Abstract:
영상 부호화/복호화 방법 및 장치가 개시된다. 본 발명에 따른 복수의 계층을 지원하는 영상 복호화 방법은 제1 계층에서 제2 계층으로 계층간 전환이 가능한지 여부를 나타내는 계층간 전환 시점 정보를 포함하는 비트스트림을 수신하는 단계 및 상기 계층간 전환 시점 정보에 기초하여 상기 비트스트림을 복호화하는 단계를 포함한다. 상기 계층간 전환 시점 정보는 계층간 전환이 가능한 시점의 계층 전환 픽처(layer switching picture; LSP)에 대한 정보를 포함하며, 상기 계층 전환 픽처에 대한 정보는 상기 비트스트림으로부터 파싱된 NAL(Network Abstraction Layer) 유닛 타입으로부터 유도된다.
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영상 부호화/복호화 방법 및 장치가 개시된다. 상기 영상 복호화 방법은 현재 블록이 변환 스킵 블록인지 여부에 따라 상기 현재 블록에 대한 잔여 신호의 스캔 방향(scan type)을 도출하는 단계 및 상기 스캔 방향을 상기 현재 블록에 대한 잔여 신호에 적용하는 단계를 포함하며, 상기 변환 스킵 블록은, 상기 현재 블록에 대해 변환을 적용하지 않은 블록이며, 상기 현재 블록에 대해 변환을 적용할지 여부를 나타내는 정보를 기반으로 특정된다.
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본 발명은 영상 정보 디코딩 방법에 대한 것으로, 디코딩 방법은 인코딩된 영상에 관련된 정보를 포함하는 NAL(Network Abstraction Layer) 유닛을 포함하는 비트스트림을 수신하는 단계와, 상기 NAL 유닛의 NAL 유닛 헤더를 파싱하는 단계를 포함하고, 상기 NAL 유닛 헤더는 인코딩 시 전체 비트스트림에서 비 참조 픽처 인지 또는 참조 픽처 인지 여부를 나타내는 1비트의 플래그 정보를 포함하지 않을 수 있다.
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다계층 영상을 위한 인트라 예측 방법이 제공된다. 상기 방법은 향상 계층의 예측 대상 블록의 인트라 예측 모드를 도출(derivation)하는 단계, 상기 향상 계층에 대한 참조 계층에 기반하여 상기 예측 대상 블록의 이용 가능하지 않은 참조 샘플에 대한 대체 샘플을 생성하는 단계 및 상기 인트라 예측 모드 및 상기 대체 샘플을 이용하여 상기 예측 대상 블록에 대한 예측 블록을 생성하는 단계를 포함한다.
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본 발명에 따른 비디오 비트율 제어 방법은, 현재 프레임을 복수의 제1 서브 프레임으로 분할하는 단계, 복수의 제1 서브 프레임 각각에 대한, 서브 프레임 목표 비트량을 도출하는 단계 및 도출된 서브 프레임 목표 비트량에 기반하여 복수의 제1 서브 프레임 각각에 대한 QP 값을 도출하는 단계를 포함한다. 본 발명에 의하면, 비디오 부호화 효율이 향상될 수 있다.
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본 발명에 따른 영상의 복호화 방법은 엔트로피 복호화된 잔차 블록을 역양자화 및 역변환하여 잔차 블록을 복원하는 단계, 움직임 보상을 수행하여 예측 블록을 생성하는 단계 및 상기 예측 블록에 상기 복원된 잔차 블록을 더하여 영상을 복원하는 단계를 포함하되, 상기 예측 블록과 관련된 움직임 벡터 후보 리스트의 최대 움직임 벡터 후보 개수 값을 기준으로 특정 움직임 벡터 후보를 추가하거나 움직임 벡터 후보들 중에서 일부를 제거하여 움직임 벡터 후보 리스트를 조정하고, 상기 예측 블록을 생성하는 단계에서는 상기 조정한 움직임 벡터 후보 리스트를 기반으로 상기 예측 블록의 예측 움직임 벡터를 결정한다. 따라서, 영상 부호화/복호화시 연산 복잡도를 감소시킬 수 있다.
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본 발명에 따른 영상 복호화 방법은 엔트로피 복호화된 잔차 블록을 역양자화 및 역변환하여 잔차 블록을 복원하는 단계, 현재 블록에 대해 화면내 예측을 수행하여 예측 블록을 생성하는 단계 및 상기 예측 블록에 상기 복원된 잔차 블록을 더하여 영상을 복원하는 단계를 포함하되, 상기 예측 블록 생성 단계는 상기 현재 블록에 포함된 예측 대상 화소의 1차 예측값과, 상기 예측 대상 화소의 초기 보정값에 관한 2의 보수 정수 표현에 대해 이진자릿수 1만큼 산술적 우측 이동을 수행하여 계산된 최종 보정값을 기반으로 상기 예측 대상 화소의 최종 예측값을 생성하는 단계를 포함한다. 따라서, 영상 부호화/복호화시 연산 복잡도를 감소시킬 수 있다.
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제한된 오프셋 보상 및 루프 필터를 기반으로 하는 영상 부호화 및 복호화 방법 및 장치가 제공된다. 영상 복호화 장치는 시퀀스(sequence), 픽쳐(picture), 프레임(frame), 슬라이스(slice), 부호화 유닛(CU; coding unit), 예측 유닛(PU; prediction unit) 및 변환 유닛(TU; transform unit) 중 적어도 하나 이상이 제한된 오프셋 보상을 지원하는지 여부를 지시하는 제1 지시자를 부호화기로부터 수신하고, 제한된(constrained) 화소 적응적 오프셋(SAO; sample adaptive offset) 보상 또는 적응적 루프 필터(ALF; adaptive loop filter)의 적용 여부를 지시하는 제2 지시자를 상기 부호화기로부터 수신하고, 파라미터를 상기 부호화기로부터 수신하고, 상기 제2 지시자 및 상기 파라미터를 기반으로 복원된 영상의 화소에 SAO 보상 또는 ALF를 적용한다.
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본 발명은 영상 정보 부호화 방법 및 복호화 방법과 이를 이용하는 장치에 관한 것으로서, 본 발명이 일 실시형태인 영상 정보의 복호화 방법은, 인트라 예측 모드에 따라서, 예측 영역을 제1 예측 영역과 제2 예측 영역으로 분할하는 단계, 상기 제1 예측 영역에 대한 인트라 예측 및 복원을 수행하는 단계 및 상기 제2 예측 영역에 대한 예측 및 복원을 수행하는 단계를 포함하며, 상기 제2 예측 영역에 대한 예측 및 복원 단계에서는, 상기 제1 예측 영역에 대한 참조 샘플 또는 상기 복원된 제1 예측 영역 내 소정의 샘플을 참조하여 상기 제2 예측 영역에 대한 인트라 예측을 수행할 수 있다.
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본 발명은 비디오 인코딩 방법 및 비디오 디코딩 방법과 이를 이용하는 장치에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 비디오 인코딩 방법의 일 실시형태는 PCM(Pulse Coding Modulation)이 적용되는 현재 블록에 대하여 PCM 샘플당 비트 깊이 값을 결정하는 단계 및 PCM 샘플당 비트 깊이에 관한 정보를 시그널링하는 단계를 포함하며, 상기 PCM 샘플당 비트 깊이에 관한 정보는, 상기 현재 블록에 대한 PCM 샘플당 비트 깊이의 기준값에 대한 차이값을 포함할 수 있다.