最终ppt课件.ppt
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1、1,预测编码和视频压缩标准,电子与通信工程李廷廷,2,8.1 预测编码,8.1.2 DPCM原理,8.1.3 线性预测编码,8.1.4 最佳量化器,8.1.5 非线性自适应预测编码,8.1.1 概述,3,8.1.1 概述,预测编码的基本原理 预测编码(Prediction Coding)是根据某一种模型,利用以前的(已收到)一个或几个样值,对当前的(正在接收的)样本值进行预测,将样本实际值和预测值之差进行编码。如果模型足够好,图像样本时间上相关性很强,一定可以获得较高的压缩比。具体来说,从相邻像素之间有很强的相关性特点考虑,比如当前像素的灰度或颜色信号,数值上与其相邻像素总是比较接近,除非处于
2、边界状态。那么,当前像素的灰度或颜色信号的数值,可用前面已出现的像素的值,进行预测(估计),得到一个预测值(估计值),将实际值与预测值求差,对这个差值信号进行编码、传送,这种编码方法称为预测编码方法。,4,8.1.1 概述,预测编码的基本思想 建立一个数学模型 利用以往的样本数据 对新样本值进行预测 将预测值与实际值相减 对其差值进行编码,这时差值很少,可以减少编码码位。,5,8.1.1 概述,预测编码:就是根据过去的信号样值预测下一个样值,仅把预测值与现实的样值之差(预测误差)加以量化、编码以后进行传输的方式,如下图所示,在接收端,经过和发信端的预测完全相同的操作,可以得到量化的原信号,然后
3、再通过低通滤波便可恢复与原信号近似的波形。图8.1.1 预测编码原理图,返回,6,8.1.2 DPCM原理,DPCM原理,差分脉冲编码调制(DPCM)是预测编码中的一种典型的编码方法。,对差值进行量化、编码、传输,7,8.1.2 DPCM原理,8,8.1.2 DPCM原理,预测器的作用,9,8.1.2 DPCM原理,上式表明,预测器应能记忆(存贮)前N个恢复值,是一个有限记忆信源(又称有限Markov信源)。,10,8.1.2 DPCM原理,11,8.1.2 DPCM原理,接收端工作过程译码后,进行异地恢复和预测。,若信道无干扰,且预测器性能与发送端一致,则其输出为,设发端量化器的量化误差为:
4、,则恢复值 与实际值 的误差:,12,8.1.2 DPCM原理,讨论若收、发两端的预测器完全相同,则差值 即为量化器的量化误差,与译码器无关。,13,8.1.2 DPCM原理,DPCM系统的性能决定于预测器与量化器的设计。,DPCM系统的主要问题是存在误码扩散:即误码图案将沿扫描行、相邻行的邻域扩散。这是因为单个传输误码在图像中某位置引起的错误作用于接收端的译码器,将会影响以后各像素的预测和恢复,从而严重影响图像的恢复质量。,返回,14,8.1.3 线性预测编码,当预测系数i=常数时,则为线性预测。,最佳线性预测 选择一组预测系数,使均方误差 最小,就称为最佳线性预测。,设图像信号 是一个平稳
5、随机过程,则均方误差,当不考虑量化器时,可由 时刻前的实际值估计,15,8.1.3 线性预测编码,按均方误差(MSE)最小准则,令,其中,得,进一步得到,16,8.1.3 线性预测编码,将上式改写为,17,8.1.3 线性预测编码,利用自相关函数的对称性质,可将上式写成矩阵形式:,该方程组称为Yule-Walker方程组,可用递推法求解系数 就是最佳线性预测系数。,18,8.1.3 线性预测编码,最小均方误差,定义最小均方误差:,均方误差:,式中,19,8.1.3 线性预测编码,所以得到:,讨论 图像像素间存在相关性,R(i)0方差e2 R(0)。说明在最佳预测条件下,必然有ek的方差小于信号
6、Xk的方差R(0),甚至可能有e2 R(0)。即此时误差相关性小(远小)于原始信号序列的相关性,因而预测法可达到数据压缩的目的。原图像像素间相关性越强 2emin 压缩比越高。若像素互不相关,即R(0)=0,(i0),则2emin=R(0),无压缩可能。N称为预测阶数。不是越大越好,当选择N使,且再增大阶数N便无意义了。,返回,20,8.1.4 最佳量化器,21,8.1.4 最佳量化器,返回,22,8.1.5 非线性自适应预测编码,最佳线性预测是以图像为平稳随机过程作为前提的,所导出的预测系数与位置无关(因为平稳随机场的均值函数和自相关函数与位置无关)。一般而言,图像总体上是平稳的,但局部往往
7、是不平稳的,因此,可采用使预测系数与局部特性相匹配的方法进行预测,即根据图像的统计特性及变化,自动调节预测系数这就是非线性自适应预测编码。,23,8.1.5 非线性自适应预测编码,24,8.1.5 非线性自适应预测编码,25,8.1.5 非线性自适应预测编码,返回,26,8.2 视频编码标准,8.2.1 视频编码标准的发展 8.2.2 ITU-T的标准系列 8.2.3 ISO/IEC的标准系列 8.2.4 AVS,27,8.2.1 视频编码标准的发展,1990发布的H.26l是ITU一T(International Telecommunication Union电信联盟)提出的第一个H系列视频
8、压缩标准。H.261标准被称为视频压缩编码的一个里程碑,其采用的压缩算法成为以后其它各种压缩标准的基础和核心。在H.261基础上,1995年ITU一T推出了H.263标准,用于64kbps以下的低码率视频传输,如PSTN信道中的视频会议,多媒体通信等。2000年又分别公布了H.263+、H.263+等标准,它们是H.263的改进版,在保证原H.263标准的核心句法和语义不变的基础上,增加了若干选项以提高压缩效率或某方面的功能,进一步提高了压缩编码性能和可扩展性。,28,8.2.1 视频编码标准的发展,另一个国际标准组织ISO/IEC(International Organization for
9、 standardization/Intemational Electro technical Commission国际标准化组织/国际电工委员会)的活动图像专家组MPEG(Moving Picture Expert Group),于1991年公布了MPEG一1视频编码标准1181,主要用于家用VCD的视频压缩。1994年公布的MPEG一2标准,主要用于数字视频广播DVB、家用DVD及高清晰电视HDTV。1999年又公布了MPEG-4标准,它除了定义了基于视听对象的编码标准外,还强调了多媒体通信的交互性和灵活性。,29,8.2.1 视频编码标准的发展,2003年,ITU一T和ISO/IEC共同
10、成立的联合视频小组JVT(JointVideo Team联合视频编码组)公布了H.264视频压缩标准,同时也作为MPEG-4的第10部分内容。H.264提供更高的压缩率和更良好的网络亲和性,主要应用于数字广播电视,视频实时通信和网络流媒体等领域。2005发布了支持高框架的最新版本。2004年经美国电影与电视工程师协会(SMPTE:Society of Motion Picture and Television Engineers)审批通过的SMPTE标准VC-1(Video Codec One 简称VC-1),成为视频压缩产业标准之一。VC-1的前身是微软公司的新一代多媒体系列Window M
11、edia 9中的视频部分WMV-9,主要应用于数字电视广播,IPTV,高清DVD等领域。,30,8.2.1 视频编码标准的发展,为了解决视频标准的专利问题,促进我国视频压缩相关产业的发展,2002年由国家信息产业部科技技术司批准成立了数字音视频编解码技术标准工作组,制定具备自主知识产权的音视频压缩标准先进音视频编码标准,简称AVS。主要应用于高清晰数字广播、高密度存储媒体和移动媒体等。AVS的制定有利于推动我国信息产业的发展,提高相关产业的国际竞争力。,返回,31,8.2.2 ITU-T的标准系列,H.261 视频编码标准 H.261是ITU-T为在综合业务数字网上 开 展 双 向 声 像 业
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