图像编码/解码方法和设备以及存储比特流的记录介质

文档序号:174651 发布日期:2021-10-29 浏览:20次 >En<

阅读说明:本技术 图像编码/解码方法和设备以及存储比特流的记录介质 (Image encoding/decoding method and apparatus, and recording medium storing bit stream ) 是由 李河贤 姜晶媛 林成昶 李镇浩 金晖容 于 2020-03-06 设计创作,主要内容包括:提供了一种图像编码/解码方法。根据本发明的图像解码方法可包括以下步骤:将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息与用作用于当前块的帧内块复制(IBC)预测的IBC块矢量候选的邻近块的块矢量进行比较;并且基于所述比较将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表,其中,仅针对最后包括在基于历史的候选列表中的候选执行比较步骤。(An image encoding/decoding method is provided. The image decoding method according to the present invention may include the steps of: comparing block vector information included in the history-based candidate list with block vectors of neighboring blocks serving as Intra Block Copy (IBC) block vector candidates for IBC prediction of the current block; and adding block vector information included in the history-based candidate list to the IBC block vector candidate list based on the comparison, wherein the comparing step is performed only for the candidate last included in the history-based candidate list.)

图像编码/解码方法和设备以及存储比特流的记录介质

技术领域

本发明涉及一种图像编码/解码方法和设备、以及一种用于存储比特流的记录介质。更具体地,本发明涉及一种使用候选列表对图像进行编码和解码的方法。

背景技术

最近,在各种应用中,对诸如高清(HD)或超高清(UHD)图像的高分辨率和高质量图像的需求已经增加。随着图像的分辨率和质量提高,数据量相应地增加。当通过诸如有线或无线宽带信道的现有传输介质传输图像数据时或者当存储图像数据时,这是传输成本和存储成本增加的原因之一。为了解决高分辨率和高质量图像数据的这些问题,需要高效的图像编码/解码技术。

存在各种视频压缩技术,诸如从先前画面或后续画面内的像素的值预测当前画面内的像素的值的帧间预测技术、从当前画面的另一区域内的像素的值预测当前画面的区域内的像素的值的帧内预测技术、压缩残差信号的能量的变换和量化技术、以及向频繁出现的像素值分配较短码而向较少出现的像素值分配较长码的熵编码技术。

发明内容

技术问题

本发明的一个目的是提供一种具有提高的编码/解码效率的图像编码/解码方法和设备。

本发明的另一个目的是提供一种能够使用候选列表提高图像压缩效率的图像编码/解码方法和设备。

本发明的另一个目的是提供一种用于存储由根据本发明的图像解码方法或设备生成的比特流的记录介质。

技术方案

根据本发明的实施例的对图像进行解码的方法包括:将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息与用作用于当前块的块内复制IBC预测的IBC块矢量候选的邻近块的块矢量进行比较的步骤;以及基于所述比较将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表的步骤。仅针对最后包括在基于历史的候选列表中的候选执行比较步骤。

在所述图像解码方法中,可以仅在当前块的面积大于16时执行比较的步骤。

在所述图像解码方法中,添加步骤可包括:当作为比较结果,包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息与所述邻近块的块矢量不同时,将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表。

在所述图像解码方法中,仅当包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的数量小于能够包括在IBC块矢量候选列表中的合并候选的最大数量时,才可执行比较步骤。

在所述图像解码方法中,可执行添加步骤直到包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的数量达到能够包括在IBC块矢量候选列表中的合并候选的最大数量为止。

在所述图像解码方法中,能够包括在IBC块矢量候选列表中的合并候选的最大数量可以基于编码参数被确定。

在所述图像解码方法中,邻近块可包括与当前块的左侧相邻的块或与当前块的上方相邻的块中的至少一个。

在所述图像解码方法中,基于历史的候选列表可以包括在当前块的解码之前被解码的块的块矢量信息。

所述图像解码方法还可以包括将当前块的块矢量信息添加到基于历史的候选列表的步骤。

在所述图像解码方法中,当在当前块的解码之前被解码的块和当前块属于不同的编码树单元CTU行时,可以不将当前块的块矢量信息添加到基于历史的候选列表。

根据本发明的实施例的对图像进行编码的方法包括:将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息与用作用于当前块的帧内块复制IBC预测的IBC块矢量候选的邻近块的块矢量进行比较的步骤;以及基于所述比较将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表的步骤。仅针对最后包括在基于历史的候选列表中的候选执行比较步骤。

在所述图像编码方法中,可以仅在当前块的面积大于16时执行比较步骤。

在所述图像编码方法中,添加步骤可包括:当作为比较结果,包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息和所述邻近块的块矢量不同时,将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表。

在所述图像编码方法中,仅当包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的数量小于能够包括在IBC块矢量候选列表中的合并候选的最大数量时,才可执行比较步骤。

在所述图像编码方法中,可执行添加步骤直到包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的数量达到能够包括在IBC块矢量候选列表中的合并候选的最大数量。

在所述图像编码方法中,能够包括在IBC块矢量候选列表中的合并候选的最大数量可基于编码参数被确定。

在所述图像编码方法中,邻近块可包括与当前块的左侧相邻的块或与当前块的上方相邻的块中的至少一个。

在所述图像编码方法中,基于历史的候选列表可包括在当前块的编码之前被编码的块的块矢量信息,并且所述图像编码方法还可包括将当前块的块矢量信息添加到基于历史的候选列表的步骤。

在图像编码方法中,当在当前块的编码之前被编码的块和当前块属于不同的编码树单元CTU行时,可以不将当前块的块矢量信息添加到基于历史的候选列表。

在用于存储通过根据本发明的实施例的图像编码方法生成的比特流的非暂时性计算机可读记录介质中,所述图像编码方法包括:将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息与用作用于当前块的帧内块复制IBC预测的IBC块矢量候选的邻近块的块矢量进行比较的步骤;以及基于所述比较将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表的步骤。仅针对最后包括在基于历史的候选列表中的候选执行比较步骤。

有益效果

根据本发明,可以提供一种具有提高的编码/解码效率的图像编码/解码方法和设备。

根据本发明,可以提供一种能够使用候选列表提高编码/解码效率的图像编码/解码方法和设备。

根据本发明,可以提供一种用于存储由根据本发明的图像编码方法或设备生成的比特流的记录介质。

根据本发明,可以提供一种用于存储由根据本发明的图像解码设备接收和解码并用于重建图像的比特流的记录介质。

附图说明

图1是示出根据应用了本发明的实施例的编码设备的配置的框图。

图2是示出根据实施例并且应用了本发明的解码设备的配置的框图。

图3是示意性地示出当对图像进行编码和解码时图像的分区结构的示图。

图4是示出帧内预测处理的示图。

图5是示出画面间预测处理的实施例的示图。

图6是示出变换和量化处理的示图。

图7是示出能够被用于帧内预测的参考样点的示图。

图8和图9是示出根据本发明的实施例的将与当前块相邻的邻近块添加到候选列表的方法的示图。

图10和图11是示出根据本发明的实施例的考虑当前块和邻近块的邻接长度将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

图12和图13是示出根据本发明的实施例的考虑邻近块的尺寸将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

图14和图15是示出根据本发明的实施例的考虑邻近块的深度将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

图16和图17是示出根据本发明的实施例的考虑邻近块的分区形式将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

图18和图19是示出根据本发明的实施例的考虑邻近块的块形式将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

图20是示出根据本发明的实施例的考虑邻近块的编码/解码顺序将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

图21是示出根据本发明的实施例的考虑位于距当前块的位置特定距离处的邻近块的位置将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

图22是示出根据本发明的实施例的考虑位于距当前画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的位置特定距离处的邻近块的位置而将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

图23是示出根据本发明的实施例的将当前块的块信息添加到候选列表的处理的示图。

图24是示出根据本发明的实施例的添加候选列表中的候选作为帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的候选的处理的示图。

图25是示出在构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表时使用的邻近块的实施例的示图。

图26是示出根据本发明的实施例的将候选列表中的候选添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的处理的示图。

图27是示出根据本发明的实施例的添加基于历史的候选列表中的候选作为IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表的候选的处理的示图。

图28是示出在构建IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表时使用的邻近块的实施例的示图。

图29是示出根据本发明的实施例的添加基于历史的候选列表中的候选作为IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表的候选的处理的示图。

图30是示出根据本发明的实施例的图像解码方法的示图。

图31是示出根据本发明的实施例的图像编码方法的示图。

图32是示出根据本发明的实施例的使用基于历史的候选列表构建IBC块矢量候选列表的实施例的示图。

图33是示出根据本发明的实施例的使用基于历史的候选列表构建IBC块矢量候选列表的方法的实施例的示图。

图34是示出根据本发明的实施例的使用基于历史的候选列表来构建合并候选列表的方法的实施例的示图。

图35是示出根据本发明的实施例的使用基于历史的候选列表来构建合并候选列表的方法的实施例的示图。

具体实施方式

可对本发明进行各种修改,并且存在本发明的各种实施例,其中,现在将参照附图来提供本发明的各种实施例的示例并对其进行详细描述。然而,本发明不限于此,尽管示例性实施例可被解释为包括本发明的技术构思和技术范围内的所有修改、等同或替代。在各个方面,相似的附图标号指代相同或相似的功能。在附图中,为了清楚,可夸大元件的形状和尺寸。在本发明的以下详细描述中,参照以图示的方式示出了可实践本发明的特定实施例的附图。足够详细地描述了这些实施例以使本领域技术人员能够实施本公开。应理解,本公开的各种实施例尽管不同,但不必是互斥的。例如,在不脱离本公开的精神和范围的情况下,结合一个实施例在此描述的特定特征、结构和特性可在其他实施例中被实现。此外,应理解,在不脱离本公开的精神和范围的情况下,可修改每个公开的实施例内的各个元件的位置或布置。因此,以下详细描述不应被视为具有限制意义,并且本公开的范围仅由所附权利要求(在被合适地解释的情况下,还连同权利要求所要求保护的等同物的全部范围)来限定。

说明书中使用的术语“第一”、“第二”等可用于描述各种组件,但是组件不应解释为限于这些术语。这些术语仅用于将一个组件与其他组件区分开。例如,在不脱离本发明的范围的情况下,“第一”组件可被命名为“第二”组件,并且“第二”组件也可被类似地命名为“第一”组件。术语“和/或”包括多个项的组合或多个项中的任意一项。

将理解的是,在本说明书中,当元件被简单称为“连接到”或“耦接到”另一元件而不是“直接连接到”或“直接耦接到”另一元件时,元件可“直接连接到”另一元件或“直接耦接到”另一元件,或者在元件与另一元件之间介入有其他元件的情况下被连接到或耦接到另一元件。相反,应理解,当元件被称为“直接耦接”或“直接连接”到另一元件时,不存在中间元件。

此外,本发明的实施例中所示的构成部分被独立地示出,以表示彼此不同的特征功能。因此,这并不表示每个构成部分都以单独的硬件或软件的构成单元构成。换言之,为了方便,每个构成部分包括列举出的构成部分中的每个构成部分。因此,每个构成部分的至少两个构成部分可被组合以形成一个构成部分,或者一个构成部分可被分区为多个构成部分以执行每种功能。如果没有脱离本发明的实质,则每个构成部分被组合的实施例和一个构成部分被分区的实施例也包括在本发明的范围内。

本说明书中使用的术语仅用于描述特定实施例,而不旨在限制本发明。除非在上下文中具有明显不同的含义,否则以单数形式使用的表述包括复数形式的表述。在本说明书中,将理解,诸如“包括”、“具有”等的术语旨在指示存在说明书中公开的特征、数字、步骤、动作、元件、部件或其组合,而并不旨在排除可存在或可添加一个或更多个其他特征、数字、步骤、动作、元件、部件或其组合的可能性。换言之,当特定元素被称为“被包括”时,并不排除除了对应元素之外的元素,而是可在本发明的实施例或本发明的范围中包括另外的元素。

此外,某些组成部分可能不是执行本发明的基本功能的必不可少的组成部分,而是仅提高其性能的选择性组成部分。可通过仅包括用于实现本发明的本质的必不可少的组成部分而不包括用于提高性能的组成部分来实现本发明。仅包括必不可少的组成部分而不包括仅用于提高性能的选择性组成部分的结构也包括在本发明的范围内。

在下文中,将参照附图详细描述本发明的实施例。在描述本发明的示例性实施例时,将不详细描述公知的功能或构造,因为它们可能不必要地模糊对本发明的理解。附图中相同的构成元件由相同的附图标号表示,并且对相同元件的重复描述将被省略。

在下文中,图像可指构成视频的画面,或者可指视频本身。例如,“对图像进行编码或解码或者进行编码和解码两者”可指“对运动画面进行编码或解码或者进行编码和解码两者”,并且可指“对运动画面的图像中的一个图像进行编码或解码或者进行编码和解码两者”。

在下文中,术语“运动画面”和“视频”可用作相同的含义并且可彼此替换。

在下文中,目标图像可以是作为编码目标的编码目标图像和/或作为解码目标的解码目标图像。此外,目标图像可以是输入到编码设备的输入图像、以及输入到解码设备的输入图像。这里,目标图像可与当前图像具有相同的含义。

在下文中,术语“图像”、“画面”、“帧”和“屏幕”可被用作相同的含义并且可彼此替换。

在下文中,目标块可以是作为编码目标的编码目标块和/或作为解码目标的解码目标块。此外,目标块可以是作为当前编码和/或解码的目标的当前块。例如,术语“目标块”和“当前块”可被用作相同的含义并且可彼此替换。

在下文中,术语“块”和“单元”可被用作相同的含义并且可彼此替换。或者“块”可表示特定单元。

在下文中,术语“区域”和“片段”可彼此替换。

在下文中,特定信号可以是表示特定块的信号。例如,原始信号可以是表示目标块的信号。预测信号可以是表示预测块的信号。残差信号可以是表示残差块的信号。

在实施例中,特定信息、数据、标志、索引、元素和属性等中的每个可具有值。信息、数据、标志、索引、元素和属性的值等于“0”可表示逻辑假或第一预定义值。换言之,值“0”、假、逻辑假和第一预定义值可彼此替换。信息、数据、标志、索引、元素和属性的值等于“1”可表示逻辑真或第二预定义值。换言之,值“1”、真、逻辑真和第二预定义值可彼此替换。

当变量i或j用于表示列、行或索引时,i的值可以是等于或大于0的整数,或者是等于或大于1的整数。即,列、行、索引等可从0开始计数,或者可从1开始计数。

术语的描述

编码器:表示执行编码的设备。也就是说,表示编码设备。

解码器:表示执行解码的设备。也就是说,表示解码设备。

块:是M×N的样点阵列。这里,M和N可表示正整数,并且块可表示二维形式的样点阵列。块可指单元。当前块可表示在编码时成为目标的编码目标块,或者在解码时成为目标的解码目标块。此外,当前块可以是编码块、预测块、残差块和变换块中的至少一个。

样点:是构成块的基本单元。根据比特深度(Bd),样点可被表示为从0到2Bd-1的值。在本发明中,样点可被用作像素的含义。也就是说,样点、pel、像素可具有彼此相同的含义。

单元:可指编码和解码单元。当对图像进行编码和解码时,单元可以是通过对单个图像进行分区而生成的区域。此外,当在编码或解码期间将单个图像分区为子分区单元时,单元可表示子分区单元。也就是说,图像可被分区为多个单元。当对图像进行编码和解码时,可执行针对每个单元的预定处理。单个单元可被分区为尺寸小于该单元的尺寸的子单元。根据功能,单元可表示块、宏块、编码树单元、编码树块、编码单元、编码块、预测单元、预测块、残差单元、残差块、变换单元、变换块等。此外,为了将单元与块区分开,单元可包括亮度分量块、与亮度分量块相关联的色度分量块、以及每个颜色分量块的语法元素。单元可具有各种尺寸和形状,具体地,单元的形状可以是二维几何图形,诸如正方形、矩形、梯形、三角形、五边形等。此外,单元信息可包括指示编码单元、预测单元、变换单元等的单元类型以及单元尺寸、单元深度、单元的编码和解码的顺序等中的至少一个。

编码树单元:被配置有亮度分量Y的单个编码树块以及与色度分量Cb和Cr相关的两个编码树块。此外,编码树单元可表示包括块和每个块的语法元素。可通过使用四叉树分区方法、二叉树分区方法和三叉树分区方法中的至少一个对每个编码树单元进行分区,以配置诸如编码单元、预测单元、变换单元等的更低等级的单元。编码树单元可被用作用于指定在对作为输入图像的图像进行编码/解码时成为处理单元的样点块的术语。这里,四叉树可表示四元树。

当编码块的尺寸在预定范围内时,可仅使用四叉树分区进行分区。这里,所述预定范围可被定义为能够仅使用四叉树分区进行分区的编码块的最大尺寸和最小尺寸中的至少一个。可通过比特流用信号发送指示允许四叉树分区的编码块的最大/最小尺寸的信息,并且可在序列、画面参数、并行块组或条带(片段)中的至少一个单元中用信号发送所述信息。可选地,编码块的最大/最小尺寸可以是编码器/解码器中预定的固定尺寸。例如,当编码块的尺寸与256×256至64×64对应时,仅使用四叉树分区来进行分区是可能的。可选地,当编码块的尺寸大于最大转换块的尺寸时,仅使用四叉树分区来进行分区是可能的。这里,将被分区的块可以是编码块和变换块中的至少一个。在这种情况下,指示编码块的分区的信息(例如,split_flag)可以是指示是否执行四叉树分区的标志。当编码块的尺寸落在预定范围内时,仅使用二叉树或三叉树分区来进行分区是可能的。在这种情况下,对四叉树分区的以上描述可以以相同方式被应用于二叉树分区或三叉树分区。

编码树块:可用作用于指定Y编码树块、Cb编码树块和Cr编码树块中的任意一个的术语。

邻近块:可表示与当前块相邻的块。与当前块相邻的块可表示与当前块的边界接触的块、或者位于距当前块预定距离内的块。邻近块可表示与当前块的顶点相邻的块。这里,与当前块的顶点相邻的块可表示与水平相邻于当前块的邻近块垂直相邻的块、或者与垂直相邻于当前块的邻近块水平相邻的块。

重建邻近块:可表示与当前块相邻并且已经在空间/时间上被编码或解码的邻近块。这里,重建邻近块可表示重建邻近单元。重建空间邻近块可以是在当前画面内并且已经通过编码或解码或者编码和解码两者而被重建的块。重建时间邻近块是在参考图像内的与当前画面的当前块对应的位置处的块或所述块的邻近块。

单元深度:可表示单元的分区程度。在树结构中,最高节点(根节点)可与未被分区的第一单元对应。此外,最高节点可具有最小深度值。在这种情况下,最高节点的深度可以是等级0。深度为等级1的节点可表示通过对第一单元进行一次分区而生成的单元。深度为等级2的节点可表示通过对第一单元进行两次分区而生成的单元。深度为等级n的节点可表示通过对第一单元进行n次分区而生成的单元。叶节点可以是最低节点并且是不能被进一步分区的节点。叶节点的深度可以是最大等级。例如,所述最大等级的预定义值可以是3。根节点的深度可以是最低的,并且叶节点的深度可以是最深的。此外,当单元被表示为树结构时,单元所存在于的等级可表示单元深度。

比特流:可表示包括编码图像信息的比特流。

参数集:与比特流内的配置之中的头信息对应。视频参数集、序列参数集、画面参数集和自适应参数集中的至少一个可被包括在参数集中。此外,参数集可包括条带(slice)头、并行块(tile)组头和并行块头信息。术语“并行块组”表示一组并行块并且与条带具有相同的含义。

自适应参数集可表示可通过在不同画面、子画面、条带、并行块组、并行块或分块(brick)中被参考而被共享的参数集。此外,可通过参考针对画面内的子画面、条带、并行块组、并行块或分块的不同自适应参数集来使用自适应参数集中的信息。

此外,关于自适应参数集,可通过使用针对画面内的子画面、条带、并行块组、并行块或分块的不同自适应参数集的标识符来参考不同自适应参数集。

此外,关于自适应参数集,可通过使用针对子画面内的条带、并行块组、并行块或分块的不同自适应参数集的标识符来参考不同自适应参数集。

此外,关于自适应参数集,可通过使用针对条带内的并行块或分块的不同自适应参数集的标识符来参考不同自适应参数集。

此外,关于自适应参数集,可通过使用针对并行块内的分块的不同自适应参数集的标识符来参考不同自适应参数集。

关于自适应参数集标识符的信息可被包括在子画面的参数集或头中,并且与该自适应参数集标识符对应的自适应参数集可被用于子画面。

关于自适应参数集标识符的信息可被包括在并行块的参数集或头中,并且与该自适应参数集标识符对应的自适应参数集可被用于并行块。

关于自适应参数集标识符的信息可被包括在分块的头中,并且与该自适应参数集标识符对应的自适应参数集可被用于分块。

画面可被分区为一个或更多个并行块行以及一个或更多个并行块列。

子画面可被分区为画面内的一个或更多个并行块行以及一个或更多个并行块列。子画面可以是画面内的具有矩形/正方形形式的区域,并且可包括一个或更多个CTU。此外,至少一个或更多个并行块/分块/条带可被包括在一个子画面内。

并行块可以是画面内的具有矩形/正方形形式的区域,并且可包括一个或更多个CTU。此外,并行块可被分区为一个或更多个分块。

分块可表示并行块内的一个或更多个CTU行。并行块可被分区为一个或更多个分块,并且每个分块可具有至少一个或更多个CTU行。未被分区为两个或更多个的并行块可表示分块。

条带可包括画面内的一个或更多个并行块,并且可包括并行块内的一个或更多个分块。

解析:可表示通过执行熵解码来确定语法元素的值,或者可表示熵解码本身。

符号:可表示编码/解码目标单元的语法元素、编码参数和变换系数值中的至少一个。此外,符号可表示熵编码目标或熵解码结果。

预测模式:可以是指示利用帧内预测而被编码/解码的模式或利用帧间预测而被编码/解码的模式的信息。

预测单元:可表示当执行预测(诸如帧间预测、帧内预测、帧间补偿、帧内补偿和运动补偿)时的基本单元。单个预测单元可被分区为具有更小尺寸的多个分区,或者可被分区为多个更低等级的预测单元。多个分区可以是在执行预测或补偿时的基本单元。通过分区预测单元而生成的分区也可以是预测单元。

预测单元分区:可表示通过对预测单元进行分区而获得的形状。

参考画面列表可指包括用于帧间预测或运动补偿的一个或更多个参考画面的列表。存在若干类型的可用参考画面列表,包括LC(列表组合)、L0(列表0)、L1(列表1)、L2(列表2)、L3(列表3)。

帧间预测指示符可指当前块的帧间预测的方向(单向预测、双向预测等)。可选地,帧间预测指示符可指用于生成当前块的预测块的参考画面的数量。可选地,帧间预测指示符可指在对当前块执行帧间预测或运动补偿时使用的预测块的数量。

预测列表利用标志指示是否使用特定参考画面列表中的至少一个参考画面来生成预测块。可使用预测列表利用标志来推导帧间预测指示符,并且相反地,可使用帧间预测指示符来推导预测列表利用标志。例如,当预测列表利用标志具有第一值零(0)时,它表示参考画面列表中的参考画面不被用于生成预测块。另一方面,当预测列表利用标志具有第二值一(1)时,它表示参考画面列表被用于生成预测块。

参考画面索引可指指示参考画面列表中的特定参考画面的索引。

参考画面可表示由特定块参考以用于特定块的帧间预测或运动补偿的目的的参考画面。可选地,参考画面可以是包括由当前块参考以用于帧间预测或运动补偿的参考块的画面。在下文中,术语“参考画面”和“参考图像”具有相同的含义并且可互换。

运动矢量可以是用于帧间预测或运动补偿的二维矢量。运动矢量可表示编码/解码目标块与参考块之间的偏移。例如,(mvX,mvY)可表示运动矢量。这里,mvX可表示水平分量,并且mvY可表示垂直分量。

搜索范围可以是在帧间预测期间被搜索以检索运动矢量的二维区域。例如,搜索范围的尺寸可以是M×N。这里,M和N都是整数。

运动矢量候选可指在对运动矢量进行预测时的预测候选块或预测候选块的运动矢量。此外,运动矢量候选可被包括在运动矢量候选列表中。

运动矢量候选列表可表示由一个或更多个运动矢量候选组成的列表。

运动矢量候选索引可表示指示运动矢量候选列表中的运动矢量候选的指示符。可选地,它可以是运动矢量预测因子的索引。

运动信息可表示包括包括运动矢量、参考画面索引、帧间预测指示符、预测列表利用标志、参考画面列表信息、参考画面、运动矢量候选、运动矢量候选索引、合并候选和合并索引的项中的至少一项的信息。

合并候选列表可表示由一个或更多个合并候选组成的列表。

合并候选可表示空间合并候选、时间合并候选、组合合并候选、组合双预测合并候选或零合并候选。合并候选可包括诸如帧间预测指示符、每个列表的参考画面索引、运动矢量、预测列表利用标志和帧间预测指示符的运动信息。

合并索引可表示指示合并候选列表中的合并候选的指示符。可选地,合并索引可指示在空间上/时间上与当前块相邻的重建块中的块,其中,已从该块推导出合并候选。可选地,合并索引可指示合并候选的至少一条运动信息。

变换单元:可表示在对残差信号执行编码/解码(诸如变换、逆变换、量化、反量化、变换系数编码/解码)时的基本单元。单个变换单元可被分区为具有更小尺寸的多个更低等级的变换单元。这里,变换/逆变换可包括第一变换/第一逆变换和第二变换/第二逆变换中的至少一个。

缩放:可表示将量化的等级乘以因子的处理。可通过对量化的等级进行缩放来生成变换系数。缩放也可被称为反量化。

量化参数:可表示当在量化期间使用变换系数来生成量化的等级时使用的值。量化参数还可表示当在反量化期间通过对量化的等级进行缩放来生成变换系数时使用的值。量化参数可以是被映射在量化步长上的值。

增量量化参数:可表示预测的量化参数与编码/解码目标单元的量化参数之间的差值。

扫描:可表示对单元、块或矩阵内的系数进行排序的方法。例如,将系数的二维矩阵改变为一维矩阵可被称为扫描,将系数的一维矩阵改变为二维矩阵可被称为扫描或逆扫描。

变换系数:可表示在编码器中执行变换之后生成的系数值。变换系数可表示在解码器中执行熵解码和反量化中的至少一个之后生成的系数值。通过对变换系数或残差信号进行量化而获得的量化的等级或者量化的变换系数等级也可落入变换系数的含义内。

量化的等级:可表示在编码器中通过对变换系数或残差信号进行量化而生成的值。可选地,量化的等级可表示作为在解码器中经历反量化的反量化目标的值。类似地,作为变换和量化的结果的量化的变换系数等级也可落入量化的等级的含义内。

非零变换系数:可表示具有除零之外的值的变换系数、或者具有除零之外的值的变换系数等级或量化的等级。

量化矩阵:可表示在为了提高主观图像质量或客观图像质量而执行的量化处理或反量化处理中使用的矩阵。量化矩阵也可被称为缩放列表。

量化矩阵系数:可表示量化矩阵内的每个元素。量化矩阵系数也可被称为矩阵系数。

默认矩阵:可表示在编码器或解码器中预先定义的预定量化矩阵。

非默认矩阵:可表示在编码器或解码器中未被预先定义而是由用户用信号发送的量化矩阵。

统计值:针对具有可计算的特定值的变量、编码参数、常量值等之中的至少一个的统计值可以是对应特定值的平均值、求和值、加权平均值、加权和值、最小值、最大值、最频繁出现的值、中值、插值之中的一个或更多个。

图1是示出根据应用了本发明的实施例的编码设备的配置的框图。

编码设备100可以是编码器、视频编码设备或图像编码设备。视频可包括至少一个图像。编码设备100可顺序地对至少一个图像进行编码。

参照图1,编码设备100可包括运动预测单元111、运动补偿单元112、帧内预测单元120、切换器115、减法器125、变换单元130、量化单元140、熵编码单元150、反量化单元160、逆变换单元170、加法器175、滤波器单元180和参考画面缓冲器190。

编码设备100可通过使用帧内模式或帧间模式或者帧内模式和帧间模式两者来执行输入图像的编码。此外,编码设备100可通过对输入图像进行编码来生成包括编码信息的比特流,并输出生成的比特流。生成的比特流可被存储在计算机可读记录介质中,或者可通过有线/无线传输介质被流传输。当帧内模式被用作预测模式时,切换器115可切换到帧内。可选地,当帧间模式被用作预测模式时,切换器115可切换到帧间模式。这里,帧内模式可表示帧内预测模式,帧间模式可表示帧间预测模式。编码设备100可生成针对输入图像的输入块的预测块。此外,编码设备100可在生成预测块之后使用输入块和预测块的残差对残差块进行编码。输入图像可被称为作为当前编码目标的当前图像。输入块可被称为作为当前编码目标的当前块,或者被称为编码目标块。

当预测模式是帧内模式时,帧内预测单元120可使用已被编码/解码并与当前块相邻的块的样点作为参考样点。帧内预测单元120可通过使用参考样点来对当前块执行空间预测,或者通过执行空间预测来生成输入块的预测样点。这里,帧内预测可表示帧内部的预测。

当预测模式是帧间模式时,运动预测单元111可在执行运动预测时从参考图像检索与输入块最匹配的区域,并且通过使用检索到的区域来推导运动矢量。在这种情况下,搜索区域可被用作所述区域。参考图像可被存储在参考画面缓冲器190中。这里,当执行对参考图像的编码/解码时,参考图像可被存储在参考画面缓冲器190中。

运动补偿单元112可通过使用运动矢量对当前块执行运动补偿来生成预测块。这里,帧间预测可表示帧之间的预测或运动补偿。

当运动矢量的值不是整数时,运动预测单元111和运动补偿单元112可通过将插值滤波器应用于参考画面的部分区域来生成预测块。为了对编码单元执行画面间预测或运动补偿,可确定跳过模式、合并模式、高级运动矢量预测(AMVP)模式和当前画面参考模式之中的哪个模式被用于对包括在对应编码单元中的预测单元的运动预测和运动补偿。然后,根据所确定的模式,可不同地执行画面间预测或运动补偿。

减法器125可通过使用输入块和预测块的差来生成残差块。残差块可被称为残差信号。残差信号可表示原始信号和预测信号之间的差。此外,残差信号可以是通过对原始信号与预测信号之间的差进行变换或量化或者变换和量化而生成的信号。残差块可以是块单元的残差信号。

变换单元130可通过对残差块执行变换来生成变换系数,并输出生成的变换系数。这里,变换系数可以是通过对残差块执行变换而生成的系数值。当变换跳过模式被应用时,变换单元130可跳过对残差块的变换。

可通过将量化应用于变换系数或应用于残差信号来生成量化的等级。在下文中,量化的等级在实施例中也可被称为变换系数。

量化单元140可通过根据参数对变换系数或残差信号进行量化来生成量化的等级,并输出生成的量化的等级。这里,量化单元140可通过使用量化矩阵对变换系数进行量化。

熵编码单元150可通过根据概率分布对由量化单元140计算出的值或者对在执行编码时计算出的编码参数值执行熵编码来生成比特流,并输出生成的比特流。熵编码单元150可对图像的样点信息和用于对图像进行解码的信息执行熵编码。例如,用于对图像进行解码的信息可包括语法元素。

当熵编码被应用时,符号被表示使得较少数量的比特被分配给具有高生成可能性的符号,并且较多数量的比特被分配给具有低生成可能性的符号,因此,可减小用于将被编码的符号的比特流的大小。熵编码单元150可使用诸如指数Golomb、上下文自适应可变长度编码(CAVLC)、上下文自适应二进制算术编码(CABAC)等的用于熵编码的编码方法。例如,熵编码单元150可通过使用变长编码/码(VLC)表来执行熵编码。此外,熵编码单元150可推导目标符号的二值化方法和目标符号/二进制位的概率模型,并且通过使用推导的二值化方法和上下文模型来执行算术编码。

为了对变换系数等级(量化的等级)进行编码,熵编码单元150可通过使用变换系数扫描方法将二维块形式的系数改变为一维矢量形式。

编码参数可包括编码器中被编码并且被用信号发送到解码器的诸如语法元素的信息(标志、索引等)以及在执行编码或解码时推导出的信息。编码参数可表示在对图像进行编码或解码时所需要的信息。例如,以下项中的至少一个值或组合形式可被包括在编码参数中:单元/块尺寸、单元/块深度、单元/块分区信息、单元/块形状、单元/块分区结构、是否进行四叉树形式的分区、是否进行二叉树形式的分区、二叉树形式的分区方向(水平方向或垂直方向)、二叉树形式的分区形式(对称分区或非对称分区)、当前编码单元是否通过三叉树分区被分区、三叉树分区的方向(水平方向或垂直方向)、三叉树分区的类型(对称类型或非对称类型)、当前编码单元是否通过多类型树分区被分区、多类型树分区的方向(水平方向或垂直方向)、多类型树分区的类型(对称类型或非对称类型)、多类型树分区的树(二叉树或三叉树)结构、预测模式(帧内预测或帧间预测)、亮度帧内预测模式/方向、色度帧内预测模式/方向、帧内分区信息、帧间分区信息、编码块分区标志、预测块分区标志、变换块分区标志、参考样点滤波方法、参考样点滤波器抽头、参考样点滤波器系数、预测块滤波方法、预测块滤波器抽头、预测块滤波器系数、预测块边界滤波方法、预测块边界滤波器抽头、预测块边界滤波器系数、帧内预测模式、帧间预测模式、运动信息、运动矢量、运动矢量差、参考画面索引、帧间预测角度、帧间预测指示符、预测列表利用标志、参考画面列表、参考画面、运动矢量预测因子索引、运动矢量预测因子候选、运动矢量候选列表、是否使用合并模式、合并索引、合并候选、合并候选列表、是否使用跳过模式、插值滤波器类型、插值滤波器抽头、插值滤波器系数、运动矢量大小、运动矢量的表示精度、变换类型、变换尺寸、初级(第一)变换是否被使用的信息、次级变换是否被使用的信息、初级变换索引、次级变换索引、残差信号是否存在的信息、编码块样式、编码块标志(CBF)、量化参数、量化参数残差、量化矩阵、是否应用帧内环路滤波器、帧内环路滤波器系数、帧内环路滤波器抽头、帧内环路滤波器形状/形式、是否应用去块滤波器、去块滤波器系数、去块滤波器抽头、去块滤波器强度、去块滤波器形状/形式、是否应用自适应样点偏移、自适应样点偏移值、自适应样点偏移类别、自适应样点偏移类型、是否应用自适应环路滤波器、自适应环路滤波器系数、自适应环路滤波器抽头、自适应环路滤波器形状/形式、二值化/逆二值化方法、上下文模型确定方法、上下文模型更新方法、是否执行常规模式、是否执行旁路模式、上下文二进制位、旁路二进制位、有效系数标志、最后有效系数标志、针对系数组的单元的编码标志、最后有效系数的位置、关于系数的值是否大于1的标志、关于系数的值是否大于2的标志、关于系数的值是否大于3的标志、关于其余系数值的信息、符号信息、重建亮度样点、重建色度样点、残差亮度样点、残差色度样点、亮度变换系数、色度变换系数、量化的亮度等级、量化的色度等级、变换系数等级扫描方法、在解码器侧的运动矢量搜索区域的尺寸、在解码器侧的运动矢量搜索区域的形状、在解码器侧的运动矢量搜索的次数、关于CTU尺寸的信息、关于最小块尺寸的信息、关于最大块尺寸的信息、关于最大块深度的信息、关于最小块深度的信息、图像显示/输出顺序、条带标识信息、条带类型、条带分区信息、并行块标识信息、并行块类型、并行块分区信息、并行块组标识信息、并行块组类型、并行块组分区信息、画面类型、输入样点的比特深度、重建样点的比特深度、残差样点的比特深度、变换系数的比特深度、量化的等级的比特深度、以及关于亮度信号的信息或关于色度信号的信息。

这里,用信号发送标志或索引可表示由编码器对对应标志或索引进行熵编码并将其包括在比特流中,并且可表示由解码器从比特流对对应标志或索引进行熵解码。

当编码设备100通过帧间预测执行编码时,编码的当前图像可被用作用于随后被处理的另一图像的参考图像。因此,编码设备100可对编码的当前图像进行重建或解码,或者将重建或解码的图像作为参考图像存储在参考画面缓冲器190中。

量化的等级可在反量化单元160中被反量化,或者可在逆变换单元170中被逆变换。可由加法器175将经过反量化或逆变换的系数或者经过反量化和逆变换两者的系数与预测块相加。通过将经过反量化或逆变换的系数或者经过反量化和逆变换两者的系数与预测块相加,可生成重建块。这里,经过反量化或逆变换的系数或经过反量化和逆变换两者的系数可表示执行了反量化和逆变换中的至少一个的系数,并且可表示重建残差块。

重建块可通过滤波器单元180。滤波器单元180可将去块滤波器、样点自适应偏移(SAO)和自适应环路滤波器(ALF)中的至少一个应用于重建样点、重建块或重建图像。滤波器单元180可被称为环内滤波器。

去块滤波器可去除在块之间的边界中生成的块失真。为了确定是否应用去块滤波器,可基于块中所包括的若干行或列中包括的样点来确定是否将去块滤波器应用于当前块。当将去块滤波器应用于块时,可根据所需的去块滤波强度来应用另一滤波器。

为了补偿编码误差,可通过使用样点自适应偏移将合适的偏移值与样点值相加。样点自适应偏移可以以样点为单位对经过去块的图像与原始图像的偏移进行校正。可使用考虑关于每个样点的边缘信息来应用偏移的方法,或者可使用以下方法:将图像的样点分区为预定数量的区域,确定偏移被应用的区域,并对确定的区域应用偏移。

自适应环路滤波器可基于经滤波的重建图像和原始图像的比较结果来执行滤波。可将包括在图像中的样点分区为预定组,可确定将被应用于每个组的滤波器,并且可对每个组执行差异化滤波。是否应用ALF的信息可通过编码单元(CU)被用信号发送,并且将被应用于每个块的ALF的形式和系数可变化。

已经通过滤波器单元180的重建块或重建图像可被存储在参考画面缓冲器190中。由滤波器单元180处理的重建块可以是参考图像的一部分。也就是说,参考图像是由滤波器单元180处理的重建块组成的重建图像。存储的参考图像可稍后在帧间预测或运动补偿中被使用。

图2是示出根据实施例并且应用了本发明的解码设备的配置的框图。

解码设备200可以是解码器、视频解码设备或图像解码设备。

参照图2,解码设备200可包括熵解码单元210、反量化单元220、逆变换单元230、帧内预测单元240、运动补偿单元250、加法器255、滤波器单元260和参考画面缓冲器270。

解码设备200可接收从编码设备100输出的比特流。解码设备200可接收存储在计算机可读记录介质中的比特流,或者可接收通过有线/无线传输介质被流传输的比特流。解码设备200可通过使用帧内模式或帧间模式对比特流进行解码。此外,解码设备200可生成通过解码而生成的重建图像或解码图像,并输出重建图像或解码图像。

当在解码时使用的预测模式是帧内模式时,切换器可被切换到帧内。可选地,当在解码时使用的预测模式是帧间模式时,切换器可被切换到帧间模式。

解码设备200可通过对输入比特流进行解码来获得重建残差块,并生成预测块。当重建残差块和预测块被获得时,解码设备200可通过将重建残差块与预测块相加来生成成为解码目标的重建块。解码目标块可被称为当前块。

熵解码单元210可通过根据概率分布对比特流进行熵解码来生成符号。生成的符号可包括量化的等级形式的符号。这里,熵解码方法可以是上述熵编码方法的逆处理。

为了对变换系数等级(量化的等级)进行解码,熵解码单元210可通过使用变换系数扫描方法将单向矢量形式的系数改变为二维块形式。

可在反量化单元220中对量化的等级进行反量化,或者可在逆变换单元230中对量化的等级进行逆变换。量化的等级可以是进行反量化或逆变换或者进行反量化和逆变换两者的结果,并且可被生成为重建残差块。这里,反量化单元220可将量化矩阵应用于量化的等级。

当使用帧内模式时,帧内预测单元240可通过对当前块执行空间预测来生成预测块,其中,空间预测使用与解码目标块相邻并且已经被解码的块的样点值。

当使用帧间模式时,运动补偿单元250可通过对当前块执行运动补偿来生成预测块,其中,运动补偿使用运动矢量以及存储在参考画面缓冲器270中的参考图像。

加法器255可通过将重建残差块与预测块相加来生成重建块。滤波器单元260可将去块滤波器、样点自适应偏移和自适应环路滤波器中的至少一个应用于重建块或重建图像。滤波器单元260可输出重建图像。重建块或重建图像可被存储在参考画面缓冲器270中并且在执行帧间预测时被使用。由滤波器单元260处理的重建块可以是参考图像的一部分。也就是说,参考图像是由滤波器单元260处理的重建块组成的重建图像。存储的参考图像可稍后在帧间预测或运动补偿中被使用。

图3是示意性地示出当对图像进行编码和解码时图像的分区结构的示图。图3示意性地示出将单个单元分区为多个更低等级的单元的示例。

为了有效地对图像进行分区,当进行编码和解码时,可使用编码单元(CU)。编码单元可被用作当对图像进行编码/解码时的基本单元。此外,编码单元可被用作用于在对图像进行编码/解码时区分帧内预测模式与帧间预测模式的单元。编码单元可以是用于预测、变换、量化、逆变换、反量化、或对变换系数的编码/解码处理的基本单元。

参照图3,图像300按照最大编码单元(LCU)被顺序地分区,并且LCU单元被确定为分区结构。这里,LCU可以以与编码树单元(CTU)相同的含义被使用。单元分区可表示对与该单元相关联的块进行分区。在块分区信息中,可包括单元深度的信息。深度信息可表示单元被分区的次数或程度或者单元被分区的次数和程度两者。可基于树结构将单个单元分区为与深度信息分层地相关联的多个更低等级的单元。换言之,单元和通过对该单元进行分区而生成的更低等级的单元可分别与节点和该节点的子节点对应。分区出的更低等级的单元中的每个可具有深度信息。深度信息可以是表示CU的尺寸的信息,并且可被存储在每个CU中。单元深度表示与对单元进行分区相关的次数和/或程度。因此,更低等级的单元的分区信息可包括关于更低等级的单元的尺寸的信息。

分区结构可表示LCU 310内的编码单元(CU)的分布。可根据是否将单个CU分区为多个(包括2、4、8、16等的等于或大于2的正整数)CU来确定这样的分布。通过分区生成的CU的水平尺寸和垂直尺寸可分别是分区之前的CU的水平尺寸和垂直尺寸的一半,或者可根据分区的次数而分别具有小于进行分区之前的水平尺寸和垂直尺寸的尺寸。CU可被递归地分区为多个CU。通过递归分区,与分区之前的CU的高度和宽度之中的至少一个相比,分区之后的CU的高度和宽度之中的至少一个可减小。可递归地执行CU的分区,直到预定义的深度或预定义的尺寸为止。例如,LCU的深度可以是0,最小编码单元(SCU)的深度可以是预定义的最大深度。这里,如上所述,LCU可以是具有最大编码单元尺寸的编码单元,并且SCU可以是具有最小编码单元尺寸的编码单元。分区从LCU 310开始,当CU的水平尺寸或垂直尺寸或者水平尺寸和垂直尺寸两者通过分区而减小时,CU深度增加1。例如,对于每个深度,未被分区的CU的尺寸可以是2N×2N。此外,在被分区的CU的情况下,可将尺寸为2N×2N的CU分区为尺寸为N×N的四个CU。随着深度增加1,N的大小可减半。

此外,可通过使用CU的分区信息来表示CU是否被分区的信息。分区信息可以是1比特信息。除SCU之外的所有CU可包括分区信息。例如,当分区信息的值为第一值时,CU可不被分区,当分区信息的值为第二值时,CU可被分区。

参照图3,具有深度0的LCU可以是64×64的块。0可以是最小深度。具有深度3的SCU可以是8×8的块。3可以是最大深度。32×32的块和16×16的块的CU可分别被表示为深度1和深度2。

例如,当单个编码单元被分区为四个编码单元时,分区出的四个编码单元的水平尺寸和垂直尺寸可以是CU在被分区之前的水平尺寸和垂直尺寸的一半大小。在一个实施例中,当尺寸为32×32的编码单元被分区为四个编码单元时,分区出的四个编码单元中的每个可具有16×16的尺寸。当单个编码单元被分区为四个编码单元时,可称编码单元可被分区为四叉树形式。

例如,当一个编码单元被分区为两个子编码单元时,该两个子编码单元中的每个子编码单元的水平尺寸或垂直尺寸(宽度或高度)可以是原始编码单元的水平尺寸或垂直尺寸的一半。例如,当尺寸为32×32的编码单元被垂直分区为两个子编码单元时,该两个子编码单元中的每个子编码单元可具有16×32的尺寸。例如,当尺寸为8×32的编码单元被水平分区为两个子编码单元时,该两个子编码单元中的每个子编码单元可具有8×16的尺寸。当一个编码单元被分区为两个子编码单元时,可称编码单元被二分区或者按照二叉树分区结构被分区。

例如,当一个编码单元被分区为三个子编码单元时,可以以1:2:1的比例对编码单元的水平尺寸或垂直尺寸进行分区,从而产生水平尺寸或垂直尺寸的比例为1:2:1的三个子编码单元。例如,当尺寸为16×32的编码单元被水平分区为三个子编码单元时,该三个子编码单元以从最上方子编码单元到最下方子编码单元的顺序可分别具有16×8、16×16和16×8的尺寸。例如,当尺寸为32×32的编码单元被垂直分区为三个子编码单元时,该三个子编码单元以从左侧子编码单元到右侧子编码单元的顺序可分别具有8×32、16×32和8×32的尺寸。当一个编码单元被分区为三个子编码单元时,可称编码单元被三分区或者按照三叉树分区结构被分区。

在图3中,编码树单元(CTU)320是四叉树分区结构、二叉树分区结构和三叉树分区结构全都被应用的CTU的示例。

如上所述,为了对CTU进行分区,可应用四叉树分区结构、二叉树分区结构和三叉树分区结构中的至少一个。可根据预定的优先级顺序将各种树分区结构顺序地应用于CTU。例如,可将四叉树分区结构优先应用于CTU。不能再使用四叉树分区结构进行分区的编码单元可与四叉树的叶节点对应。与四叉树的叶节点对应的编码单元可用作二叉树和/或三叉树分区结构的根节点。也就是说,与四叉树的叶节点对应的编码单元可按照二叉树分区结构或三叉树分区结构被进一步分区,或者可不被进一步分区。因此,通过防止从与四叉树的叶节点对应的编码单元的二叉树分区或三叉树分区得到的编码单元经历进一步的四叉树分区,块分区操作和/或用信号发送分区信息的操作可被有效执行。

可使用四分区信息用信号发送与四叉树的节点对应的编码单元被分区的事实。具有第一值(例如,“1”)的四分区信息可指示当前编码单元按照四叉树分区结构被分区。具有第二值(例如,“0”)的四分区信息可指示当前编码单元未按照四叉树分区结构被分区。四分区信息可以是具有预定长度(例如,一个比特)的标志。

在二叉树分区与三叉树分区之间可能没有优先级。也就是说,与四叉树的叶节点对应的编码单元可进一步经历二叉树分区和三叉树分区中的任意分区。此外,通过二叉树分区或三叉树分区生成的编码单元可经历进一步的二叉树分区或进一步的三叉树分区,或者可不被进一步分区。

在二叉树分区和三叉树分区之间不存在优先级的树结构被称为多类型树结构。与四叉树的叶节点对应的编码单元可用作多类型树的根节点。可使用多类型树分区指示信息、分区方向信息和分区树信息中的至少一个来用信号发送是否对与多类型树的节点对应的编码单元进行分区。为了对与多类型树的节点对应的编码单元进行分区,可顺序地用信号发送多类型树分区指示信息、分区方向信息和分区树信息。

具有第一值(例如,“1”)的多类型树分区指示信息可指示当前编码单元将经历多类型树分区。具有第二值(例如,“0”)的多类型树分区指示信息可指示当前编码单元将不经历多类型树分区。

当与多类型树的节点对应的编码单元按照多类型树分区结构被进一步分区时,所述编码单元可包括分区方向信息。分区方向信息可指示当前编码单元将在哪个方向上针对多类型树分区被分区。具有第一值(例如,“1”)的分区方向信息可指示当前编码单元将被垂直分区。具有第二值(例如,“0”)的分区方向信息可指示当前编码单元将被水平分区。

当与多类型树的节点对应的编码单元按照多类型树分区结构被进一步分区时,当前编码单元可包括分区树信息。分区树信息可指示将被用于对多类型树的节点进行分区的树分区结构。具有第一值(例如,“1”)的分区树信息可指示当前编码单元将按照二叉树分区结构被分区。具有第二值(例如,“0”)的分区树信息可指示当前编码单元将按照三叉树分区结构被分区。

分区指示信息、分区树信息和分区方向信息均可以是具有预定长度(例如,一个比特)的标志。

四叉树分区指示信息、多类型树分区指示信息、分区方向信息和分区树信息中的至少任意一个可被熵编码/熵解码。为了对那些类型的信息进行熵编码/熵解码,可使用关于与当前编码单元相邻的邻近编码单元的信息。例如,当前编码单元的左侧邻近编码单元和/或上方邻近编码单元的分区类型(被分区或不被分区、分区树和/或分区方向)与当前编码单元的分区类型相似的可能性很高。因此,可从关于邻近编码单元的信息推导用于对关于当前编码单元的信息进行熵编码/熵解码的上下文信息。关于邻近编码单元的信息可包括四分区信息、多类型树分区指示信息、分区方向信息和分区树信息中的至少任意一个。

作为另一示例,在二叉树分区和三叉树分区中,可优先执行二叉树分区。也就是说,当前编码单元可首先经历二叉树分区,并且随后可将与二叉树的叶节点对应的编码单元设置为用于三叉树分区的根节点。在这种情况下,对于与三叉树的节点对应的编码单元,可既不执行四叉树分区也不执行二叉树分区。

不能按照四叉树分区结构、二叉树分区结构和/或三叉树分区结构被分区的编码单元成为用于编码、预测和/或变换的基本单元。也就是说,所述编码单元不能被进一步分区以用于预测和/或变换。因此,在比特流中可能不存在用于将编码单元分区为预测单元和/或变换单元的分区结构信息和分区信息。

然而,当编码单元(即,用于分区的基本单元)的尺寸大于最大变换块的尺寸时,可递归地对编码单元进行分区,直到将编码单元的尺寸减小到等于或小于最大变换块的尺寸为止。例如,当编码单元的尺寸为64×64时并且当最大变换块的尺寸为32×32时,可将编码单元分区为用于变换的四个32×32的块。例如,当编码单元的尺寸为32×64并且最大变换块的尺寸为32×32时,可将编码单元分区为用于变换的两个32×32的块。在这种情况下,不单独用信号发送编码单元的针对变换的分区,并且可通过编码单元的水平尺寸或垂直尺寸与最大变换块的水平尺寸或垂直尺寸之间的比较来确定编码单元的针对变换的分区。例如,当编码单元的水平尺寸(宽度)大于最大变换块的水平尺寸(宽度)时,可将编码单元垂直地二等分。例如,当编码单元的垂直尺寸(高度)大于最大变换块的垂直尺寸(高度)时,可将编码单元水平地二等分。

编码单元的最大和/或最小尺寸的信息以及变换块的最大和/或最小尺寸的信息可在编码单元的更高等级被用信号发送或确定。所述更高等级可以是例如序列级、画面级、条带级、并行块组级、并行块级等。例如,编码单元的最小尺寸可被确定为4×4。例如,变换块的最大尺寸可被确定为64×64。例如,变换块的最小尺寸可被确定为4×4。

与四叉树的叶节点对应的编码单元的最小尺寸(四叉树最小尺寸)的信息和/或从多类型树的根节点到叶节点的最大深度(多类型树的最大树深度)的信息可在编码单元的更高等级被用信号发送或被确定。例如,所述更高等级可以是序列级、画面级、条带级、并行块组级、并行块级等。可针对画面内条带和画面间条带中的每一个用信号发送或确定四叉树的最小尺寸的信息和/或多类型树的最大深度的信息。

可在编码单元的更高等级用信号发送或确定CTU的尺寸与变换块的最大尺寸之间的差信息。例如,所述更高等级可以是序列级、画面级、条带级、并行块组级、并行块级等。可基于编码树单元的尺寸和所述差信息来确定与二叉树的各个节点对应的编码单元的最大尺寸(在下文中,称为二叉树的最大尺寸)的信息。与三叉树的各个节点对应的编码单元的最大尺寸(在下文中,称为三叉树的最大尺寸)可根据条带的类型而变化。例如,针对画面内条带,三叉树的最大尺寸可以是32×32。例如,针对画面间条带,三叉树的最大尺寸可以是128×128。例如,与二叉树的各个节点对应的编码单元的最小尺寸(在下文中,称为二叉树的最小尺寸)和/或与三叉树的各个节点对应的编码单元的最小尺寸(在下文中,称为三叉树的最小尺寸)可被设置为编码块的最小尺寸。

作为另一示例,可在条带级用信号发送或确定二叉树的最大尺寸和/或三叉树的最大尺寸。可选地,可在条带级用信号发送或确定二叉树的最小尺寸和/或三叉树的最小尺寸。

根据上述各种块的尺寸和深度信息,四分区信息、多类型树分区指示信息、分区树信息和/或分区方向信息可被包括或可不被包括在比特流中。

例如,当编码单元的尺寸不大于四叉树的最小尺寸时,编码单元不包括四分区信息。可推断四分区信息为第二值。

例如,当与多类型树的节点对应的编码单元的尺寸(水平尺寸和垂直尺寸)大于二叉树的最大尺寸(水平尺寸和垂直尺寸)和/或三叉树的最大尺寸(水平尺寸和垂直尺寸)时,编码单元可不被二分区或三分区。因此,可不用信号发送多类型树分区指示信息,但可推断多类型树分区指示信息为第二值。

可选地,当与多类型树的节点对应的编码单元的尺寸(水平尺寸和垂直尺寸)与二叉树的最大尺寸(水平尺寸和垂直尺寸)相同和/或是三叉树的最大尺寸(水平尺寸和垂直尺寸)的两倍大时,编码单元可不被进一步二分区或三分区。因此,可不用信号发送多类型树分区指示信息,而是可推导多类型树分区指示信息为第二值。这是因为当按照二叉树分区结构和/或三叉树分区结构对编码单元进行分区时,小于二叉树的最小尺寸和/或三叉树的最小尺寸的编码单元被生成。

可选地,可基于虚拟流水线数据单元的尺寸(在下文中,流水线缓冲器尺寸)来限制二叉树分区或三叉树分区。例如,当通过二叉树分区或三叉树分区将编码单元分区为不适合流水线缓冲器尺寸的子编码单元时,对应的二叉树分区或三叉树分区可能受到限制。流水线缓冲器尺寸可以是最大变换块的尺寸(例如,64×64)。例如,当流水线缓冲器尺寸是64×64时,可限制下面的分区。

-用于编码单元的N×M(N和/或M是128)三叉树分区

-用于编码单元的水平方向的128×N(N<=64)二叉树分区

-用于编码单元的垂直方向的N×128(N<=64)二叉树分区

可选地,当与多类型树的节点对应的编码单元的深度等于多类型树的最大深度时,编码单元可不被进一步二分区和/或三分区。因此,可不用信号发送多类型树分区指示信息,但可推断多类型树分区指示信息为第二值。

可选地,仅当垂直方向二叉树分区、水平方向二叉树分区、垂直方向三叉树分区和水平方向三叉树分区中的至少一个对于与多类型树的节点对应的编码单元是可能的时,可用信号发送多类型树分区指示信息。否则,编码单元可不被二分区和/或三分区。因此,可不用信号发送多类型树分区指示信息,但可推断多类型树分区指示信息为第二值。

可选地,仅当垂直方向二叉树分区和水平方向二叉树分区两者或垂直方向三叉树分区和水平方向三叉树分区两者对于与多类型树的节点对应的编码单元是可能的时,可用信号发送分区方向信息。否则,可不用信号发送分区方向信息,但是可推导分区方向信息为指示可能的分区方向的值。

可选地,仅当垂直方向二叉树分区和垂直方向三叉树分区两者或水平方向二叉树分区和水平方向三叉树分区两者对于与多类型树的节点对应的编码树是可能的时,可用信号发送分区树信息。否则,可不用信号发送分区树信息,而是可推导分区树信息为指示可能的分区树结构的值。

图4是示出帧内预测处理的示图。

图4中从中心到外部的箭头可表示帧内预测模式的预测方向。

可通过使用当前块的邻近块的参考样点来执行帧内编码和/或解码。邻近块可以是重建邻近块。例如,可通过使用包括在重建邻近块中的参考样点的编码参数或值来执行帧内编码和/或解码。

预测块可表示通过执行帧内预测而生成的块。预测块可与CU、PU和TU中的至少一个对应。预测块的单元可具有CU、PU和TU中的一个的尺寸。预测块可以是尺寸为2×2、4×4、16×16、32×32或64×64等的正方形块,或者可以是尺寸为2×8、4×8、2×16、4×16和8×16等的矩形块。

可根据针对当前块的帧内预测模式来执行帧内预测。当前块可具有的帧内预测模式的数量可以是固定值,并且可以是根据预测块的属性不同地确定的值。例如,预测块的属性可包括预测块的尺寸和预测块的形状等。

不管块尺寸为多少,可将帧内预测模式的数量固定为N。或者,帧内预测模式的数量可以是3、5、9、17、34、35、36、65或67等。可选地,帧内预测模式的数量可根据块尺寸或颜色分量类型或者块尺寸和颜色分量类型两者而变化。例如,帧内预测模式的数量可根据颜色分量是亮度信号还是色度信号而变化。例如,随着块尺寸变大,帧内预测模式的数量可增加。可选地,亮度分量块的帧内预测模式的数量可大于色度分量块的帧内预测模式的数量。

帧内预测模式可以是非角度模式或角度模式。非角度模式可以是DC模式或平面模式,并且角度模式可以是具有特定方向或角度的预测模式。帧内预测模式可由模式编号、模式值、模式数字、模式角度和模式方向中的至少一个来表示。帧内预测模式的数量可以是大于1的M,包括非角度模式和角度模式。为了对当前块进行帧内预测,可执行确定是否可将包括在重建邻近块中的样点用作当前块的参考样点的步骤。当存在不能用作当前块的参考样点的样点时,通过对包括在重建邻近块中的样点中的至少一个样点值进行复制或执行插值或者进行复制和插值两者而获得的值可被用于替换样点的不可用样点值,因此替换后的样点值被用作当前块的参考样点。

图7是示出能够用于帧内预测的参考样点的示图。

如图7所示,参考样点线0至参考样点线3中的至少一个可用于当前块的帧内预测。在图7中,片段A和片段F的样点可分别利用最接近片段B和片段E的样点被填充,而不是从重建邻近块进行检索。可用信号发送指示将被用于当前块的帧内预测的参考样点线的索引信息。例如,在图7中,参考样点线指示符0、1和2可作为指示参考样点线0、1和2的索引信息被用信号发送。在当前块的上方边界是CTU的边界时,仅参考样点线0可以是可用的。因此,在这种情况下,可不用信号发送索引信息。当除了参考样点线0之外的参考样点线被使用时,可不执行稍后将描述的针对预测块的滤波。

当进行帧内预测时,可基于帧内预测模式和当前块尺寸将滤波器应用于参考样点和预测样点中的至少一个。

在平面模式的情况下,当生成当前块的预测块时,根据预测目标样点在预测块内的位置,可通过使用当前样点的上方参考样点与左侧参考样点以及当前块的右上方参考样点与左下方参考样点的加权和来生成预测目标样点的样点值。此外,在DC模式的情况下,当生成当前块的预测块时,可使用当前块的上方参考样点与左侧参考样点的平均值。此外,在角度模式的情况下,可通过使用当前块的上方参考样点、左侧参考样点、右上方参考样点和/或左下方参考样点来生成预测块。为了生成预测样点值,可执行实数单元的插值。

在颜色分量之间的帧内预测的情况下,可基于第一颜色分量的对应重建块来生成第二颜色分量的当前块的预测块。例如,第一颜色分量可以是亮度分量,并且第二颜色分量可以是色度分量。对于颜色分量之间的帧内预测,可基于模板推导第一颜色分量与第二颜色分量之间的线性模型的参数。模板可包括当前块的上方和/或左侧邻近样点以及与其对应的第一颜色分量的重建块的上方和/或左侧邻近样点。例如,可使用模板中的样点中具有最大值的第一颜色分量的样点值及与其对应的第二颜色分量的样点值,以及模板中的样点中具有最小值的第一颜色分量的样点值及与其对应的第二颜色分量的样点值来推导线性模型的参数。当推导线性模型的参数时,可将对应重建块应用于线性模型以生成当前块的预测块。根据视频格式,可对第一颜色分量的重建块和对应重建块的邻近样点执行子采样。例如,当第二颜色分量的一个样点与第一颜色分量的四个样点对应时,可对第一颜色分量的四个样点进行子采样以计算一个对应样点。在这种情况下,可基于对应的被子采样的样点执行线性模型的参数推导和颜色分量之间的帧内预测。是否执行颜色分量之间的帧内预测以及/或者模板的范围可作为帧内预测模式被用信号发送。

当前块可在水平方向或垂直方向上被分区为两个子块或四个子块。可顺序地重建被分区的子块。也就是说,可对子块执行帧内预测以生成子预测块。此外,可对子块执行反量化和/或逆变换以生成子残差块。可通过将子预测块与子残差块相加来生成重建子块。重建子块可用作后续子块的帧内预测的参考样点。子块可以是包括预定数量(例如,16)或更多个样点的块。因此,例如,在当前块是8×4的块或4×8的块时,当前块可被分区为两个子块。此外,在当前块是4×4的块时,当前块可不被分区为子块。在当前块具有其它尺寸时,当前块可被分区为四个子块。可用信号发送关于是否基于子块和/或分区方向(水平或垂直)执行帧内预测的信息。可限于仅在使用参考样点线0时执行基于子块的帧内预测。当执行基于子块的帧内预测时,可不执行稍后将描述的针对预测块的滤波。

可通过对被帧内预测的预测块执行滤波来生成最终预测块。可通过将预定权重应用于滤波目标样点、左侧参考样点、上方参考样点和/或左上方参考样点来执行滤波。可基于块尺寸、帧内预测模式和预测块中的滤波目标样点的位置中的至少一个来确定用于滤波的权重和/或参考样点(范围、位置等)。可仅在预定帧内预测模式(例如,DC、平面、垂直、水平、对角线和/或相邻对角线模式)的情况下执行滤波。相邻对角线模式可以是对对角线模式加上k或从对角线模式减去k的模式。例如,k可以是8或更小的正整数。

可通过预测与当前块相邻存在的块的帧内预测模式来对当前块的帧内预测模式进行熵编码/熵解码。在当前块与邻近块的帧内预测模式相同时,可通过使用预定标志信息来用信号发送当前块与邻近块的帧内预测模式相同的信息。此外,可用信号发送多个邻近块的帧内预测模式之中的与当前块的帧内预测模式相同的帧内预测模式的指示符信息。在当前块与邻近块的帧内预测模式不同时,可通过基于邻近块的帧内预测模式执行熵编码/熵解码来对当前块的帧内预测模式信息进行熵编码/熵解码。

图5是示出画面间预测处理的实施例的示图。

在图5中,矩形可表示画面。在图5中,箭头表示预测方向。根据画面的编码类型,可将画面分类为帧内画面(I画面)、预测画面(P画面)和双预测画面(B画面)。

可在不需要画面间预测的情况下通过帧内预测对I画面进行编码。可通过使用在相对于当前块的一个方向(即,前向或后向)上存在的参考画面,通过画面间预测来对P画面进行编码。可通过使用在相对于当前块的两个方向(即,前向和后向)上存在的参考画面,通过画面间预测来对B画面进行编码。当使用画面间预测时,编码器可执行画面间预测或运动补偿,并且解码器可执行对应运动补偿。

在下文中,将详细描述画面间预测的实施例。

可使用参考画面和运动信息来执行画面间预测或运动补偿。

可通过编码设备100和解码设备200中的每一个在画面间预测期间推导当前块的运动信息。可通过使用重建邻近块的运动信息、同位置块(也称为col块或同位块)的运动信息和/或与同位块相邻的块的运动信息来推导当前块的运动信息。同位块可表示先前重建的同位置画面(也称为col画面或同位画面)内的在空间上与当前块位于相同位置的块。同位画面可以是包括在参考画面列表中的一个或更多个参考画面中的一个画面。

运动信息的推导方法可根据当前块的预测模式而不同。例如,应用于帧间预测的预测模式包括AMVP模式、合并模式、跳过模式、具有运动矢量差的合并模式、子块合并模式、几何分区模式、帧间-帧内组合预测模式、仿射模式等。这里,合并模式可被称为运动合并模式。

例如,当AMVP被用作预测模式时,可将重建邻近块的运动矢量、同位块的运动矢量、与同位块相邻的块的运动矢量和(0,0)运动矢量中的至少一个确定为针对当前块的运动矢量候选,并且通过使用运动矢量候选生成运动矢量候选列表。可通过使用生成的运动矢量候选列表来推导当前块的运动矢量候选。可基于推导的运动矢量候选来确定当前块的运动信息。同位置块的运动矢量或与同位置块相邻的块的运动矢量可被称为时间运动矢量候选,并且重建邻近块的运动矢量可被称为空间运动矢量候选。

编码设备100可计算当前块的运动矢量与运动矢量候选之间的运动矢量差(MVD),并且可对运动矢量差(MVD)执行熵编码。此外,编码设备100可对运动矢量候选索引执行熵编码并生成比特流。运动矢量候选索引可指示包括在运动矢量候选列表中的运动矢量候选之中的最佳运动矢量候选。解码设备可对包括在比特流中的运动矢量候选索引执行熵解码,并且可通过使用经过熵解码的运动矢量候选索引从包括在运动矢量候选列表中的运动矢量候选中选择解码目标块的运动矢量候选。此外,解码设备200可将经过熵解码的MVD与通过熵解码而提取的运动矢量候选相加,从而推导解码目标块的运动矢量。

另外,编码设备100可对计算出的MVD的分辨率信息执行熵编码。解码设备200可使用MVD分辨率信息来调整被熵解码的MVD的分辨率。

另外,编码设备100基于仿射模型计算当前块中的运动矢量和运动矢量候选之间的运动矢量差(MVD),并对MVD执行熵编码。解码设备200通过根据被熵解码的MVD和仿射控制运动矢量候选的总和推导解码目标块的仿射控制运动矢量来基于每个子块推导运动矢量。

比特流可包括指示参考画面的参考画面索引。参考画面索引可通过编码设备100被熵编码,并且随后作为比特流被用信号发送到解码设备200。解码设备200可基于推导出的运动矢量和参考画面索引信息来生成解码目标块的预测块。

推导当前块的运动信息的方法的另一示例可以是合并模式。合并模式可表示合并多个块的运动的方法。合并模式可表示从邻近块的运动信息推导当前块的运动信息的模式。当应用合并模式时,可使用重建邻近块的运动信息和/或同位置块的运动信息来生成合并候选列表。运动信息可包括运动矢量、参考画面索引和画面间预测指示符中的至少一个。所述预测指示符可指示单向预测(L0预测或L1预测)或双向预测(L0预测和L1预测)。

合并候选列表可以是存储的运动信息的列表。包括在合并候选列表中的运动信息可以是以下至少一个:与当前块相邻的邻近块的运动信息(空间合并候选)、参考画面中的当前块的同位置块的运动信息(时间合并候选)、通过合并候选列表中存在的运动信息的组合而生成的新运动信息、在当前块之前被编码/解码的块的运动信息(基于历史的合并候选)、以及零合并候选。

编码设备100可通过对合并标志和合并索引中的至少一个执行熵编码来生成比特流,并且可将比特流用信号发送到解码设备200。合并标志可以是指示是否针对每个块执行合并模式的信息,并且合并索引可以是指示当前块的邻近块中的哪个邻近块是合并目标块的信息。例如,当前块的邻近块可包括位于当前块的左侧的左侧邻近块、被布置在当前块上方的上方邻近块和在时间上与当前块相邻的时间邻近块。

另外,编码设备100对合并候选的运动信息中的用于校正运动矢量的校正信息执行熵编码,并将其用信号发送到解码设备200。解码设备200可基于校正信息校正由合并索引选择的合并候选的运动矢量。这里,校正信息可包括关于是否执行校正的信息、校正方向信息和校正尺寸信息中的至少一个。如上所述,基于用信号发送的校正信息对合并候选的运动矢量进行校正的预测模式可被称为具有运动矢量差的合并模式。

跳过模式可以是将邻近块的运动信息照原样应用于当前块的模式。当应用跳过模式时,编码设备100可对哪个块的运动信息将被用作当前块的运动信息的事实的信息执行熵编码,以生成比特流,并且可将比特流用信号发送到解码设备200。编码设备100可不将关于运动矢量差信息、编码块标志和变换系数等级中的至少任意一个的语法元素用信号发送到解码设备200。

子块合并模式可表示以编码块(CU)的子块为单位推导运动信息的模式。当应用子块合并模式时,可使用参考图像中的与当前子块同位置的子块的运动信息(基于子块的时间合并候选)和/或仿射控制点运动矢量合并候选来生成子块合并候选列表。

几何分区模式可表示通过将当前块分区为预定方向来推导运动信息,使用推导的运动信息中的每一个来推导每个预测样点,并且通过对推导的预测样点中的每一个进行加权来推导当前块的预测样点的模式。

帧间-帧内组合预测模式可表示通过对由帧间预测生成的预测样点和由帧内预测生成的预测样点进行加权来推导当前块的预测样点的模式。

解码设备200可自行校正推导的运动信息。解码设备200可基于由推导的运动信息指示的参考块搜索预定区域,并推导具有最小SAD的运动信息作为经过校正的运动信息。

解码设备200可使用光流对经由帧间预测推导的预测样点进行补偿。

图6是示出变换和量化处理的示图。

如图6中所示,对残差信号执行变换处理和/或量化处理,以生成量化的等级信号。残差信号是原始块与预测块(即,帧内预测块或帧间预测块)之间的差。预测块是通过帧内预测或帧间预测生成的块。所述变换可以是初级变换、次级变换或者初级变换和次级变换两者。对残差信号的初级变换生成变换系数,并且对变换系数的次级变换生成次级变换系数。

从预先定义的各种变换方案中选择的至少一种方案被用于执行初级变换。例如,所述预定义的变换方案的示例包括离散余弦变换(DCT)、离散正弦变换(DST)和Karhunen-Loève变换(KLT)。通过初级变换生成的变换系数可经历次级变换。可根据当前块和/或当前块的邻近块的编码参数来确定用于初级变换和/或次级变换的变换方案。可选地,可用信号发送指示变换方案的变换信息。基于DCT的变换可包括例如DCT-2、DCT-8等。基于DST的变换可包括例如DST-7。

可通过对残差信号或对执行初级变换和/或次级变换的结果执行量化来生成量化的等级信号(量化系数)。根据块的帧内预测模式或块尺寸/形状,可根据对角线右上扫描、垂直扫描和水平扫描中的至少一个来扫描量化的等级信号。例如,当按照对角线右上扫描来扫描系数时,块形式的系数改变为一维矢量形式。除了对角线右上扫描之外,根据帧内预测模式和/或变换块的尺寸,可使用水平地扫描二维块形式的系数的水平扫描或垂直地扫描二维块形式的系数的垂直扫描。扫描的量化的等级系数可被熵编码以插入比特流中。

解码器对比特流进行熵解码以获得量化的等级系数。量化的等级系数可通过逆扫描以二维块形式被布置。对于逆扫描,可使用对角线右上扫描、垂直扫描和水平扫描中的至少一个。

量化的等级系数随后可被反量化,然后根据需要被次级逆变换,最后根据需要被初级逆变换,以生成重建残差信号。

可在环内滤波之前针对通过帧内预测或帧间预测重建的亮度分量执行动态范围中的逆映射。动态范围可被分区为16个相等的段,并且可用信号发送针对每个段的映射函数。可在条带级或并行块组级用信号发送映射函数。可基于映射函数推导用于执行逆映射的逆映射函数。在逆映射区域中执行环内滤波、参考画面存储和运动补偿,并且通过帧间预测生成的预测块经由使用映射函数的映射被转换到映射区域,然后被用于生成重建块。然而,由于在映射区域中执行帧内预测,因此经由帧内预测生成的预测块可被用于生成重建块而无需映射/逆映射。

在当前块是色度分量的残差块时,可通过对映射区域的色度分量执行缩放来将残差块转换到逆映射区域。可在条带级或并行块组级用信号发送缩放的可用性。只有当针对亮度分量的映射可用并且亮度分量的分区和色度分量的分区遵循相同的树结构时,才可应用缩放。可基于与色差块对应的亮度预测块的样点值的平均值来执行缩放。在这种情况下,在当前块使用帧间预测时,亮度预测块可表示映射的亮度预测块。可通过使用亮度预测块的样点值的平均值所属的片段的索引参考查找表来推导缩放所需的值。最后,通过使用推导的值对残差块进行缩放,可将残差块转换到逆映射区域。然后,可在逆映射区域中执行色度分量块恢复、帧内预测、帧间预测、环内滤波和参考画面存储。

可通过序列参数集用信号发送指示亮度分量和色度分量的映射/逆映射是否可用的信息。

可基于指示当前画面中的当前块与参考块之间的位移的块矢量来生成当前块的预测块。以这种方式,用于参考当前画面生成预测块的预测模式被称为帧内块复制(IBC)模式。IBC模式可被应用于M×N(M<=64,N<=64)编码单元。IBC模式可包括跳过模式、合并模式、AMVP模式等。在跳过模式或合并模式的情况下,构建合并候选列表,并且用信号发送合并索引,使得可指定一个合并候选。指定的合并候选的块矢量可用作当前块的块矢量。合并候选列表可包括空间候选、基于历史的候选、基于两个候选的平均值的候选和零合并候选中的至少一个。在AMVP模式的情况下,可用信号发送差块矢量。此外,可从当前块的左侧邻近块和上方邻近块推导预测块矢量。可用信号发送将使用的邻近块的索引。IBC模式中的预测块被包括在当前CTU或左侧CTU中并且被限于已经重建的区域中的块。例如,可限制块矢量的值,使得当前块的预测块按照编码/解码顺序位于当前块所属的64×64的块之前的三个64×64的块的区域中。通过以这种方式限制块矢量的值,可减少根据IBC模式实施方案的存储器消耗和装置复杂度。

在下文中,将参照图8至图35描述根据本发明的实施例的图像编码/解码方法。

下面描述的实施例涉及确定当前块的参考块的方法,并且可根据以下实施例中的至少一个的组合对图像进行编码/解码。根据本发明的以下实施例,可在图像编码/解码处理中有效地确定当前块的参考块,从而提高图像编码器的编码效率。

在本说明书中,块可表示单元。另外,候选列表表示候选集合,并且可包括至少一个候选。

根据本发明的实施例的当前块的参考块的确定可在包括帧间预测、帧内预测、变换、逆变换、量化、反量化、熵编码/熵解码和/或环内滤波的图像编码/解码处理中的至少一个中执行。

在本说明书中,IBC运动矢量可与IBC块矢量具有相同的含义。

另外,在本说明书中,IBC运动矢量候选列表可与IBC块矢量预测候选列表具有相同的含义。

另外,在本说明书中,IBC块矢量预测候选列表和/或IBC合并候选列表可与IBC块矢量候选列表具有相同的含义。

根据本发明的图像编码/解码可通过将邻近块包括在候选列表中的步骤和/或从候选列表中确定当前块的参考块的步骤来执行。

可从包括邻近块或邻近块的块信息的候选列表确定当前块的参考块。在作为图像编码/解码处理的帧间预测、帧内预测、变换、逆变换、量化、反量化、熵编码/熵解码或环内滤波器中的至少一个中,可使用确定的参考块对当前块进行编码/解码。

参考块可表示参考块的块信息中的至少一个。也就是说,确定的参考块的块信息可被用于当前块以执行图像编码/解码处理中的至少一个。此时,参考块的块信息可被确定为当前块的块信息。因此,下面描述的参考块可表示参考块的块信息中的至少一个。

此时,候选列表中包括的邻近块和/或候选列表中包括的邻近块的信息中的至少一个可表示候选。

另外,候选列表中包括的块和/或候选列表中包括的块的块信息中的至少一个可表示候选。

也就是说,块可表示作为块本身的候选,或者表示关于块的信息的至少一个候选。因此,在以下实施例中,块和关于块的信息可统称为块。

关于块的信息可表示关于邻近块的信息、关于参考块的信息或关于当前块的信息中的至少一个。

另外,关于块的信息可包括编码参数中的至少一个。

另外,关于块的信息可包括在帧间预测、帧内预测、变换、逆变换、量化、反量化、熵编码/熵解码或环内滤波器中使用的至少一条信息。

也就是说,关于块的信息可表示以下项中的至少一个:块尺寸、块深度、块分区信息、块形式(正方形或矩形)、分区是否以四叉树的形式执行、分区是否以二叉树的形式执行、二叉树的分区方向(水平或垂直方向)、二叉树的分区形式(对称或非对称分区)、预测模式(例如,帧内预测模式或帧间预测模式)、帧内亮度预测模式/方向、帧内色度预测模式/方向、帧内分区信息、帧间分区信息、编码块分区标志、预测块分区标志、变换块分区标志、参考样点滤波器抽头、参考样点滤波器系数、预测块滤波器抽头、预测块滤波器系数、预测块边界滤波器抽头、预测块边界滤波器系数、运动矢量(例如,L0、L1、L2、L3等中的至少一个的运动矢量)、运动矢量差(例如,L0、L1、L2、L3等中的至少一个的运动矢量差)、帧间预测方向(单向预测或双向预测中的至少一个的帧间预测方向)、参考图像索引(例如,L0、L1、L2、L3等中的至少一个的参考图像索引)、帧间预测指示符、预测列表利用标志、参考图像列表、运动矢量预测索引、运动矢量预测候选、运动矢量候选列表、是否使用合并模式、合并索引、合并候选、合并候选列表、是否使用跳过模式、插值滤波器类型、插值滤波器抽头、插值滤波器系数、运动矢量大小、运动矢量的表示精度(运动矢量的表示单位,例如整数样点、1/2样点、1/4样点、1/8样点、1/16样点、1/32样点等)、IBC运动矢量、IBC运动矢量差、IBC运动矢量索引、IBC运动矢量预测候选、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、产生两个预测块时每个块的权重、变换类型、变换尺寸、关于是否使用初级变换的信息、关于是否使用次级变换的信息、初级变换索引、次级变换索引、关于是否存在残差信号的信息、编码块样式、编码块标志、量化参数、残差量化参数、量化矩阵、是否应用帧内环路滤波器、帧内环路滤波器系数、帧内环路滤波器抽头、帧内环路滤波器形状/形式、是否应用去块滤波器、去块滤波器系数、去块滤波器抽头、去块滤波器强度、去块滤波器形状/形式、是否应用自适应样点偏移、自适应样点偏移值、自适应样点偏移类别、自适应样点偏移类型、是否应用自适应环路滤波器、自适应环路滤波器系数、自适应环路滤波器抽头、自适应环路滤波器形状/形式、二值化/逆二值化方法、上下文模型确定方法、上下文模型更新方法、是否执行常规模式、是否执行旁路模式、上下文二进制位、旁路二进制位、有效系数标志、最后有效系数标志、针对系数组的单位的编码标志、最后有效系数的位置、关于系数的值是否大于1的标志、关于系数的值是否大于2的标志、关于系数的值是否大于3的标志、关于其余系数值的信息、符号信息、重建亮度样点、重建色度样点、残差亮度样点、残差色度样点、亮度变换系数、色度变换系数、量化的亮度等级、量化的色度等级、变换系数等级扫描方法、在解码器侧的运动矢量搜索区域的尺寸、在解码器侧的运动矢量搜索区域的形状、在解码器侧的运动矢量搜索的次数、关于CTU尺寸的信息、关于最小块尺寸的信息、关于最大块尺寸的信息、关于最大块深度信息、关于最小块深度信息、条带标识信息、条带分区信息、并行块标识信息、并行块类型、并行块分区信息、并行块组标识信息、并行块组类型、并行块组分区信息、输入样点的比特深度、重建样点的比特深度、残差样点的比特深度、变换系数的比特深度或量化的等级的比特深度、或它们的组合。

根据本发明的实施例,邻近块可被包括在候选列表中。

在空间/时间上与当前块相邻的至少一个或多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。

另外,在空间/时间上与当前块相邻的邻近块的至少一条或多达V条块信息可被包括在当前块的候选列表中。

此时,V可以是包括0的正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定V。另外,V可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

当邻近块与当前块被包括在相同的图像(画面)、相同图像中的子画面、相同图像中的条带、相同图像中的并行块、相同图像中的分块、相同图像中的CTU等中时,此时的邻近块可被称为在空间上与当前块相邻的邻近块。

另外,当邻近块与当前块被包括在不同的图像、不同图像中的子画面、不同图像中的条带、不同图像中的并行块、不同图像中的分块、不同图像中的CTU等中时,邻近块可被称为在时间上与当前块相邻的邻近块。

在下文中,将详细描述将空间或时间邻近块添加到候选列表的方法。编码器/解码器可使用以下方法中的至少一个或其组合将当前块的空间或时间邻近块包括在当前块的候选列表中。

图8和图9是示出根据本发明的实施例的将与当前块相邻的邻近块添加到候选列表的方法的示图。

与当前块相邻的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。这里,V可以是包括0的正整数。此时,邻近块与当前块相邻可表示当前块的边界或顶点中的至少一个与邻近块的边界或顶点中的至少一个接触或邻接。

基于当前块的上方位置位于当前块的高度内的块可被称为与当前块相邻的邻近块。

另外,基于当前块的左侧位置位于当前块的宽度内的块可被称为与当前块相邻的邻近块。

邻近块可按从邻接当前块的边界的邻近块到邻接当前块的顶点的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

可选地,邻近块可按从邻接当前块的顶点的邻近块到邻接当前块的边界的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

邻近块可按从与当前块的左侧相邻的邻近块到与当前块的上方相邻的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

可选地,邻近块可按从与当前块的上方相邻的邻近块到与当前块的左侧相邻的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

即使当当前块与邻近块之间存在至少一个块时,邻近块也可被认为与当前块相邻。

例如,参照图9,块E、F、H、I、K、L、N和R也可与当前块X相邻。

图8和9中所示的灰色块可表示可与当前块X相邻并且被包括在候选列表中的邻近块。

例如,参照图9,块B、C及D可表示通过将一个父节点垂直地分区为三个分区树而获得的块。

另外,块E、F和G可表示通过将一个父节点水平地分区为三个分区树而获得的块。

另外,块P和Q可表示通过将一个父节点分区为水平二叉树而获得的块。

另外,块R和S可表示通过将一个父节点分区为垂直二叉树而获得的块。

另外,块H、I、J和K以及块L、M、N和O可表示通过将一个父节点分区为四叉树而获得的块。

块分区的示例可在以下其它附图中通用。

此时,在图8的示例中,当前块X的候选列表可被构建为包括与当前块X相邻的块{A,B,C,D,E}中的至少一个。

另外,在图9的示例中,当前块X的候选列表可被构建为包括与当前块X相邻的块{A,B,C,D,G,J,M,O,P,Q,S}中的至少一个。

图10和图11是示出根据本发明的实施例的考虑当前块和邻近块的邻接长度将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

依据与当前块相邻的邻近块中的至少一个是否邻接当前块,多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。

例如,在与当前块相邻的邻近块中的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中,其中,所述V个邻近块与当前块具有N或更大的邻接长度(宽度或高度)。

此时,N可表示正整数(诸如2、4、8、16等)。另外,可基于当前块的编码参数和候选的编码参数中的至少一个来确定N。另外,N可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

如果在与当前块相邻的邻近块中不存在与当前块具有N或更大的邻接长度的邻近块,则可使用(N-K)而非N来构建当前块的候选列表。此时,K可表示大于0的正整数。

也就是说,与当前块相邻的邻近块中的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中,其中,所述V个邻近块中的每个邻近块与当前块具有(N-K)或更大的邻接长度。

另外,邻近块可按从与当前块具有大邻接长度的邻近块到与当前块具有小邻接长度的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

可选地,邻近块可按从与当前块具有小邻接长度的邻近块到与当前块具有大邻接长度的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

另外,在与当前块相邻的邻近块中的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中,其中,所述V个邻近块中的每个邻近块与当前块具有N或更大且M或更小的邻接长度。这里,M和N可表示为2的平方数的正整数(诸如2、4、8和16)。

参照图10,图10中示出的灰色块以N或更大的长度邻接当前块X,因此可表示可被包括在候选列表中的邻近块。

例如,块X可表示32×32的块,块A可表示16×16的块,块B和D可表示4×16的块,块C可表示8×16的块,块E和G可表示16×4的块,块F可表示16×8的块,块H、I、J、K、L、M、N和O可表示8×8的块,块P和Q可表示16×8的块,块R和S可表示8×16的块。此类块尺寸的示例可在附图中通用。

此时,例如,每个与当前块X具有8或更大的邻接长度的邻近块中的至少一个可被包括在候选列表中。也就是说,当前块X的候选列表可被构建为包括块{C,G,M,O,P,Q}中的至少一个。

参照图11,图11中示出的灰色块以N或更大的长度邻接当前块X,因此可表示可被包括在候选列表中的邻近块。

例如,每个与当前块X具有16或更大的邻接长度的邻近块可被包括在候选列表中。也就是说,当前块X的候选列表可被构建为包括块{G}。

图12和图13是示出根据本发明的实施例的考虑邻近块的尺寸将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

根据与当前块相邻的邻近块的尺寸,多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。此时,块的尺寸可表示块的宽度、高度或面积中的至少一个。

例如,与当前块相邻的邻近块中的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中,其中,所述V个邻近块中的每个邻近块具有M×N或更大的尺寸。

此时,M可表示块的宽度,N可表示块的高度,并且M和N可以是正整数。另外,M和N可相同或不同。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定M或N中的至少一个。另外,M或N中的至少一个可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

另外,与当前块相邻的邻近块中的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中,其中,所述V个邻近块中的每个邻近块具有M×N或更小的尺寸。

另外,与当前块相邻的邻近块中的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中,其中,所述V个邻近块中的每个邻近块具有M×N或更大且P×Q或更小的尺寸。此时,P可表示块的宽度,Q可表示块的高度,并且P和Q可以是正整数。

另外,如果邻近块的宽度或高度中的至少一个大于M或N中的至少一个,则邻近块可被包括在候选列表中。

另外,与当前块相邻的邻近块中的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中,其中,所述V个邻近块中的每个邻近块具有M×N或更大的面积。

另外,与当前块相邻的邻近块中的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中,其中,所述V个邻近块中的每个邻近块具有M×N或更小的面积。

另外,与当前块相邻的邻近块中的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中,其中,所述V个邻近块中的每个邻近块具有M×N或更大且P×Q或更小的面积。

邻近块可按从与当前块相邻的具有大尺寸的邻近块到具有小尺寸的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

可选地,邻近块可按从与当前块相邻的具有小尺寸的邻近块到具有大尺寸的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

另外,如果与当前块相邻的邻近块的尺寸大于或等于当前块的尺寸,则邻近块可被包括在候选列表中。

可选地,如果与当前块相邻的邻近块的尺寸小于或等于当前块的尺寸,则邻近块可包括在候选列表中。

参照图12,图12中示出的灰色块具有大于或等于M×N的尺寸,因此可表示可被包括在候选列表中的邻近块。

例如,如果邻近块的尺寸为16×8或8×16,则邻近块可被包括在候选列表中。也就是说,当前块X的候选列表可被构建为包括块{A,C,P,Q,S}中的至少一个。

参照图13,图13中示出的灰色块具有大于或等于M×N的尺寸,因此可表示可被包括在候选列表中的邻近块。

例如,如果邻近块的面积为16×8(=128)或8×16(=128),则邻近块可被包括在候选列表中。也就是说,当前块X的候选列表可被构建为包括块{A,C,F,P,Q,R,S}中的至少一个。

图14和图15是示出根据本发明的实施例的考虑邻近块的深度将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

根据与当前块相邻的邻近块的深度,多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。

例如,与当前块相邻的邻近块中的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中,其中,所述V个邻近块中的每个邻近块具有K或更大的深度。

此时,K可以是包括0的正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定K。另外,K可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

另外,与当前块相邻的邻近块中的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中,其中,所述V个邻近块中的每个邻近块具有K或更小的深度。

另外,与当前块相邻的邻近块中的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中,其中,所述V个邻近块中的每个邻近块具有K或更大且L或更小的深度。此时,L可以是包括0的正整数。

邻近块可按从与当前块相邻的具有大深度的邻近块到与当前块相邻的具有小深度的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

可选地,邻近块可按从与当前块相邻的具有小深度的邻近块到与当前块相邻的具有大深度的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

另外,如果邻近块的深度大于或等于当前块的深度,则邻近块可被包括在候选列表中。

另外,如果邻近块的深度小于或等于当前块的深度,则邻近块可被包括在候选列表中。

参照图14,图14中示出的灰色块具有大于或等于K的深度,因此可表示可被包括在候选列表中的邻近块。

例如,当前块X可具有深度1,块A可具有深度2,并且块B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R和S可具有深度3。此类块深度的示例可在以下附图中通用。

此时,例如,如果邻近块的深度大于或等于3,则邻近块可被包括在候选列表中。也就是说,当前块X的候选列表可被构建为包括块{B,C,D,E,F,G,J,K,M,O,P,Q,S}中的至少一个。

参照图15,图15中示出的灰色块具有小于或等于K的深度,因此可表示可被包括在候选列表中的邻近块。

例如,如果邻近块的深度小于或等于2,则邻近块可被包括在候选列表中。也就是说,当前块X的候选列表可被构建为包括块{A}。

图16和图17是示出根据本发明的实施例的考虑邻近块的分区形式将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

根据与当前块相邻的邻近块的分区形式,多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。

邻近块的分区形式中的任一个是否被包括在候选列表中可通过当前块或邻近块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定。另外,这可根据编码器和解码器中预定的方法来确定,或者可通过从编码器向解码器用信号发送的值来确定。

例如,与当前块相邻的邻近块中的分区成四叉树的块中的至少一个可被包括在候选列表中。

另外,与当前块相邻的邻近块中的分区成二叉树的块中的至少一个可被包括在候选列表中。

另外,与当前块相邻的邻近块中的分区成三叉树的块中的至少一个可被包括在候选列表中。

此时,二叉树分区不仅可包括二叉树节点具有相同尺寸的对称二叉树,而且包括二叉树节点具有不同尺寸的非对称树。

另外,三叉树分区不仅可包括对称三叉树(其中,作为三叉树节点的上方块和下方块及左侧块和右侧块以及介于其间的中间块具有相同的尺寸),而且可包括非对称三叉树(其中,作为三叉树节点的上方块和下方块及左侧块和右侧块以及介于其间的中间块具有不同的尺寸)。

邻近块可按与当前块相邻的分区成四叉树的邻近块、分区成二叉树的邻近块和分区成三叉树的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

可选地,邻近块可按与当前块相邻的分区成三叉树的邻近块、分区成二叉树的邻近块和分区成四叉树的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

另外,如果邻近块的分区形式等于当前块的分区形式,则邻近块可被包括在候选列表中。

另外,如果邻近块的分区形式不同于当前块的分区形式,则邻近块可被包括在候选列表中。

参照图16,图16中示出的灰色块是分区成二叉树的邻近块,因此邻近块可被包括在候选列表中。

例如,块X、A、H、I、J、K、L、M、N及O可具有四叉树分区形式,块B、C、D、E、F及G可具有三叉树分区形式,且块P、Q、R及S可具有二叉树分区形式。此类块分区形式的示例可在以下附图中通用。

此时,例如,如果邻近块的分区形式是三叉树分区形式,则邻近块可被包括在候选列表中。也就是说,当前块X的候选列表可被构建为包括块{B,C,D,E,F,G}中的至少一个。

参照图17,图17中示出的灰色块为与当前块具有相同的分区形式的邻近块,因此该邻近块可被包括在候选列表中。

例如,如果当前块X的分区形式为四叉树分区形式,则邻近块可被包括在候选列表中。也就是说,当前块X的候选列表可被构建为包括块{A,J,K,M,O}中的至少一个。

图18和图19是示出根据本发明的实施例的考虑邻近块的块形式将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

根据与当前块相邻的邻近块的块形式,多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。

例如,与当前块相邻的邻近块中,具有正方形形式的块中的至少一个可被包括在候选列表中。

另外,与当前块相邻的邻近块中的具有非正方形(矩形)形式的块中的至少一个可被包括在候选列表中。

另外,邻近块可按与当前块相邻的具有正方形形式的邻近块和具有矩形形式的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

可选地,邻近块可按与当前块相邻的具有矩形形式的邻近块和具有正方形形式的邻近块的顺序被包括在候选列表中。

另外,如果邻近块的块形式等于当前块的块形式,则邻近块可被包括在候选列表中。

可选地,如果邻近块的块形式不同于当前块的块形式,则邻近块可被包括在候选列表中。

参照图18,图18中示出的灰色块是与当前块具有相同的形式的邻近块,因此邻近块可被包括在候选列表中。

例如,如果邻近块的块形式为矩形形式,则邻近块可被包括在候选列表中。也就是说,当前块X的候选列表可被构建为包括块{B,C,D,G,P,Q,S}中的至少一个。

参照图19,图19中示出的灰色块是与当前块具有相同的块形式的邻近块,因此邻近块可被包括在候选列表中。

例如,如果邻近块的块形式为正方形形式,则邻近块可被包括在候选列表中。也就是说,当前块X的候选列表可被构建为包括块{A,J,K,M,O}中的至少一个。

根据本发明的实施例,如果当前块的边界或顶点中的至少一个邻接邻近块的边界或顶点中的至少一个,则可使用具有邻接边界或顶点的邻近块的边界的相对长度、邻近块的相对尺寸或邻近块的相对深度将邻近块包括在候选列表中。

例如,根据具有邻接边界的邻近块的相对长度、邻近块的相对尺寸或邻近块的相对深度,多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。

此时,如果存在边界长度为M的邻近块和邻接边界长度为N的邻近块,则可通过将N与M进行比较来将特定邻近块包括在候选列表中。

例如,如果存在边界长度为8的邻近块和邻接边界长度为4的邻近块,则仅具有较大边界长度的邻近块(即,边界长度为8的邻近块)可被包括在候选列表中。

作为另一示例,如果存在边界长度为4的邻近块和邻接边界长度为16的邻近块,则仅具有较小边界长度的邻近块(即,边界长度为4的邻近块)可被包括在候选列表中。

另外,如果存在具有M×N的块尺寸的邻近块和具有P×Q的块尺寸的邻近块,则可通过比较邻近块的尺寸而将特定邻近块包括在候选列表中。此时,M和N以及P和Q可以是相同的正整数或不同的正整数。

例如,如果存在具有8×8的块尺寸的邻近块和具有16×16的块尺寸的邻近块,则具有较大块尺寸的邻近块(即,具有16×16的块尺寸的邻近块)可被包括在候选列表中。

另外,如果存在块深度为N的邻近块及块深度为M的邻近块,则可通过比较N与M而将特定邻近块包括在候选列表中。

例如,如果存在块深度为0的邻近块和块深度为2的邻近块,则具有较小块深度的邻近块(即,块深度为0的邻近块)可被包括在候选列表中。

图20是示出根据本发明的实施例的考虑邻近块的编码/解码顺序将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

根据与当前块相邻的邻近块的编码/解码顺序,多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。

此时,编码/解码顺序可以是水平优先顺序、垂直优先顺序、Z形顺序、之字形(zigzag)顺序、右上对角线顺序、左下对角线顺序、光栅顺序、深度优先顺序或尺寸优先顺序中的至少一个。

参照图20,图20中示出的灰色块指示根据邻近块的编码/解码顺序可被包括在候选列表中的邻近块。

例如,如果邻近块的编码/解码顺序是A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R和S,则可按顺序在候选列表中包括多达Z个邻近块。也就是说,图20的示例示出了Z=4的情况。此时,当前块X的候选列表可被构建为包括块{A,B,C,D}中的至少一个。

图21是示出根据本发明的实施例的考虑位于距当前块的位置特定距离处的邻近块的位置将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

位于距当前块的位置特定距离处的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。也就是说,即使在当前块与邻近块之间存在多个块,根据特定条件,多达V个邻近块可包括在当前块的候选列表中。

此时,可基于当前块的编码参数和候选的编码参数中的至少一个来确定值V。另外,V可在编码器和解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

可将位于距当前块的特定位置在水平方向上的-K×M或+K×M的距离处或在垂直方向上的-L×N或+L×N的距离处的块确定为邻近块,并且邻近块可被包括在候选列表中。也就是说,位于通过将水平方向上的-K×M或+K×M的采样位置和垂直方向上的-L×N或+L×N的采样位置中的至少一个与当前块的至少一个特定位置相加而获得的距离处的块可被确定为邻近块,并且邻近块可被包括在候选列表中。

另外,位于上述位置处的邻近块中的包括在基于当前块的特定区域中的块中的至少一个可被包括在当前块的候选列表中。此时,特定区域可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

也就是说,M和N可表示距当前块的特定位置的相对距离。这里,当前块中的特定位置可以是针对块的以下位置中的至少一个:(0,0)位置、(宽度-1,0)位置、(宽度,0)位置、(0,高度-1)位置、(0,高度)位置、(-1,-1)位置、(-1,0)位置、(0,-1)位置、(宽度-1,-1)位置、(宽度,-1)位置、(-1,高度-1)位置、(-1,高度)位置、(宽度/2-1,0)位置、(宽度/2,0)位置、(宽度/2+1,0)位置、(0,高度/2-1)位置、(0,高度/2)位置、(0,高度/2+1)位置、(宽度/2-1,-1)位置、(宽度/2,-1)位置、(宽度/2+1,-1)位置、(-1,高度/2-1)位置、(-1,高度/2)位置或(-1,高度/2+1)位置。

这里,M可表示以样点为单位的水平距离,并且N可表示以样点为单位的垂直距离。M和N可以是正整数。另外,M和N可以是相同的值或不同的值。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定M或N中的至少一个。另外,M或N中的至少一个可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

这里,M的绝对值和N的绝对值可分别具有MaxM的最大值和MaxN的最大值。另外,M的绝对值及N的绝对值可被确定为小于等于CTU的尺寸的K或L倍。

这里,MaxM或MaxN中的至少一个可以是正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定MaxM或MaxN中的至少一个。另外,MaxM或MaxN中的至少一个可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

这里,K或L中的至少一个可以是包括0的正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定K或L中的至少一个。另外,K或L中的至少一个可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

如果在水平方向上位于-K×M或+K×M的距离或在垂直方向上位于-L×N或+L×N的距离中的至少一个处的块位于画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的边界处或跨越画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个,则对应位置处的邻近块可不被包括在候选列表中。

另外,如果不存在紧邻当前块的邻近块中的至少一个,则位于距当前块的位置特定距离处的邻近块中的至少一个可被包括在候选列表中。

另外,当位于距当前块的位置特定距离处的邻近块被包括在候选列表中时,位于特定扫描顺序上的邻近块可被包括在候选列表中。此时,特定扫描顺序可以是水平优先顺序、垂直优先顺序、Z形顺序、之字形顺序、右上对角线顺序、左下对角线顺序、光栅顺序、深度优先顺序或尺寸优先顺序中的至少一个。另外,邻近块中的至少一个可按当前块与位于距其特定距离处的块之间的距离小的顺序被包括在候选列表中。

参照图21,图21中示出的灰色块可表示位于距当前块的位置特定距离处且可被包括在候选列表中的邻近块。

另外,图21中的由斜线指示的部分可表示画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个。

如在图21的示例中,当当前块X具有16×16的尺寸且M和N为16时,不跨越画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的邻近块中的至少一个可被包括在候选列表中。也就是说,当前块X的候选列表可被构建为包括块{A0,A1,A3,A6,A7,A8,B0,B1,C0,C1,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,E0,E1,E2,F0,F1,F2,G0,G1,G2,G3,G4,G5}中的至少一个。因此,位于距当前块的位置的相对位置处的邻近块中的至少一个可被包括在当前块的候选列表中。

为了减小线缓冲器的尺寸,如果位于水平方向上的-K×M或+K×M的距离或垂直方向上的-L×N或+L×N的距离中的至少一个处的块位于画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的边界处或跨越画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个,则跨越画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的块可不被包括在候选列表中,并且位于画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的边界处的块可不被包括在候选列表中。

另外,关于位于在位于与当前块的位置相距特定距离的邻近块中的特定位置处的块的信息可被确定为关于邻近块的代表性块的信息,并且对应块可被包括在候选列表中。

例如,特定位置可以是左上位置、左下位置、右上位置、右下位置、中间位置、与中间位置相邻的左上位置、与中间位置相邻的左下位置、与中间位置相邻的右上位置或与中间位置相邻的右下位置中的至少一个。

特定块位于画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的边界处可表示特定块属于除当前块所属的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列以外的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列,并且位于所述画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的边界处。也就是说,这可表示特定块在所述画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个之内位于当前块的上方和/或左侧。

跨越画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的边界的特定块可表示特定块属于除当前块所属的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列以外的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列,并且位于所述画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个处。也就是说,这可表示特定块在所述画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个之内位于当前块的上方和/或左侧。

图22是示出根据本发明的实施例的考虑位于距当前画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的位置特定距离处的邻近块的位置而将邻近块添加到候选列表的方法的示图。

位于距当前画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的位置特定距离处的多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。也就是说,即使在当前块与邻近块之间存在多个块,多达V个邻近块也可被包括在当前块的候选列表中。

位于距当前画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的特定位置在水平方向上K×M的距离和在垂直方向上L×N的距离中的至少一个处的块可被确定为当前块的邻近块,并且可被包括在候选列表中。

也就是说,位于通过将水平方向上的K×M的距离和垂直方向上的L×N的距离中的至少一个与当前画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个相加而获得的位置处的块可被确定为邻近块,并且可被包括在候选列表中。

另外,位于上述位置处的邻近块中的包括在基于当前块的特定区域中的邻近块中的至少一个可被包括在候选列表中。此时,特定区域可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

也就是说,M和N可表示距当前画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的特定位置的绝对距离。这里,当前画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的特定位置可基于当前画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个而定义为(0,0)位置。

这里,M可表示以样点为单位的水平方向上的距离,N可表示以样点为单位的垂直方向上的距离,M和N可以是为2的平方数的正整数(诸如2、4、8、16和32)。例如,M和N可以是相同的值或不同的值。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定M或N中的至少一个。另外,M或N中的至少一个可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

这里,K或L中的至少一个可以是包括0的正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定K或L中的至少一个。另外,K或L中的至少一个可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

另外,如果不存在紧邻当前块的邻近块中的至少一个,则位于距当前画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的特定位置特定距离处的邻近块可被包括在候选列表中。

另外,当位于距当前画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的特定位置特定距离处的邻近块被包括在候选列表中时,位于特定扫描顺序上的邻近块可被包括在候选列表中。此时,特定扫描顺序可以是水平优先顺序、垂直优先顺序、Z形顺序、之字形顺序、右上对角线顺序、左下对角线顺序、光栅顺序、深度优先顺序或尺寸优先顺序中的至少一个。另外,邻近块中的至少一个可按当前块与邻近块之间的距离小的顺序包括在候选列表中。

参照图22,图22中示出的灰色块可表示位于距当前画面的位置特定距离处且可被包括在候选列表中的邻近块。

如在图22的示例中,当当前画面的特定位置为(0,0)位置,当前块X具有16×16的尺寸,K及L为包括0的正整数,并且M和N为16时,对应于从当前位置的(0,0)位置起的(K×M,L×N)位置的邻近块可被包括在候选列表中,并且当前块X的候选列表可被构建为包括块{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23}中的至少一个。此时,在(K×M,L×N)中x坐标的值K和y坐标的值L可具有相同的值或不同的值。

因此,位于距当前画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列的绝对位置处的邻近块中的至少一个可被包括在当前块的候选列表中。

根据本发明的实施例,根据当前块和与其相邻的邻近块之间的编码参数关系,多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。

例如,如果当前块的编码参数中的至少一个与邻近块的编码参数中的至少一个相同,则多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。

例如,如果预测模式相同,如果帧内亮度预测模式/方向相同,如果帧内色度预测模式/方向相同,如果运动矢量相同,如果运动矢量差相同,如果参考图像列表相同,如果参考图像索引相同,如果参考图像相同,如果帧间预测方向(帧间预测指示符或预测列表利用标志)相同,如果合并模式的使用相同,如果跳过模式的使用相同,如果运动矢量预测索引相同,如果合并索引相同,如果运动矢量表示精度相同,如果变换类型相同,如果变换尺寸相同,如果初级变换的使用相同,如果次级变换的使用相同,如果初级变换索引相同,如果次级变换索引相同,如果残差信号存在/不存在信息相同,如果编码块模式相同,或如果量化参数相同,则邻近块可被包括在候选列表中。

作为另一示例,如果当前块的编码参数中的至少一个与邻近块的编码参数中的至少一个相似,则多达V个邻近块可被包括在当前块的候选列表中。

例如,如果帧内亮度预测模式/方向与邻近块的帧内亮度预测模式/方向之间的差等于或小于值T,或者如果当前块的运动矢量与邻近块的运动矢量之间的差等于或小于值T,如果当前块的运动矢量差与邻近块的运动矢量差之间的差等于或小于值T,或者如果当前块的参考图像索引与邻近块的参考图像索引之间的差等于或小于值T,则邻近块可被包括在候选列表中。这里,T可表示实数。

例如,如果参考图像列表不同但参考图像相同,或如果参考图像索引不同但参考图像相同,则邻近块可被包括在候选列表中。

根据本发明的实施例,编码器/解码器可对将被包括在候选列表中的邻近块的编码参数标识符进行熵编码/熵解码,并基于编码参数之间的相似性将邻近块包括在候选列表中。

例如,编码器可对待包括在候选列表中的邻近块的编码参数标识符进行熵编码,并且在候选列表中包括具有与编码参数相同的值的邻近块、具有比编码参数大的值的邻近块或具有比编码参数小的值的邻近块。

另外,解码器可对待包括在候选列表中的邻近块的编码参数标识符进行熵解码,并且在候选列表中包括具有与编码参数相同的值的邻近块、具有比编码参数大的值的邻近块或具有比编码参数小的值的邻近块。

根据本发明的实施例,参考图像中与当前块具有相同的空间位置(与当前块同位置)的块可作为邻近块被包括在当前块的候选列表中。此时,在时间上与当前块相邻的块可表示在参考图像中与当前块同位置的块或者在参考图像中具有与当前块的空间位置相对应的空间位置的块。

例如,在属于除了属于当前块的图像之外的图像中的当前图像的参考图像的邻近块中的至少一个可被包括在候选列表中。属于参考图像的邻近块中的至少一个可被称为时间上相邻的邻近块。

此时,邻近块可表示参考图像中的块中的与当前块具有相同的空间位置(与当前块同位置)的块,或者参考图像中的块中的和与当前块具有相同的空间位置的块相邻的块。

根据本发明的实施例,可从候选列表中确定当前块的参考块。

在候选列表中包括的邻近块中的将被用于当前块的编码/解码的参考块之前,可使用以下方法中的至少一个或其至少一个组合来改变候选列表。如果使用以下方法的至少一种组合,则可以以特定顺序执行以下方法以改变候选列表。

在下文中,包括在候选列表中的邻近块可被称为候选,并且包括在候选列表中的邻近块的块信息可被称为候选。另外,包括在候选列表中的块可被称为候选,并且包括在候选列表中的块的块信息可被称为候选。

候选列表中的候选可按预定顺序排序。此时,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定按预定顺序的排序。

例如,可按当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个增大的顺序来确定按预定顺序的排序。另外,可按当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个减小的顺序来确定按预定顺序的排序。

编码器可按候选列表中的候选被确定为参考块的概率高的顺序对候选列表中的候选进行排序,并且将具有短码字长度的候选索引分配给具有被确定为参考块的高概率的候选。

编码器/解码器可将候选列表的大小限制为多达U。这里,U可以是包括0的正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定U。另外,U可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

例如,如果候选列表中存在多于U个候选,则可从候选列表排除除U个候选以外的候选。此时,可通过候选列表中的排序方法来确定被排除的候选。

编码器/解码器可以从候选列表中移除候选列表中的多达U个候选。这里,U可以是包括0的正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定U。另外,U可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

如果在候选列表中存在至少两个彼此重复的候选,则可从候选列表移除彼此重复的候选中的至少一个。此时,在彼此重复的候选中,候选列表中具有较高排序的候选可保留在候选列表中,并且可从候选列表移除具有较低排序的候选。这里,如果候选的编码参数中的至少一个重复,则这些候选可以是彼此重复的候选。

例如,可使用利用邻近块被包括在候选列表中的实施例中的至少一个或其至少一个组合的方法的逆方法来确定候选列表中的候选是否被移除。

编码器/解码器可将多达U个候选添加到候选列表。这里,U可以是包括0的正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定U。另外,U可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

可将候选添加到列表直到达到候选列表中的候选的最大数量为止。此时,可添加彼此重复的候选。

当编码器/解码器将候选添加到候选列表时,可使用邻近块被包括在候选列表中的实施例中的至少一个或其至少一个组合。

另外,如果待添加到候选列表的候选与候选列表中的候选重复,则可不将待添加的候选添加到候选列表。

编码器/解码器可将包括在候选列表中的多达W个邻近块(候选)确定为当前块的参考块。另外,编码器或解码器可将包括在候选列表中的邻近块的多达W个块信息(候选)确定为关于当前块的参考块的信息。

这里,W可以是包括0的正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定W。另外,W可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

例如,如果通过将当前块分区成子块来预测当前块,则编码器/解码器可将候选列表中的W个候选确定为关于当前块的参考块的信息,以便对当前块进行编码/解码。例如,W可以是2。

此时,通过将当前块分区为两个子块来执行预测的预测模式可被称为几何分区模式(GPM)。

如果当前块的尺寸等于或大于M×N,则可按照GPM对当前块进行编码/解码。另外,GPM可以是合并模式的示例。也就是说,在上述示例中,用于执行编码/解码的候选列表可表示合并候选列表。可在编码单元级用信号发送是否按照GPM对当前块进行编码/解码。这里,M和N可以是正整数。另外,M和N可以是相同的值或不同的值,并且例如,M和N可以是8。

如果按照GPM对当前块进行编码/解码,则当前块可被分区成两个子块。此时,可对用于将当前块分区为两个子块的关于分区方向的信息进行编码/解码。为了对两个分区出的子块进行编码/解码,可从候选列表中选择用于对每个区域进行编码/解码的邻近块。

为了推导每个子块的运动信息,可对每个子块的索引进行编码/解码。例如,如果当前块被分区为第一区域和第二区域,则可对用于第一区域的编码/解码的第一索引和用于第二区域的编码/解码的第二索引进行编码/解码。这里,当两条信息被确定为关于当前块的参考块的信息时,由第一索引指示的信息可以是关于当前块的第一参考块的信息,并且由第二索引指示的信息可以是关于当前块的第二参考块的信息。

编码器/解码器可使用第一索引和第二索引从当前块的候选列表选择第一邻近块和第二邻近块。此时,第一区域和第二区域可共享基于分区之前的当前块推导出的一个候选列表。编码器或解码器可使用关于选择的第一邻近块的信息对第一区域进行编码/解码,并且使用关于选择的第二邻近块的信息对第二区域进行编码/解码。

如果按照GPM对当前块进行编码/解码,则可通过当前块的第一索引和第二索引从单个候选列表确定第一邻近块和第二邻近块。编码器/解码器可使用关于第一邻近块的信息推导当前块的第一预测块,且使用关于第二邻近块的信息推导当前块的第二预测块。

编码器/解码器可通过对第一预测块和第二预测块进行加权求和来生成当前块的最终预测块。此时,可通过向第一预测块的第一区域给予权重并向第二预测块的第二区域给予权重来执行预测块的加权求和。

第一邻近块可表示当前块的第一参考块,并且第二邻近块可表示当前块的第二参考块。另外,关于第一邻近块的信息可表示关于当前块的第一参考块的信息,并且关于第二邻近块的信息可表示关于当前块的第二参考块的信息。

编码器/解码器可使用确定的参考块中的至少一个来执行当前块的编码/解码。另外,编码器或解码器可使用确定的参考块中的至少一个参考块的块信息中的至少一个块信息来执行当前块的编码/解码。

另外,确定的参考块的块信息中的至少一个可被确定为当前块的块信息中的至少一个。另外,确定的参考块的块信息中的至少一个可被确定为当前块的块信息中的至少一个。

在下文中,将描述在编码器/解码器处将候选列表中的特定邻近块确定为参考块的方法。编码器或解码器可使用以下方法中的至少一种或其至少一种组合来确定候选列表中的参考块。

例如,编码器/解码器可将候选列表中的第Y个候选确定为参考块。这里,Y可以是包括0的正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定Y。另外,Y可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

此时,由于可在编码器/解码器中识别候选列表中的第Y个候选,因此可不对用于确定参考块的候选索引进行熵编码/熵解码。为了第Y个候选,可使用与候选列表中的排序相关的实施例来确定候选列表中候选的顺序。

根据本发明的实施例,编码器/解码器可减少或减小候选列表,使得候选列表中保留多达Y个候选,并且将Y个候选确定为参考块。这里,Y可以是包括0的正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定Y。另外,Y可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

例如,编码器/解码器可通过在候选列表中的候选中仅保留具有被选择为参考块的最高概率的Y个候选而将Y个候选确定为参考块。

此时,由于可在编码器/解码器中识别候选列表中的Y个候选,因此可不对用于确定参考块的候选索引进行熵编码/熵解码。

例如,可使用利用邻近块被包括在候选列表中的实施例中的至少一个或其至少一个组合的方法的逆方法来减少或减小候选列表。

作为另一示例,编码器或解码器可通过对指示候选列表中的特定候选的候选索引进行熵编码/熵解码来确定参考块。这里,候选索引可以是候选列表中的候选的位置、顺序等映射到的值。编码器或解码器可使用确定的参考块(或参考块的块信息中的至少一个)对当前块进行编码/解码。

也就是说,编码器可使用候选列表中的候选中的确定的参考块(或参考块的块信息中的至少一个)对当前块进行编码,并且对参考块的候选索引进行熵编码。同时,解码器可对参考块的候选索引进行熵解码,并使用候选列表中的候选之中的由候选索引指示的候选作为参考块(或参考块的块信息中的至少一个)来对当前块进行解码。

例如,如果候选列表由{A,B,C,D,E,F}组成,则候选列表中的候选的索引可被分配{0,1,2,3,4,5}。如果候选索引为2,则可将候选C确定为参考块。另外,如果候选索引为1,则可将候选B确定为参考块的块信息。

编码器/解码器可对多达Y个候选索引进行熵编码/熵解码。如果对多个候选索引进行熵编码/熵解码,则可使用由多个候选索引指示的多个参考块来对当前块进行编码/解码。

这里,Y可以是包括0的正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定Y。另外,Y可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

也就是说,编码器可使用候选列表中的候选之中的确定的Y个参考块来对当前块进行编码,并且对Y个参考块的Y个候选索引进行熵编码。同时,解码器可对Y个参考块的Y个候选索引进行熵解码,并使用候选列表中的候选之中的由Y个候选索引指示的候选作为Y个参考块来对当前块进行解码。

编码器/解码器可对多达Y个候选索引进行熵编码/熵解码。如果多个候选索引被熵编码/熵解码,则可使用由多个候选索引指示的多个参考块来对当前块进行编码/解码。

这里,Y可以是包括0的正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定Y。另外,Y可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

也就是说,编码器可使用候选列表中的候选之中的确定的Y个参考块来对当前块进行编码,并且对Y个参考块的Y个候选索引进行熵编码。同时,解码器可对Y个参考块的Y个候选索引进行熵解码,并使用候选列表中的候选之中的由Y个候选索引指示的候选作为Y个参考块来对当前块进行解码。

编码器/解码器可对多达Y个候选索引进行熵编码/熵解码。如果对多个候选索引进行熵编码/熵解码,则可使用由多个候选索引指示的多个参考块来对当前块进行编码/解码。

这里,Y可以是包括0的正整数。另外,可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定Y。另外,Y可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

也就是说,编码器可使用候选列表中的候选之中的确定的Y个参考块来对当前块进行编码,并且对Y个参考块的Y个候选索引进行熵编码。同时,解码器可对Y个参考块的Y个候选索引进行熵解码,并使用候选列表中的候选之中的由Y个候选索引指示的候选作为Y个参考块来对当前块进行解码。

图23是示出根据本发明的实施例的将当前块的块信息添加到候选列表的方法的示图。

在编码或解码处理中使用的或在编码或解码处理之后生成的当前块的块信息中的至少一个可被添加到或被包括在候选列表中。

关于块的信息可以是编码参数(诸如帧内预测模式、运动矢量、运动信息、IBC运动矢量、权重值、帧间预测方向、参考图像索引、帧间预测指示符或预测列表利用标志)中的至少一个。

例如,如果当前块不是仿射模式或者如果不使用基于子块的时间运动矢量推导模式,则当前块的块信息中的至少一个可被包括在候选列表中。

作为另一示例,如果当前块不是仿射模式或不是GPM模式,或者如果不使用基于子块的时间运动矢量推导模式,则当前块的块信息中的至少一个可被包括在候选列表中。

根据本发明的候选列表可在编码/解码期间以画面、子画面、条带、并行块、块、CTU边界、CTU行和CTU列为单位被维护,并且可以以画面、子画面、条带、并行块、块、CTU边界、CTU行和CTU列为单位被使用。另外,根据本发明的候选列表可以以画面、子画面、条带、并行块、块、CTU边界、CTU行和CTU列为单位包括基于当前块的先前编码/解码的块的块信息中的至少一个。另外,根据本发明,候选列表可包括先前编码/解码的单元中的块信息中的至少一个。包括基于当前块的先前编码/解码的块信息中的至少一个的候选列表可被称为基于历史的候选列表。此时,基于历史的候选列表可包括在当前块的编码/解码之前被编码/解码的块的块矢量信息。

在下面的描述中,候选列表可表示根据本发明的候选列表。

如图23所示,可确定或选择候选列表中的候选的块信息中的至少一个以用于当前块的编码/解码处理。因此,可使用确定的候选的块信息中的至少一个来执行当前块的编码/解码处理。

此时,可将用于当前块的编码/解码处理的块信息中的至少一个或在当前块的编码/解码处理之后生成的当前块的块信息中的至少一个添加到或包括在候选列表中。在以下描述中,将块信息、候选或块中的至少一个添加到候选列表中和将块信息、候选或块中的至少一个包括在候选列表中可具有相同的含义。

例如,当当前块的块信息中的至少一个被包括在候选列表中时,当前块的块信息中的至少一个可首先或最后被添加到候选列表中。另外,块信息可被添加到候选列表中的在编码器和解码器之间预先确定的位置,或者可被添加到被从编码器向解码器用信号发送的任意位置。

作为另一示例,当当前块的块信息中的至少一个被包括在候选列表中时,可考虑候选列表中的候选的最大数量。如果当前包括在候选列表中的候选的数量为候选的最大数量,则当前块的块信息可不被包括在候选列表中。

例如,可将候选列表中的候选的最大数量确定为P。这里,P可以是包括0的正整数。例如,P可以是5。可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定P。另外,P可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

根据本发明的候选列表中的候选可被添加到或被包括在帧内预测模式候选列表、初级MPM(最可能模式)列表、次级MPM列表、残差帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

这里,初级MPM列表可以是包括空间邻近块的帧内预测模式、作为将特定值与空间邻近块的帧内预测模式相加或从空间邻近块的帧内预测模式减去特定值的结果的推导的帧内预测模式(推导的模式)、或基础帧内预测模式中的至少一个的帧内预测模式候选列表。此时,基础帧内预测模式可以是DC模式、平面模式、垂直模式或水平模式中的至少一种。特定值可以是0、正整数或负整数中的至少一个。可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定特定值。另外,该特定值可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

次级MPM列表可以是由不被包括在初级MPM列表中的帧内预测模式组成的帧内预测模式候选列表。如果初级MPM列表中的候选未被确定为当前块中的帧内预测模式,则次级MPM列表中的候选可被确定为帧内预测模式。

残差帧内预测模式候选列表可以是由不被包括在初级MPM列表或次级MPM列表中的至少一个中的帧内预测模式组成的帧内预测模式候选列表。如果包括在初级MPM列表或次级MPM列表中的至少一个中的候选未被确定为当前块中的帧内预测模式,则残差帧内预测模式候选列表中的候选可被确定为帧内预测模式。

因此,帧内预测模式候选列表可表示初级MPM列表、次级MPM列表或残差帧内预测模式候选列表中的至少一个。

例如,候选列表中的候选可在特定位置处或按特定顺序被包括在帧内预测模式候选列表中。

例如,候选列表中的候选可首先被包括在帧内预测模式候选列表中。作为另一示例,候选列表中的候选可最后被包括在帧内预测模式候选列表中。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在帧内预测模式候选列表中的空间帧内预测模式中的至少一个之前。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在帧内预测模式候选列表中的空间帧内预测模式中的至少一个之后。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在帧内预测模式候选列表中的推导的帧内预测模式中的至少一个之前。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在帧内预测模式候选列表中的推导的帧内预测模式中的至少一个之后。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在帧内预测模式候选列表中的基础帧内预测模式中的至少一个之前。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在帧内预测模式候选列表中的基础帧内预测模式中的至少一个之后。

作为另一示例,候选列表中的候选可在特定位置处或按特定顺序被包括在运动矢量候选列表中。

例如,候选列表中的候选可首先被包括在运动矢量候选列表中。作为另一示例,候选列表中的候选可最后被包括在运动矢量候选列表中。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在运动矢量候选列表中的空间运动矢量中的至少一个之前。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在运动矢量候选列表中的空间运动矢量中的至少一个之后。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在运动矢量候选列表中的时间运动矢量中的至少一个之前。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在运动矢量候选列表中的时间运动矢量中的至少一个之后。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在运动矢量候选列表中的零运动矢量中的至少一个之前。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在运动矢量候选列表中的零运动矢量中的至少一个之后。

作为另一示例,候选列表中的候选可在特定位置处或按特定顺序被包括在合并候选列表中。

例如,候选列表中的候选可首先被包括在合并候选列表中。作为另一示例,候选列表中的候选可最后被包括在合并候选列表中。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在合并候选列表中的空间合并候选中的至少一个之前。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在合并候选列表中的空间合并候选中的至少一个之后。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在合并候选列表中的时间合并候选中的至少一个之前。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在合并候选列表中的时间合并候选中的至少一个之后。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在合并候选列表中的组合合并候选中的至少一个之前。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在合并候选列表中的组合合并候选中的至少一个之后。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在合并候选列表中的零合并候选中的至少一个之前。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在合并候选列表中的零合并候选中的至少一个之后。

作为另一示例,候选列表中的候选可在特定位置处或按特定顺序被包括在IBC块矢量候选列表中。此时,候选列表中的候选可以是块矢量信息。

例如,候选列表中的候选可首先被包括在IBC块矢量候选列表中。作为另一示例,候选列表中的候选可最后被包括在IBC块矢量候选列表中。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在IBC块矢量候选列表中的最后包括的零矢量之前。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选中的至少一个之前。作为另一示例,候选列表中的候选可包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选中的至少一个之后。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在IBC块矢量候选列表中的组合IBC块矢量候选中的至少一个之前。作为另一示例,候选列表中的候选可被包括在IBC块矢量候选列表中的组合IBC块矢量候选中的至少一个之后。

作为另一示例,候选列表中的候选可在特定位置处或按特定顺序被包括在子块运动矢量候选列表中。

作为另一示例,候选列表中的候选可在特定位置处或按特定顺序被包括在子块合并候选列表中。

在上述示例中,组合合并候选可以是通过组合合并候选列表中的候选中的至少一个而生成的合并候选。当生成组合合并候选时,可使用候选的矢量值中的至少一个的平均值。例如,在上述示例中,组合合并候选可表示通过计算两个合并候选的矢量值的平均值而生成的合并候选。

根据本发明的候选列表可在序列、画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列的开始点处被初始化。也就是说,候选列表中的候选可以以序列、画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列为单位全部被删除,或者被初始化为至少一个特定值。

例如,可将候选列表初始化为关于块的信息的值具有特定值。特定值可以是0、正整数或负整数中的至少一个。可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定特定值。另外,该特定值可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

此时,特定值可以是对应于帧内预测模式之一的值或对应于时间运动矢量的值。

例如,特定值可以是指示作为非定向帧内预测模式的DC模式或平面模式的值。

作为另一示例,特定值可以是相应位置图像中的相应位置块的运动矢量值。也就是说,特定值可以是时间运动矢量。

作为另一示例,特定值可以是相应位置图像中的相应位置块的子块单元运动矢量值。也就是说,特定值可以是子块单元时间运动矢量值(或子块单位时间运动矢量值)。

作为另一示例,特定值可为零(0,0)运动矢量或IBC运动矢量值。

当当前块的块信息被添加到根据本发明的候选列表时,为了防止相同或相似的块信息被包括在候选列表中,可在包括在候选列表中的关于块的信息中的至少一个与关于当前块的信息之间执行冗余校验。作为冗余校验的结果,当前块的块信息中的至少一个可不被包括在候选列表中。另外,作为冗余校验的结果,可移除包括在候选列表中的关于块的信息中的至少一个,并且可将当前块的块信息中的至少一个包括在候选列表中。

可仅针对位于候选列表的开始处的M个候选执行冗余校验。作为另一示例,可仅针对位于候选列表的末尾处的M个候选执行冗余校验。这里,M可以是包括0的正整数。例如,M可以是1或2。可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定M。另外,M可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

例如,如果待包括的当前块的块信息中的至少一个与包括在候选列表中的关于块的信息中的至少一个不同,则可将待包括的当前块的块信息中的至少一个包括在候选列表中。

例如,待包括的当前块的块信息中的至少一个可首先被添加到候选列表。作为另一示例,待包括的当前块的块信息中的至少一个可最后被添加到候选列表。

另外,通过特定候选或候选信息在特定位置或按特定顺序被包括在候选列表中的实施例之一,当前块的块信息可被包括在候选列表中。

作为另一示例,如果待包括的当前块的块信息中的至少一个与包括在候选列表中的关于块的信息中的至少一个相同,则待包括的当前块的块信息中的至少一个可不被包括在候选列表中。

作为另一示例,如果待包括的当前块的块信息中的至少一个与包括在候选列表中的关于块的信息中的至少一个彼此相似,则待包括的当前块的块信息中的至少一个可不被包括在候选列表中。

例如,可经由帧内预测模式值、运动矢量值或IBC运动矢量值的绝对值来确定包括在候选列表中的关于块的信息是否相似。

例如,如果待包括的帧内预测模式的值与包括在候选列表中的帧内预测模式的值之间的差的绝对值小于或等于T,则待包括的帧内预测模式可不被包括在候选列表中。作为另一示例,如果待包括的运动矢量或IBC运动矢量的值与包括在候选列表中的运动矢量或IBC运动矢量的值之间的差的绝对值小于或等于T,则待包括的运动矢量或IBC运动矢量可不被包括在候选列表

中。作为另一示例,如果待包括的运动矢量或IBC运动矢量的X分量值与包

括在候选列表中的运动矢量或IBC运动矢量的X分量值之间的差的绝对值小

于或等于T,则待包括的运动矢量或IBC运动矢量可不被包括在候选列表中。作为另一示例,如果待包括的运动矢量或IBC运动矢量的Y分量值与包括在候选列表中的运动矢量或IBC运动矢量的Y分量值之间的差的绝对值小于或等于T,则待包括的运动矢量或IBC运动矢量可不被包括在候选列表中。

作为另一示例,如果待包括的当前块的块信息中的至少一个与包括在候选列表中的关于块的信息中的至少一个彼此不相似,则待包括的新当前块的块信息中的至少一个可不被包括在候选列表中。

例如,可通过帧内预测模式值、运动矢量值或IBC运动矢量值的绝对值来确定包括在候选列表中的关于块的信息是否相似。

例如,如果待包括的帧内预测模式的值与包括在候选列表中的帧内预测模式的值之间的差的绝对值大于T,则待包括的帧内预测模式可不被包括在候选列表中。作为另一示例,如果待包括的运动矢量或IBC运动矢量的值与包括在候选列表中的运动矢量或IBC运动矢量的值之间的差的绝对值大于T,则待包括的运动矢量或IBC运动矢量可不被包括在候选列表中。作为另一示例,如果待包括的运动矢量或IBC运动矢量的X分量值与包括在候选列表中的运动矢量或IBC运动矢量的X分量值之间的差的绝对值大于T,则待包括的运动矢量或IBC运动矢量可不被包括在候选列表中。作为另一示例,如果待包括的运动矢量或IBC运动矢量的Y分量值与包括在候选列表中的运动矢量或IBC运动矢量的Y分量值之间的差的绝对值大于T,则待包括的运动矢量或IBC运动矢量可不被包括在候选列表中。

此时,T可以是包括0的正整数。可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定T。另外,T可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

另外,运动矢量或IBC运动矢量中的T可以是表示M/N像素单位(诸如整数像素单位、1/2像素单位、1/4像素单位、1/16像素单位等)中的至少一个的值。这里,M和N可以是正整数。可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定M和N。另外,M和N可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

以下描述涉及在将候选列表中的候选中的至少一个添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个的情况下候选列表中的候选与帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的候选之间的冗余校验。

当将候选列表中的候选中的至少一个添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个时,可执行候选列表中的候选与包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表中、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的候选中的至少一个之间的冗余校验。

例如,候选列表中的候选中的至少一个可首先或最后被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。另外,通过特定候选或候选信息在特定位置或按特定顺序被包括在候选列表中的实施例之一,当前块的块信息可被包括在候选列表中。

为了防止将相同或相似的候选添加到候选列表或帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个,可执行候选列表中的候选中的至少一个与包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的候选之间的冗余校验。作为冗余校验的结果,候选列表中的候选中的至少一个可被包括或可不被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

可仅针对位于候选列表的开始处的M个候选执行冗余校验。作为另一示例,可仅针对位于候选列表的末尾处的M个候选执行冗余校验。这里,M可以是包括0的正整数。例如,M可以是1或2。可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定M。另外,M可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。此时,可在当前块的上方或左侧空间运动矢量与候选列表的开始处的一个或两个候选之间执行冗余校验。

例如,如果候选列表中的待包括的关于块的信息中的至少一个不同于包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的关于块的信息中的至少一个,则候选列表中的待包括的关于块的信息中的至少一个可被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

例如,候选列表中的关于块的信息中的至少一个可以以索引的升序被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

另外,候选列表中的关于块的信息中的至少一个可以以索引的降序被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

作为另一示例,如果候选列表中的待包括的关于块的信息中的至少一个等于包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的关于块的信息中的至少一个,则候选列表中的待包括的关于块的信息中的至少一个可不被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

作为另一示例,如果候选列表中的待包括的关于块的信息中的至少一个与包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的关于块的信息中的至少一个相似,则候选列表中的待包括的关于块的信息中的至少一个可不被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

此时,候选列表中的待包括的关于块的信息中的至少一个与包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的关于块的信息中的至少一个相似的情况可表示以下条件中的一个。

例如,如果待包括的帧内预测模式的值与包括在帧内预测模式候选列表中的帧内预测模式的值之间的差的绝对值小于或等于S,则待包括的帧内预测模式可不被包括在帧内预测模式候选列表中。

例如,如果待包括的运动矢量或IBC运动矢量的值与包括在运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的运动矢量或IBC运动矢量的值之间的差的绝对值小于或等于S,则待包括的运动矢量或IBC运动矢量可不被包括在运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

例如,如果待包括的运动矢量或IBC运动矢量的X分量值与包括在运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的运动矢量或IBC运动矢量的X分量值之间的差的绝对值小于或等于S,则待包括的运动矢量或IBC运动矢量可不被包括在运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

例如,如果待包括的运动矢量或IBC运动矢量的Y分量值与包括在运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的运动矢量或IBC运动矢量的Y分量值之间的差的绝对值小于或等于S,则待包括的运动矢量或IBC运动矢量可不被包括在运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

作为另一示例,如果候选列表中的待包括的关于块的信息中的至少一个与包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的关于块的信息中的至少一个不相似,则候选列表中的待包括的关于块的信息中的至少一个可不被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

此时,候选列表中的待包括的关于块的信息中的至少一个与包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的关于块的信息中的至少一个不相似的情况可表示以下条件中的一个。

例如,如果待包括的帧内预测模式的值与包括在帧内预测模式候选列表中的帧内预测模式的值之间的差的绝对值大于S,则待包括的帧内预测模式可不被包括在帧内预测模式候选列表中。

例如,如果待包括的运动矢量或IBC运动矢量的值与包括在运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的运动矢量或IBC运动矢量的值之间的差的绝对值大于S,则待包括的运动矢量或IBC运动矢量可不被包括在运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

例如,如果待包括的运动矢量或IBC运动矢量的X分量值与包括在运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的运动矢量或IBC运动矢量的X分量值之间的差的绝对值大于S,则待包括的运动矢量或IBC运动矢量可不被包括在运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

例如,如果待包括的运动矢量或IBC运动矢量的Y分量值与包括在运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的运动矢量或IBC运动矢量的Y分量值之间的差的绝对值大于S,则待包括的运动矢量或IBC运动矢量可不被包括在运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

在以上描述中,S可以是包括0的正整数。可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定S。另外,S可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。另外,在运动矢量或IBC运动矢量的情况下,S可以是表示M/N像素单位(诸如整数像素单位、1/2像素单位、1/4像素单位、1/16像素单位等)中的至少一个的值。这里,M和N可以是正整数。

可执行候选列表中的候选中的至少一个与包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的候选之间的冗余校验。作为冗余校验的结果,可移除包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中的候选中的至少一个,并且候选列表中的候选中的至少一个可被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

例如,候选列表中的候选中的至少一个可首先或最后被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个中。

根据本发明的候选列表可通过FIFO(先进先出)规则来管理候选。例如,如果需要将新候选添加到候选列表并且候选列表中的候选的数量等于候选的最大数量,则可首先从候选列表移除首先添加的候选然后可将新候选添加到候选列表。

例如,新候选可首先或最后被添加到候选列表。

例如,根据本发明的候选列表可包括关于帧内预测模式的信息中的至少一个。

作为另一示例,候选列表可包括空间邻近块的帧内预测模式。作为另一示例,候选列表可包括作为从空间邻近块的帧内预测模式减去特定值或将特定值与空间邻近块的帧内预测模式相加的结果的推导的帧内预测模式。作为另一示例,候选列表可包括基础帧内预测模式。作为另一示例,候选列表可包括空间运动矢量或空间合并候选。

作为另一示例,候选列表可包括使用当前图像作为参考图像的帧内块复制(IBC)模式的IBC合并候选或运动矢量。作为另一示例,候选列表可包括时间运动矢量或时间合并候选。作为另一示例,候选列表可包括子块单元运动矢量或子块单元合并候选。作为另一示例,候选列表可包括子块单元IBC模式的运动矢量或子块单元IBC合并候选。作为另一示例,候选列表可包括子块单元时间运动矢量或子块单元时间合并候选。此时,子块可具有与子分块相同的含义。

作为另一示例,候选列表可包括以CTU为单位的空间运动矢量或空间合并候选。作为另一示例,候选列表可包括以CTU为单位的IBC运动矢量或IBC合并候选。作为另一示例,候选列表可包括以CTU为单位的对应位置CTU的时间运动矢量或时间合并候选。作为另一示例,候选列表可包括以CTU为单位的对应位置CTU的子块单元运动矢量或子块单元合并候选。作为另一示例,候选列表可包括以CTU为单位的对应位置CTU的子块单元IBC运动矢量或子块单元IBC合并候选。作为另一示例,候选列表可包括以CTU为单位的对应位置CTU的子块单元时间运动矢量或子块单元时间合并候选。

作为另一示例,候选列表可包括空间运动矢量或空间合并候选,但可不包括时间运动矢量或时间合并候选。作为另一示例,候选列表可包括空间运动矢量、空间合并候选、IBC运动矢量或IBC合并候选,但可不包括时间运动矢量或时间合并候选。作为另一示例,候选列表可包括时间运动矢量或时间合并候选,但可不包括空间运动矢量或空间合并候选。作为另一示例,候选列表可包括空间运动矢量、空间合并候选、时间运动矢量或时间合并候选。作为另一示例,候选列表可包括空间运动矢量、空间合并候选、时间运动矢量或时间合并候选,但可不包括子块单元运动矢量或子块单元合并候选。作为另一示例,候选列表可包括空间运动矢量、空间合并候选、时间运动矢量或时间合并候选,但可不包括子块单元运动矢量、子块单元合并候选、IBC运动矢量或IBC合并模式。

作为另一示例,候选列表可仅包括IBC运动矢量或IBC合并候选。作为另一示例,候选列表可包括以CTU为单位的空间运动矢量或空间合并候选,但可不包括时间运动矢量或时间合并候选。作为另一示例,候选列表可包括以CTU为单位的时间运动矢量或时间合并候选,但可不包括空间运动矢量或空间合并候选。作为另一示例,候选列表可包括以CTU为单位的空间运动矢量、空间合并候选、时间运动矢量或时间合并候选。作为另一示例,候选列表可仅包括以CTU为单位的IBC运动矢量或IBC合并候选。

如果特定块在画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的边界处或跨越画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的边界,则关于特定块的信息中的至少一个可被包括在候选列表中。此时,候选列表可被用于替换线缓冲器。

例如,如果特定块在当前块的上方的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列处,或如果特定块在当前块不属于的上方的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列的边界处,或如果特定块跨越当前块所属的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列的上方边界,则关于特定块的信息中的至少一个可被包括在候选列表中。

作为另一示例,如果特定块在当前块的左侧的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列处,或如果特定块在当前块不属于的左侧的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列的边界处,或如果特定块跨越当前块所属的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列的左侧边界,则关于特定块的信息中的至少一个可被包括在候选列表中。

另外,如果特定块在画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的边界处或跨越画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行或CTU列中的至少一个的边界,则关于特定块的信息中的至少一个可不被包括在候选列表中。此时,由于关于特定块的信息不被包括在候选列表中,因此可移除线缓冲器。

例如,如果特定块在当前块的上方的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列处,或如果特定块在当前块不属于的上方的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列的边界处,或如果特定块跨越当前块所属的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列的上方边界,则关于特定块的信息中的至少一个可不被包括在候选列表中。

作为另一示例,如果特定块在当前块的左侧的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列处,或如果特定块在当前块不属于的左侧的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列的边界处,或如果特定块跨越当前块所属的画面、子画面、条带、并行块、分块、CTU边界、CTU行和CTU列的左侧边界,则关于特定块的信息中的至少一个可不被包括在候选列表中。

另外,如果与已包括在候选列表中的块信息相关的块和当前块属于不同画面、子画面、条带、并行块、块、CTU边界、CTU行及CTU列,则关于当前块的信息中的至少一个可不被包括在候选列表中。

也就是说,当将当前块的块信息添加到针对特定块的候选列表时,如果特定块和当前块位于或属于不同画面、子画面、条带、并行块、块、CTU边界、CTU行和CTU列,则关于当前块的信息中的至少一个可不被包括在针对特定块的候选列表中。

当候选被添加到候选列表时,具有将特定值与所述候选的关于块的信息中的至少一个相加或从所述候选的关于块的信息中的至少一个减去特定值的结果作为块信息的特定候选可被添加到候选列表。

例如,可使用将特定值与待包括在候选列表中的候选的帧内预测模式相加或从待包括在候选列表中的候选的帧内预测模式减去特定值的结果作为新帧内预测模式,将具有新帧内预测模式的特定候选添加到候选列表。

作为另一示例,可使用将特定值与待包括在候选列表中的候选的运动矢量相加或从待包括在候选列表中的候选的运动矢量减去特定值的结果作为新运动矢量,将具有新运动矢量的特定候选添加到候选列表。

另外,当候选被添加到候选列表时,可不将候选添加到候选列表,而是可将具有将特定值与所述候选的关于块的信息中的至少一个相加或从所述候选的关于块的信息中的至少一个减去特定值的结果作为块信息的特定候选添加到候选列表。

另外,当至少一个候选被添加到候选列表时,具有计算针对至少一个候选的关于块的信息中的至少一个的统计值的结果作为块信息的特定候选可被添加到候选列表。

另外,可将具有将特定值与包括在候选列表中的候选的关于块的信息中的至少一个相加或从包括在候选列表中的候选的关于块的信息中的至少一个减去特定值的结果作为块信息的特定候选添加到候选列表中。

例如,可使用将特定值与包括在候选列表中的候选的帧内预测模式相加或从包括在候选列表中的候选的帧内预测模式减去特定值的结果作为新帧内预测模式,将具有新帧内预测模式的特定候选添加到候选列表。

作为另一示例,可使用将特定值与包括在候选列表中的候选的运动矢量相加或从包括在候选列表中的候选的运动矢量减去特定值的结果作为新运动矢量,将具有新运动矢量的特定候选添加到候选列表。

另外,可添加具有将特定值与包括在候选列表中的候选的关于块的信息中的至少一个相加或从包括在候选列表中的候选的关于块的信息中的至少一个减去特定值的结果作为块信息的特定候选,并且可从候选列表中排除已经包括在候选列表中的候选。

另外,可将具有计算针对包括在候选列表中的至少一个候选的关于块的信息中的至少一个的统计值的结果作为块信息的特定候选添加到候选列表。

此时,特定值可以是0、正整数或负整数中的至少一个。可基于当前块的编码参数或候选的编码参数中的至少一个来确定特定值。另外,该特定值可在编码器/解码器中被预先确定,或者可被从编码器向解码器用信号发送。

当构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表、合并候选列表、IBC运动矢量候选列表、IBC合并候选列表、子块运动矢量候选列表或子块合并候选列表中的至少一个时,可使用根据本发明的候选列表。

例如,当构建帧内预测模式候选列表时,候选列表中的候选可被用作候选。例如,候选列表的候选可被包括在帧内预测模式候选列表中。

作为另一示例,当构建运动矢量候选列表时,候选列表中的候选可被用作候选。例如,候选列表的候选可被包括在运动矢量候选列表中。

作为另一示例,当构建合并候选列表时,候选列表中的候选可被用作候选。例如,候选列表的候选可被包括在合并候选列表中。

作为另一示例,当构建子块运动矢量候选列表时,候选列表中的候选可被用作候选。例如,候选列表的候选可被包括在子块运动矢量候选列表中。

作为另一示例,当构建子块合并候选列表时,候选列表中的候选可被用作候选。例如,候选列表的候选可被包括在子块合并候选列表中。

图24是示出根据本发明的实施例的添加候选列表中的候选作为帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的候选的处理的示图。

如果当构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的至少一个时使用候选列表中的至少一个候选,则可将首先添加到候选列表的候选首先添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表。此时,未达到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的最大数量,候选列表中的下一候选可被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中。

例如,如图24中所示,如果候选列表中的候选以H0、H1、H2、H3和H4的顺序被包括,则首先包括在候选列表中的候选H0可首先被用作帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的候选。

此时,如果未达到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的候选的最大数量,则下一候选H1可被用作帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的候选。

在通过上述方法将候选列表中的至少一个候选添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选时,可仅针对候选列表中的M个候选执行与帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的冗余校验。这里,M可以是包括“0”的正整数。

例如,如图24中所示,如果将首先包括在候选列表中的候选H0首先添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选,则可仅针对候选H0和H1执行与帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表

或合并候选列表中的候选的冗余校验。此时,如果针对第一候选H0执行冗

余校验并且存在相同的候选,则可不包括候选H0。如果针对下一候选H1执

行冗余校验且不存在相同候选,则可将候选H1添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选。另外,如果未达到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的最大数量,并且将候选H2、H3或H4顺序添加到候选列表,则可不执行针对候选列表中的候选的冗余校验。

作为另一示例,如图24中所示,如果首先包括在候选列表中的候选H0首先被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中作为候选,则可仅针对候选H3和H4执行与帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的冗余校验。例如,如果帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的数量未达到候选的最大数量,则添加候选H3或H4,并且如果首先针对候选H3执行冗余校验且存在相同候选,则可不添加候选H3。如果针对下一候选H4执行冗余校验且不存在相同候选,则可将候选H4添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选。此时,当候选H0、H1和H2被添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表时,可不执行与每个候选列表中的候选的冗余校验。

图25是示出在构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表时使用的邻近块的实施例的示图。

在通过与上述实施例相同的方法将候选列表中的至少一个候选添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选时,可仅针对候选列表中的M个候选执行与构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的N个邻近块的冗余校验。这里,M可以是包括“0”的正整数,并且N可以是大于0的正整数。

例如,如图24中所示,如果将首先包括在候选列表中的候选H0添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选,则可仅针对候选H0和H1执行与在构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表时使用的邻近块的冗余校验。例如,如图25中所示,如果邻近块被用于构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表,则可首先针对候选H0执行与邻近块A1和B1的冗余校验。作为结果,如果存在相同候选,则可不将候选H0添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表。如果针对下一候选H1执行与邻近块A1和B1的冗余校验并且不存在相同候选,则可将候选H1添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选。此时,如果未达到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的最大数量,并且将候选H2、H3和/或H4添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表,则可不针对候选H2、H3和/或H4执行与邻近块的冗余校验。

例如,如图24中所示,如果将首先包括在候选列表中的候选H0首先添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选,则可仅针对候选H3和H4执行与在构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表时使用的邻近块的冗余校验。例如,如果如图25所示邻近块用于构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表,帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的数量未达到候选的最大数量,并且添加候选H3或H4,则可针对候选H3顺序地执行与邻近块A1和B1的冗余校验。作为结果,如果存在与H3相同的候选,则可不将候选H3添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表。如果针对下一候选H4执行与邻近块A1和B1的冗余校验并且不存在相同候选,则可将该候选添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选。此时,在将候选H0、H1和H2添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表时,可不执行与邻近块的冗余校验。

在通过上述方法将候选列表中的至少一个候选添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选时,可不针对候选列表中的候选执行冗余校验,并且当帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的数量不满足候选的最大数量时,可包括候选列表中的候选直到满足候选的最大数量为止。

作为另一示例,在通过上述方法将候选列表中的至少一个候选添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选时,可不针对候选列表中的候选执行冗余校验,并且当帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的数量不满足候选的最大数量时,可包括候选列表中的候选直到候选的数量满足(候选的最大数量-1)为止。

图26是示出根据本发明的实施例的将候选列表中的候选添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的处理的示图。

如果在构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的至少一个时使用候选列表中的至少一个候选,则最后添加到候选列表的候选可首先被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中。此时,如果未达到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的最大数量,则候选列表中的下一候选可被包括在帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中。

例如,如图26中所示,如果候选列表中的候选按H0、H1、H2、H3和H4的顺序被包括,则最后包括在候选列表中的候选H4可首先被用作帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的候选。如果未达到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的最大数量,则下一候选H3可被用作帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的候选。

另外,在通过上述方法将候选列表中的至少一个候选添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选时,可仅针对候选列表中的M个候选执行与帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选之间的冗余校验。这里,M可以是包括“0”的正整数。

例如,如图26中所示,如果最后包括在候选列表中的候选H4首先被添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表,则可仅针对候选H4和H3执行与帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选之间的冗余校验。如果首先针对候选H4执行冗余校验并且存在相同的候选,则可不添加候选H4。如果针对下一候选H3执行冗余校验并且不存在相同候选,则可将候选H3添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选。

此时,如果未达到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的最大数量,并且将H2、H1或H0顺序添加到每个候选列表,则可不执行与候选列表中的候选的冗余校验。

另外,在通过上述方法将候选列表中的至少一个候选添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选时,可仅针对候选列表中的M个候选执行与用于构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的N个邻近块的冗余校验。这里,M可以是包括“0”的正整数,并且N可以是大于“0”的正整数。

例如,如图26中所示,如果将最后包括在候选列表中的候选H4首先添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表,则可仅针对候选H4和H3执行与用于构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的邻近块的冗余校验。例如,如果如图25中所示邻近块用于构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表,首先针对候选H4执行与邻近块A1和B1的冗余校验并且存在相同候选,则可不将候选H4添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表。如果针对下一候选H3执行与邻近块A1及B1的冗余校验并且不存在相同候选,则可将所述下一候选添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选。

此时,如果未达到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的最大数量,并且将H2、H1或H0顺序添加到每个候选列表,则可不执行与邻近块的冗余校验。

另外,如图26中所示,如果将最后包括在候选列表中的候选H4首先添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选,则可仅针对候选H1和H0执行与用于构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的邻近块的冗余校验。例如,如果如图25中所示邻近块用于构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表,并且帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的数量不满足候选的最大数量,则添加候选H1或H0,并且如果针对候选H1顺序地执行与邻近块A1和B1的冗余校验并且存在相同的候选,则可不将候选H1添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表。如果针对下一候选H0执行与邻近块A1及B1的冗余校验并且不存在相同候选,则可将候选H0添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表作为候选。

此时,在将候选H4、H3和H2添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表时,可不执行与邻近块的冗余校验。

另外,在通过上述方法将候选列表中的至少一个候选添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表时,可不针对候选列表中的候选执行冗余校验,并且当帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的数量不满足候选的最大数量时,可包括候选列表中的候选直到满足候选的最大数量为止。

另外,在通过上述方法将候选列表中的至少一个候选添加到帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表时,可不针对候选列表中的候选执行冗余校验,并且当帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的候选的数量不满足候选的最大数量时,可包括候选列表中的候选直到满足(候选的最大数量-N)为止。这里,N可以是大于0的正整数。

当使用候选列表构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的至少一个时,候选列表中的最多N个候选可被用作帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表的候选。这里,N可以是包括0的正整数。

例如,即使候选列表中的候选的数量等于候选列表中的候选的最大数量M,如果可在运动矢量候选列表中使用的在编码器/解码器中定义的候选列表中的候选的最大数量是(M-1),则仅候选列表中的(M-1)个候选可被用于构建运动矢量候选列表。这里,M可以是大于0的正整数。另外,以上示例同样适用于帧内预测模式候选列表或合并候选列表。

另外,当候选列表被用于构建当前编码/解码目标块的帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的至少一个时,候选列表中可由当前编码/解码目标块参考的所有可用候选可被用于构建帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表。

此时,如果当前目标块共享上方块的帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的至少一个,则可由当前编码/解码目标块参考的候选列表可表示上方块的候选列表。

另外,候选列表可表示帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的至少一个。也就是说,候选列表的帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的至少一个可以是相同的。

另外,候选列表可表示除帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的至少一个以外的候选列表。也就是说,候选列表可不同于帧内预测模式候选列表、运动矢量候选列表或合并候选列表中的至少一个。

图27是示出根据本发明的实施例的添加基于历史的候选列表中的候选作为IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表的候选的处理的示图。

IBC块矢量预测候选列表和/或IBC合并候选列表可与IBC块矢量候选列表具有相同的含义。

可使用上述方法中的至少一种来单独构建用于帧内块复制(IBC)模式的基于历史的候选列表,其中,所述帧内块复制(IBC)模式用于复制当前图像区域中的在编码/解码目标块的编码/解码之前被编码/解码的参考块。此时,基于历史的候选列表可与候选列表具有相同的含义。另外,基于历史的候选列表可与IBC候选列表具有相同的含义。

另外,在本说明书中,包括在IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的候选可被称为IBC块矢量候选。

当基于历史的候选列表中的至少一个候选被用于构建IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的至少一个时,可使用构建运动矢量候选列表或合并候选列表的方法中的至少一个。

如果基于历史的候选列表中的至少一个候选被用于构建IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的至少一个,则首先添加到基于历史的候选列表的候选可被首先包括在IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中。如果未达到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的候选的最大数量,则基于历史的候选列表中的下一候选可被包括在IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中。

例如,基于历史的候选列表可包括在当前块的编码/解码之前被编码/解码的块的块矢量信息作为候选。此时,块矢量信息可被用于当前块的IBC预测。

也就是说,基于历史的候选列表中的至少一条块矢量信息可被用于构建IBC块矢量候选列表。

另外,可将基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表,直到包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的数量达到合并候选的最大数量为止。

此时,可基于编码参数确定可被包括在IBC块矢量候选列表中的合并候选的最大数量。可在序列参数级确定编码参数。

例如,如图27中所示,当基于历史的候选列表中的候选按H0、H1、H2、H3、H4的顺序被包括时,首先包括在基于历史的候选列表中的候选H0可首先被用作IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表的候选。如果未达到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的候选的最大数量,则下一候选H1可被用作IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表的候选。

在通过上述方法将基于历史的候选列表中的至少一个候选添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表作为候选时,可仅针对基于历史的候选列表中的M个候选执行与IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的候选的冗余校验。这里,M可以是包括0的正整数。

例如,M可以是1。也就是说,在将基于历史的候选列表中的块矢量信息中的至少一个添加到IBC块矢量候选列表时,可仅针对基于历史的候选列表中的一个候选执行与IBC块矢量候选列表中的候选的冗余校验。例如,可仅针对基于历史的候选列表中的最后一个候选执行与IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的冗余校验。

作为另一示例,可针对基于历史的候选列表中的最后一个候选执行与用作IBC块矢量候选的邻近块的冗余校验。也就是说,可针对最后包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息执行与可用作IBC块矢量候选的邻近块的冗余校验。

此时,将基于历史的候选列表中未经过冗余校验的候选设置为不等于IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选,可将基于历史的候选列表的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表,直到包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的数量达到合并候选的最大数量为止。

此时,可仅在满足特定条件时执行冗余校验。例如,可仅在当前块的面积(=宽度×高度)超过K时执行冗余校验。例如,K可以是16。也就是说,可仅在当前块的面积超过16时执行冗余校验。

另外,可仅在包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的数量小于可包括在IBC块矢量候选列表中的合并候选的最大数量时执行冗余校验。此时,可基于冗余校验的结果将基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表,直到包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的数量达到合并候选的最大数量为止。

例如,如图27中所示,如果首先包括在基于历史的候选列表中的候选H0首先被添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表作为候选,则可仅针对候选H0和H1执行与IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的候选之间的冗余校验。此时,如果首先针对候选H0执行冗余校验并且存在相同的候选,则可不添加候选H0。如果针对下一候选H1执行冗余校验并且不存在相同候选,则可将候选H1添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表作为候选。此时,如果未达到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的候选的最大数量并且将H2、H3或H4顺序添加到每个候选列表,则可不执行与每个候选列表的候选的冗余校验。

另外,在通过上述方法将基于历史的候选列表中的至少一个候选添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表作为候选时,可仅针对基于历史的候选列表中的M个候选执行与IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的候选之间的冗余校验。这里,M可以是包括0的正整数。

例如,如图27中所示,如果首先包括在基于历史的候选列表中的候选H0首先被添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表作为候选,则可仅针对候选H3和H4执行与IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的候选的冗余校验。此时,如果IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的候选的数量不满足候选的最大数量,则添加候选H3或H4,并且如果首先针对候选H3执行冗余校验且存在相同候选,则可不添加候选H3。如果针对下一候选H4执行冗余校验且不存在相同候选,则可将候选H4添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表作为候选。此时,在将候选H0、H1和H2添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表时,可不执行与候选列表中的候选的冗余校验。

图28是示出在构建IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表时使用的邻近块的实施例的示图。

在通过与上述方法相同的方法将基于历史的候选列表中的至少一个候选添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表作为候选时,可仅针对基于历史的候选列表中的M个候选执行与在构建IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表时使用的N个邻近块的冗余校验。这里,M可以是包括0的正整数,并且N可以是大于0的正整数。例如,M可以是1。

例如,如图27中所示,如果首先包括在基于历史的候选列表中的候选H0首先被添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表作为候选,则可仅针对候选H0和H1执行与在构建IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表时使用的邻近块的冗余校验。例如,如果如图28中所示邻近块被用于构建IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表,则可首先针对候选H0执行与邻近块A1和B1的冗余校验。作为结果,如果存在相同候选,则可不将候选H0添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表。如果针对下一候选H1执行与邻近块A1和B1的冗余校验并且不存在相同候选,则可将候选H1添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表作为候选。此时,如果未达到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的候选的最大数量并且将H2、H3或H4添加到每个基于历史的候选列表,则可不执行与邻近块的冗余校验。

另外,如图27中所示,如果首先包括在基于历史的候选列表中的候选H0首先被添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表作为候选,则可仅针对候选H3和H4执行与在构建IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表时使用的邻近块的冗余校验。例如,如果如图28中所示邻近块用于构建IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表,IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的候选的数量未达到候选的最大数量且添加候选H3和/或H4,并且首先用候选H3执行与邻近块A1和B1的冗余校验且存在相同候选,则可不将候选H3添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表。如果针对下一候选H4执行与邻近块A1和B1的冗余校验且不存在相同候选,则可将候选H4添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表作为候选。此时,在将候选H0、H1和/或H2添加到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表时,可不执行与邻近块的冗余校验。

图29是示出根据本发明的实施例的添加基于历史的候选列表中候选作为IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表的候选的处理的示图。

如图29中所示,如果基于历史的候选列表中的至少一个候选被用于构建IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的至少一个,则最后包括在候选列表中的候选可首先被包括在IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中。如果未达到IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表的候选的最大数量,则基于历史的候选列表中的下一候选可被包括在IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中。

当基于历史的候选列表被用于构建当前编码/解码目标块的IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表中的至少一个时,可针对基于历史的候选列表中可用的可由当前编码/解码目标块参考的所有候选构建IBC块矢量预测候选列表或IBC合并候选列表。

在通过与上述实施例相同的方法添加基于历史的候选列表中的至少一个候选作为IBC块矢量候选时,可仅针对基于历史的候选列表中的M个候选执行与用作IBC块矢量候选的N个邻近块的冗余校验。这里,M可以是包括0的正整数,并且N可以是大于0的正整数。例如,M可以是1。也就是说,在将基于历史的候选列表中的至少一个候选添加到IBC块矢量候选列表作为候选时,可仅针对基于历史的候选列表中的一个候选执行与IBC块矢量候选的冗余校验。

例如,在将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表作为候选时,可仅针对基于历史的候选列表中的最后一个块矢量信息执行与IBC块矢量候选的冗余校验。此时,由于将基于历史的候选列表中未经过冗余校验的候选设置为不等于邻近块的块矢量,因此可将基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表,直到包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的数量达到合并候选的最大数量为止。

作为详细示例,如图29中所示,如果最后包括在基于历史的候选列表中的候选H4首先被添加到IBC块矢量候选列表作为候选,则可仅针对候选H4执行与可用作IBC块矢量候选的邻近块的冗余校验。例如,如果如图28中所示邻近块被用于构建IBC块矢量候选,则可仅针对候选H4执行与邻近块A1和B1的冗余校验,并且可将H3、H2、H1和H0设置为与邻近块不具有相同的块矢量。

此时,可仅在满足特定条件时执行冗余校验。例如,可仅在当前块的面积(=宽度×高度)超过K时执行冗余校验。例如,K可以是16。也就是说,可仅在当前块的面积超过16时执行冗余校验。

如果当前编码/解码目标块共享当前目标块的上方块的IBC块矢量候选列表或IBC合并候选列表中的至少一个,则可由当前编码/解码目标块参考的基于历史的候选列表可表示上方块的基于历史的候选列表。

图30是示出根据本发明的实施例的图像解码方法的示图。

参照图30,图像解码设备可将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息与用作用于当前块的IBC预测的IBC块矢量候选的邻近块的块矢量进行比较(S3001)。这里,可仅针对最后包括在基于历史的候选列表中的候选来执行步骤S3001。

另外,可仅在当前块的面积大于16时执行步骤S3001。

此外,可仅在包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的数量小于可包括在IBC块矢量候选列表中的合并候选的最大数量时执行步骤S3001。

另外,图像解码设备可基于执行步骤S3001的结果将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表(S3002)。

此外,如果作为执行步骤S3001的结果,包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息和邻近块的块矢量不同,则可将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表。

此外,可执行步骤S3002,直到包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的数量达到可包括在IBC块矢量候选列表中的合并候选的最大数量。

此外,可基于编码参数确定可包括在IBC块矢量候选列表中的合并候选的最大数量。

此外,邻近块可包括与当前块的左侧相邻的块或与当前块的上方相邻的块中的至少一个。

此外,基于历史的候选列表可包括在当前块的解码之前被解码的块的块矢量信息。

另外,图像解码设备可将当前块的块矢量信息添加到基于历史的候选列表。

此时,如果在当前块的解码之前被解码的块和当前块属于不同的CTU(编码树单元)行,则可不将当前块的块矢量信息添加到基于历史的候选列表。

图31是示出根据本发明的实施例的图像编码方法的示图。

参照图31,图像编码设备可将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息与用作用于当前块的IBC预测的IBC块矢量候选的邻近块的块矢量进行比较(S3101)。这里,可仅针对最后包括在基于历史的候选列表中的候选来执行步骤S3101。

另外,可仅在当前块的面积大于16时执行步骤S3101。

此外,仅当包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的数量小于可包括在IBC块矢量候选列表中的合并候选的最大数量时,可执行步骤S3101。

另外,图像编码设备可基于执行步骤S3101的结果将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表(S3102)。

此外,如果作为执行步骤S3101的结果,包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息和邻近块的块矢量不同,则可将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表。

此外,可执行步骤S3102,直到包括在IBC块矢量候选列表中的IBC块矢量候选的数量达到合并候选的最大数量。

此外,可基于编码参数确定可包括在IBC块矢量候选列表中的合并候选的最大数量。

此外,邻近块可包括与当前块的左侧相邻的块或与当前块的上方相邻的块中的至少一个。

此外,基于历史的候选列表可包括在当前块的编码之前被编码的块的块矢量信息。

另外,图像解码设备可将当前块的块矢量信息添加到基于历史的候选列表。

此时,如果在当前块的编码之前被编码的块和当前块属于不同CTU(编码树单元)行,则可不将当前块的块矢量信息添加到基于历史的候选列表。

通过本发明的图像编码方法生成的比特流可临时地被存储在非暂时性计算机可读记录介质中,并且可通过上述图像解码方法被解码。

具体地,一种用于存储通过图像编码方法生成的比特流的非暂时性计算机可读记录介质,其中,所述图像编码方法包括:将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息与用作用于当前块的帧内块复制(IBC)预测的IBC块矢量候选的邻近块的块矢量进行比较,并且基于所述比较将包括在基于历史的候选列表中的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表。仅针对最后包括在基于历史的候选列表中的候选执行比较。

图32是示出根据本发明的实施例的使用基于历史的候选列表构建IBC块矢量候选列表的实施例的示图。

参照图32,在将基于历史的候选列表的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表时,可使用指示基于历史的候选列表中的候选的索引。此时,用于构建IBC块矢量候选列表的基于历史的候选列表可被称为HmvpIbcCandList。另外,IBC块矢量候选列表可被称为bvCandList。

例如,指示基于历史的候选列表中的候选的索引(例如,hMvpIdx)可具有0到(基于历史的候选列表中的候选的最大数量-1)的值。此时,基于历史的候选列表中的候选的最大数量可被称为NumHmvpIbcCand。

可通过索引选择基于历史的候选列表中的候选。例如,可通过hMvpIdx以HmvpIbcCandList[hMvpIdx]的形式选择基于历史的候选列表中的候选。

图33是示出根据本发明的实施例的使用基于历史的候选列表构建IBC块矢量候选列表的方法的实施例的示图。

参照图33,在将基于历史的候选列表的块矢量信息添加到IBC块矢量候选列表时,可使用指示基于历史的候选列表中的候选的索引。此时,用于构建IBC块矢量候选列表的基于历史的候选列表可被称为HmvpIbcCandList。另外,IBC块矢量候选列表可被称为bvCandList。

例如,指示基于历史的候选列表中的候选的索引(例如,hMvpIdx)可具有1到(基于历史的候选列表中的候选的最大数量)的值。此时,基于历史的候选列表中的候选的最大数量可被称为NumHmvpIbcCand。

可通过索引选择基于历史的候选列表中的候选。例如,可通过hMvpIdx以HmvpIbcCandList[hMvpIdx-1]的形式选择基于历史的候选列表中的候选。

图34是示出根据本发明的实施例的使用基于历史的候选列表来构建合并候选列表的方法的实施例的示图。

参照图34,在将基于历史的候选列表的块矢量信息添加到合并候选列表时,可使用指示基于历史的候选列表中的候选的索引。此时,用于构建合并候选列表的基于历史的候选列表可被称为HmvpCandList。另外,合并候选列表可被称为mergeCandList。

例如,指示基于历史的候选列表中的候选的索引(例如,hMvpIdx)可具有0到(基于历史的候选列表中的候选的最大数量-1)的值。此时,基于历史的候选列表中的候选的最大数量可被称为NumHmvpCand。

可通过索引选择基于历史的候选列表中的候选。例如,可通过hMvpIdx以HmvpCandList[hMvpIdx]的形式选择基于历史的候选列表中的候选。

图35是示出根据本发明的实施例的使用基于历史的候选列表来构建合并候选列表的方法的实施例的示图。

参照图35,在将基于历史的候选列表的块矢量信息添加到合并候选列表时,可使用指示基于历史的候选列表中的候选的索引。此时,用于构建合并候选列表的基于历史的候选列表可被称为HmvpCandList。另外,合并候选列表可被称为mergeCandList。

例如,指示基于历史的候选列表中的候选的索引(例如,hMvpIdx)可具有1到(基于历史的候选列表中的候选的最大数量)的值。此时,基于历史的候选列表中的候选的最大数量可被称为NumHmvpCand。

可通过索引选择基于历史的候选列表中的候选。例如,可通过hMvpIdx以HmvpCandList[hMvpIdx-1]的形式选择基于历史的候选列表中的候选。

本发明的实施例仅在块尺寸在一定范围内时可适用。

例如,本发明仅在当前块的尺寸等于或大于8×8时可适用。例如,本发明仅在当前块的尺寸等于或大于16×16时可适用。例如,本发明仅在当前块的尺寸等于或大于32×32时可适用。例如,本发明仅在当前块的尺寸等于或大于64×64时可适用。例如,本发明仅在当前块的尺寸等于或大于128×128时才可适用。例如,实施例仅在当前块的尺寸等于或小于4×4时可适用。例如,实施例仅在当前块的尺寸等于或小于8×8时可适用。例如,实施例仅在当前块的尺寸等于或小于16×16时可适用。例如,实施例仅在当前块的尺寸等于或小于16×16时可适用。例如,实施例仅在当前块的尺寸等于或大于16×16且等于或小于64×64时可适用。

如在本发明的上述实施例中,在参考画面列表构建和参考画面列表修改处理中使用的参考画面集可使用L0、L1、L2或L3中的至少一个的参考画面列表。

根据本发明的上述实施例,当在去块滤波器中计算边界强度时,可使用当前块的1到N个运动矢量。这里,N可指示1或更大的正整数,并且可以是2、3、4等。

即使当运动矢量具有16像素(16像素)单位、8像素(8像素)单位、4像素(4像素)单位、整数像素(整数像素)单位、1/2像素(1/2像素)单位、1/4像素(1/4像素)单位、1/8像素(1/8像素)单位、1/16像素(1/16像素)单位、1/32像素(1/32像素)单位或1/64像素(1/64像素)单位中的至少一个时,本发明的上述实施例也是可适用的。另外,可针对每个像素单位选择性地使用当前块的编码/解码处理中的运动矢量。

由编码器熵编码和由解码器熵解码的标志、索引等中的至少一个可使用以下二值化方法中的至少一个。

截断莱斯二值化方法

k阶指数哥伦布二值化方法

受限制的k阶指数哥伦布二值化方法

定长二值化方法

一元二值化方法

截断一元二值化方法

可在编码器和解码器中以相同的方法执行上述实施例。

上述实施例中的至少一个实施例或组合可被用于对视频进行编码/解码。

应用于上述实施例的顺序在编码器与解码器之间可不同,或者应用于上述实施例的顺序在编码器和解码器中可相同。

可对每个亮度信号和每个色度信号执行上述实施例,或者可对亮度信号和色度信号相同地执行上述实施例。

应用了本发明的上述实施例的块形式可具有正方形形式或非正方形形式。

可根据编码块、预测块、变换块、块、当前块、编码单元、预测单元、变换单元、单元和当前单元中的至少一个的尺寸来应用本发明的上述实施例。这里,尺寸可被定义为最小尺寸或最大尺寸或者最小尺寸和最大尺寸两者,使得上述实施例被应用,或者尺寸可被定义为应用上述实施例的固定尺寸。此外,在上述实施例中,第一实施例可被应用于第一尺寸,并且第二实施例可被应用于第二尺寸。换句话说,可根据尺寸组合地应用上述实施例。此外,当尺寸等于或大于最小尺寸且等于或小于最大尺寸时,可应用上述实施例。换句话说,当块尺寸被包括在特定范围内时,可应用上述实施例。

例如,当当前块的尺寸为8×8或更大时,可应用上述实施例。例如,当当前块的尺寸仅为4×4时,可应用上述实施例。例如,当当前块的尺寸为16×16或更小时,可应用上述实施例。例如,当当前块的尺寸等于或大于16×16且等于或小于64×64时,可应用上述实施例。

可根据时间层来应用本发明的上述实施例。为了标识可应用上述实施例的时间层,对应标识符可被用信号发送,并且可将上述实施例应用于由所述对应标识符标识的指定时间层。这里,标识符可被定义为可应用上述实施例的最低层或最高层或者最低层和最高层两者,或者可被定义为指示应用所述实施例的特定层。此外,可定义应用所述实施例的固定时间层。

例如,当当前图像的时间层是最低层时,可应用上述实施例。例如,当当前图像的时间层标识符是1时,可应用上述实施例。例如,当当前图像的时间层是最高层时,可应用上述实施例。

可定义应用本发明的上述实施例的条带类型或并行块组类型,并且可根据对应的条带类型或并行块组类型来应用上述实施例。

在上述实施例中,基于具有一系列步骤或单元的流程图描述了所述方法,但是本发明不限于所述步骤的顺序,而是一些步骤可与其他步骤同时执行或按不同的顺序执行。此外,本领域普通技术人员应理解,流程图中的步骤不彼此排斥,并且在不影响本发明的范围的情况下,可将其他步骤添加到流程图,或者可从流程图删除一些步骤。

所述实施例包括示例的各个方面。可不描述针对各个方面的所有可能组合,但是本领域技术人员将能够认识到不同的组合。因此,本发明可包括权利要求的范围内的所有替换、修改和改变。

可以以可由各种计算机组件执行并被记录在计算机可读记录介质中的程序指令的形式实现本发明的实施例。计算机可读记录介质可包括单独的程序指令、数据文件、数据结构等或者程序指令、数据文件、数据结构等的组合。记录在计算机可读记录介质中的程序指令可以是针对本发明专门设计和构建的,或者是计算机软件技术领域的普通技术人员公知的。计算机可读记录介质的示例包括被具体构建为存储和实现程序指令的磁记录介质(诸如硬盘、软盘和磁带)、光学数据存储介质(诸如CD-ROM或DVD-ROM)、磁光介质(诸如软光盘)以及硬件装置(诸如只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、闪存等)。程序指令的示例不仅包括由编译器格式化的机器语言代码,还包括可由计算机使用解释器实现的高级语言代码。硬件装置可被配置为由一个或更多个软件模块操作以进行根据本发明的处理,反之亦可。

虽然已经根据诸如详细元件的特定项以及有限的实施例和附图描述了本发明,但是提供它们仅是为了帮助对本发明的更大体的理解,并且本发明不限于上述实施例。本发明所属领域的技术人员将理解,可从上述描述进行各种修改和改变。

因此,本发明的精神不应限于上述实施例,并且权利要求及其等同物的整体范围将落入本发明的范围和精神内。

工业适用性

本发明可被用于对图像进行编码或解码。

83页详细技术资料下载
上一篇:一种医用注射器针头装配设备
下一篇:基于光流的预测细化

网友询问留言

已有0条留言

还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

精彩留言,会给你点赞!

技术分类