视频压缩编码的基本原理和方法,视频压缩编码的必要性,数字化后的视频数据量十分巨大,不便于传输和存储。单纯用扩大存储容量、增加通信信道带宽的办法是不现实的。而数据压缩是个行之有效的方法,通过数据压缩手段把信息的数据量压下来,以压缩编码的形式存储和传输,即紧缩节约了存储空间,又提高了通信信道的传输效率。
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1、视频压缩编码的基本原理和方法,视频压缩编码的必要性,数字化后的视频数据量十分巨大,不便于传输和存储。单纯用扩大存储容量、增加通信信道带宽的办法是不现实的。而数据压缩是个行之有效的方法,通过数据压缩手段把信息的数据量压下来,以压缩编码的形式存储和传输,即紧缩节约了存储空间,又提高了通信信道的传输效率。,PAL 制式 25帧/秒 NTSC制式 30帧/秒 以PAL制25帧/秒为例,视频每秒钟的数据量720 576 24 25/(1024 1024 8)=29.66MB,视频压缩编码的可能性,数据压缩不仅是必要的,而且也是可能的。因为在视频数据中存在着极强的相关。
2、 现代通信技术概论课程报告 基于 MPEG-4 的新一代视频压缩编码标准 学 院: 电信学院 班 级: 09 电信本 1 班 学 号: 25 姓 名: 张程 摘要 MPEG-4 是新一代基于内容的多媒体数据压缩编码国际标准,它与传统视频编码标准的最大不同在于第一次提出了基于对象的视频编码新概念。基于内容的交互性是 MPEG-4 标准的核心思想,这对于视频编码技术的发展方向及广泛应用都具有特别重要的意义。MPEG 全称是 Moving Pictures Experts Group,它是“动态图象专家组”的英文缩写,该专家组成立于 1988 年,致力于运动图像及其伴音的压缩编码标准化工。
3、 基于 H.264 标准的双目立体视频压缩编码与实现作者:王世刚, 王学军, 陈贺新 【摘要】 本文提出了基于 H.264 标准的立体视频编码器方案,主要由预测(包括运动补偿预测和视差补偿预测)、变换和熵编码器三个部分组成。以左通道为主序列,右通道为辅序列。左通道采用简单的 H.264 编码,右通道以块为单位,进行运动补偿和视差补偿。通过实验证明了混合编码框架(运动补偿预测和视差补偿预测)具有更好的压缩效果,通过对不同图像复杂度的序列仿真实验,得到良好的重建图像质量,证明了本算法的有效性。 【关键词】 立体视频编码; H.264。
4、第一章和第二章 绪论和数字视频1.一个是压缩比2. 保持主观质量和客观质量信噪比(S/N)视频压缩可能性的依据:1.预测编码 ,根据帧内相关性和帧间的相关性,即找到相应的参考像素或参考帧作为预测值,已达到视频压缩编码。2. 变换编码,视频信号在能量上包含着的大部分都是直流和低频部分(图像的平坦部分),少量的高频部分(图像细节)。用数学变换后得到 2 维矢量空间,其中大部分的直流和低频是相同的,可以不必用码去表示,结果完成压缩编码视频压缩技术基本结构按照信源模型可将视频编码区分为基于波形的编码和基于内容的编码,信源。
5、3 视频压缩国际标准,3.2 H.26 x 标准,3.2.1 H.261标准 一.概述,1、1990年12月CCITT(国际电报电话咨询委员会)(后改为IUT-国际电信联盟)通过。 2、为P 64kb/s视听业务的视频编码器P=1,230,又称P 64标准3、应用H261为N-ISDN上开展可视通信业务而提出。 可视电话,会议电视。,二、图像格式1、CIF和QCIF格式CIF Common Intermediate Format,通用中间格式QCIF Quarter CIF,2、主要参数,Y:亮度信号 Cr:红色差信号 Cb:兰色差信号 由上表可见,QCIF是取CIF纵横像素的各一半。,3、Y、C样点位置,4、帧结构(1)一帧CIF由12个组块(GOB-GROUP。
6、2.1.1 视频信号压缩的可能性,视频数据中存在着大量的冗余, 即图像的各像素数据之间存在极强的相关性。 利用这些相关性, 一部分像素的数据可以由另一部分像素的数据推导出来, 结果视频数据量能极大地压缩, 有利于传输和存储。 视频数据主要存在以下形式的冗余:,1. 空间冗余视频图像在水平方向相邻像素之间、 垂直方向相邻像素之间的变化一般都很小, 存在着极强的空间相关性。 特别是同一景物各点的灰度和颜色之间往往存在着空间连贯性, 从而产生了空间冗余, 常称为帧内相关性。,2. 时间冗余在相邻场或相邻帧的对应像素之间, 亮度和。
7、SLIDE 1 H.264/AVCH.264/AVC编解码器H.264/AVC的结构帧内预测 帧间预测变换与量化SLIDE 2 H.264/AVCH.264/AVC编解码器H.264/AVC的结构帧内预测 帧间预测 变换与量化SLIDE 3 H.264/AVC编解码器H.264编解码器特点 H.264并不明确地规定一个编解码器如何实现,而是规定了一个编码的视频比特流的句法,和该比特流的解码方法,各个厂商的编码器和解码器在此框架下应能够互通,在实现上具有较大灵活性,而且有利于相互竞争。SLIDE 4 H.264/AVC编解码器H.264编码器 编码器采用的仍是变换和预测的混合编码法。输入的帧或场 Fn以宏块为单位被编码器。
8、视频压缩视频压缩又称视频编码,所谓视频编码方式就是指通过特定的压缩技术,将某个视频格式的文件转换成另一种视频格式文件的方式。一般的通用数据压缩方案如下图:压缩就是一个传播的过程,所以在压缩与解压缩之间,没有信号的丢失则称这种压缩就是无损的,相反的就是有损的,都有各自的算法,下面介绍。无损压缩算法一 游长编码(Run-Length Coding, RLC)产生年代:未知。主要人物:未知。基本思想:如果我们压缩的信息源中的符号具有这样的连续的性质,即同一个符号常常形成连续的片段出现,那么我们可以对这个符号片段长度进行这样。
9、H.264/AVC视频压缩标准,10948020 杜少轩,视频编码发展,CCITT:国际电话和电报咨询委员会,ITU-T的前身 ITU-T:国际电信联盟下属的协调制定电信标准的部门 ISO:国际标准化组织 IEC:国际电工委员会,H.264/AVC简介,H.264编码的特点,基本概念,帧(frame) 场(field) 宏块(macroblock) 大小1616(YCrCb,4:2:2) 片(slice) 包含宏块数(1整帧宏块数) 片间相关性小,以防错误扩散,片,预测编码,编码结果为图像预测值与实际值之差,而非相应图像像素,减少了数据量,实现压缩 帧内预测 帧间预测 运动估计,变换编码,大多数图像的共同特征 平坦。
10、Compression StandardsC O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y1HistoryCOPYRIGHTVideo Codecs: HistoryWe will give an overview of several notable compressionstandards with applied compression techniques:2COPYRIGHTH.120In 1984, the ITU standardized recommendation H.120, the firstdigital video coding technology standard.H.120 used differential pulse code modulation (DPCM), scalarquantization and variable-length coding techniques.Transmit NTSC or PAL video over dedicat。
11、H.264/AVC,H.264/AVC编解码器 H.264/AVC的结构 帧内预测 帧间预测 变换与量化,H.264/AVC,H.264/AVC编解码器 H.264/AVC的结构 帧内预测 帧间预测 变换与量化,H.264/AVC编解码器,H.264编解码器特点 H.264并不明确地规定一个编解码器如何实现,而是规定了一个编码的视频比特流的句法,和该比特流的解码方法,各个厂商的编码器和解码器在此框架下应能够互通,在实现上具有较大灵活性,而且有利于相互竞争。,H.264/AVC编解码器,H.264编码器 编码器采用的仍是变换和预测的混合编码法。输入的帧或场Fn以宏块为单位被编码器处理。首先,按帧内或帧。
12、1,H.263,低比特率通信的编码1996年3月H.263建议正式发布 H.263:以运动估计、运动补偿和DCT变换为核心的一种混合编码 原始视频数据分为图像层、块组层、宏块层、块层四个层次;H.263共有I帧,P帧,PB帧三种帧模式帧内编码(INTRA)、帧间编码(INTER)两种编码模式。为了进一步提高编码效率,H.263提供了四种可选的编码模式:无限制运动矢量模式、基于语法结构的算术编码模式、先进的预测模式和PB帧模式。,2,H.263协议的组成框图,3,1 、H.263的编码层次四个层次:图像层块组层宏块层块层。最常用的QCIF图像格(亮度分辨率为176 X 144),4,H.263。