은 시간적 계층(temporal layer)에 따라 적용될 수 있다. 상기 실시예들이 적용 가능한 시간적 계층을 식별하기 위해 별도의 식별자(identifier)가 시그널링되고, 해당 식별자에 의해 특정된 시간적 계층에 대해서 상기 실시예들이 적용될 수 있다. 여기서의 식별자는 상기 실시예가 적용 가능한 최하위 계층 및/또는 최상위 계층으로 정의될 수도 있고, 상기 실시예가 적용되는 특정 계층을 지시하는 것으로 정의될 수도 있다. 또한, 상기 실시예가 적용되는 고정된 시간적 계층이 정의될 수도 있다.
예를 들어, 현재 영상의 시간적 계층이 최하위 계층일 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 영상의 시간적 계층 식별자가 1 이상인 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 영상의 시간적 계층이 최상위 계층일 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다.
본 발명의 상기 실시예들이 적용되는 슬라이스 종류(slice type) 혹은 타일 그룹 종류가 정의되고, 해당 슬라이스 종류 혹은 타일 그룹 종류에 따라 본 발명의 상기 실시예들이 적용될 수 있다.
상술한 실시예들에서, 방법들은 일련의 단계 또는 유닛으로서 순서도를 기초로 설명되고 있으나, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 순서도에 나타난 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나, 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
상술한 실시예는 다양한 양태의 예시들을 포함한다. 다양한 양태들을 나타내기 위한 모든 가능한 조합을 기술할 수는 없지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 조합이 가능함을 인식할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 이하의 특허청구범위 내에 속하는 모든 다른 교체, 수정 및 변경을 포함한다고 할 것이다.
이상 설명된 본 발명에 따른 실시예들은 다양한 컴퓨터 구성요소를 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령어의 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 프로그램 명령어, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록되는 프로그램 명령어는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체의 예에는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령어를 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령어의 예에는, 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함된다. 상기 하드웨어 장치는 본 발명에 따른 처리를 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상에서 본 발명이 구체적인 구성요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나, 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명이 상기 실시예들에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형을 꾀할 수 있다.
따라서, 본 발명의 사상은 상기 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등하게 또는 등가적으로 변형된 모든 것들은 본 발명의 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
본 발명은 영상을 부호화/복호화 하는데 이용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 영상 복호화 방법에 있어서,
    현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하는 단계; 및
    결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함하는 영상 복호화 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 내 예측 모드로 결정되는 경우,
    상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계는
    상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 유도하기 위한 제 1 MPM 그룹 및 제 2 MPM 그룹을 유도하는 단계;
    상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는지 여부를 결정하는 단계; 및
    상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹을 이용하여 상기 현재 블록에 대한 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계를 포함하는 영상 복호화 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 그룹 지시자를 유도하는 단계를 더 포함하되,
    상기 MPM 그룹 지시자는 상기 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 포함되는 MPM 그룹을 지시하는 영상 복호화 방법.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 제 1 MPM 그룹은 Planar 모드를 포함하는 영상 복호화 방법.
  5. 제 3항에 있어서,
    상기 MPM 그룹 지시자가 상기 제 2 MPM 그룹을 지시하는 경우, 상기 현재 블록의 MPM 지시자를 유도하는 단계; 및
    상기 제 2 MPM 그룹과 상기 MPM 지시자를 이용하여 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계를 더 포함하되,
    상기 MPM 지시자는 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드와 동일한 MPM을 지시하는 영상 복호화 방법.
  6. 제 2항에 있어서,
    상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되지 않는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자를 유도하는 단계; 및
    상기 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자를 이용하여, 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계를 더 포함하되,
    상기 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자는 전체 화면 내 예측 모드들 중 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들을 제외한 화면 내 예측 모드 중 하나를 지시하는 영상 복호화 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 간 예측 모드로 결정되는 경우,
    상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계는,
    상기 현재 블록에 대한 구문요소 병합 모드의 적용 여부를 결정하는 단계;
    상기 현재 블록의 구문요소 병합 참조 블록을 결정하는 단계; 및
    상기 구문요소 병합 참조 블록으로부터 상기 현재 블록의 부호화 정보를 유도하는 단계를 포함하되,
    상기 현재 블록의 부호화 정보는 분할 관련 부호화 정보, 예측 관련 부호화 정보 및 변환 관련 부호화 정보 중 적어도 하나를 포함하는 영상 복호화 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 현재 블록의 예측 관련 부호화 정보는 상기 현재 블록의 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보를 포함하는 영상 복호화 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보는 상기 현재 블록에 대한 보간 필터 계수 결정하기 위해 사용되는 보간 필터 인덱스를 포함하는 영상 복호화 방법.
  10. 제 7항에 있어서,
    상기 구문 요소 병합 참조 블록은 좌상단 주변 블록, 상단 주변 블록, 우상단 주변 블록, 좌하단 주변 블록, 좌단 주변 블록 및 시간적 대응 블록 중 적어도 하나로 결정되는 영상 복호화 방법.
  11. 영상 부호화 방법에 있어서,
    현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하는 단계; 및
    결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함하는 영상 부호화 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 내 예측 모드로 결정되는 경우,
    상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계는
    상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계;
    상기 현재 블록의 제 1 MPM 그룹 및 제 2 MPM 그룹을 유도하는 단계; 및
    상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는지 여부를 결정하는 단계를 포함하는 영상 부호화 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 그룹 지시자를 부호화하는 단계를 더 포함하되,
    상기 MPM 그룹 지시자는 상기 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 포함되는 MPM 그룹을 지시하는 영상 부호화 방법.
  14. 제 12항에 있어서,
    상기 제 1 MPM 그룹은 Planar 모드를 포함하는 영상 부호화 방법.
  15. 제 13항에 있어서,
    상기 MPM 그룹 지시자가 상기 제 2 MPM 그룹을 지시하는 경우, 상기 현재 블록의 MPM 지시자를 부호화하는 단계를 더 포함하되,
    상기 MPM 지시자는 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드와 동일한 MPM을 지시하는 영상 부호화 방법.
  16. 제 12항에 있어서,
    상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되지 않는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자를 부호화하는 단계를 더 포함하되,
    상기 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자는 전체 화면 내 예측 모드들 중 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들을 제외한 화면 내 예측 모드 중 하나를 지시하는 영상 부호화 방법.
  17. 제 11항에 있어서,
    상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 간 예측 모드로 결정되는 경우,
    상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계는,
    상기 현재 블록에 대한 부호화 정보를 결정하는 단계;
    상기 현재 블록에 대한 구문요소 병합 모드의 적용 여부를 결정하는 단계;
    상기 현재 블록의 구문요소 병합 참조 블록을 결정하는 단계; 및
    상기 구문요소 병합 참조 블록과 부호화 정보를 이용하여, 상기 현재 블록의 구문요소 병합 인덱스를 부호화하는 단계를 포함하되,
    상기 현재 블록의 부호화 정보는 분할 관련 부호화 정보, 예측 관련 부호화 정보 및 변환 관련 부호화 정보 중 적어도 하나를 포함하는 영상 부호화 방법.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 현재 블록의 예측 관련 부호화 정보는 상기 현재 블록의 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보를 포함하는 영상 부호화 방법.
  19. 제 18항에 있어서,
    상기 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보는 상기 현재 블록에 대한 보간 필터 계수 결정하기 위해 사용되는 보간 필터 인덱스를 포함하는 영상 복호화 방법.
  20. 영상 복호화 장치에 수신되고 현재 픽처에 포함된 현재 블록을 복원하는데 이용되는 비트스트림을 저장한 컴퓨터 판독가능한 기록매체로서,
    상기 비트스트림은 상기 현재 블록의 예측 모드에 관한 정보를 포함하고,
    상기 예측 모드에 관한 정보는 상기 현재 블록의 예측 모드를 결정하는데 이용되고,
    상기 결정된 예측 모드는 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는데 이용되는 컴퓨터 판독가능한 기록매체.
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