运动图像压缩标准.ppt
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1、运动图像压缩标准,13.1电视图象数据率,ITU-R BT.601标准数据率 在PAL、NTSC和SECAM彩色电视制之间确定一个共同的数字化参数使用4:2:2的采样格式,亮度信号Y的采样频率选择为13.5 MHz/s,而色差信号Cr和Cb的采样频率选择为6.75 MHz/s,10.1电视图象数据率,亮度(Y):858样本/行525行/帧30帧/秒10比特/样本=135兆比特/秒(NTSC)864样本/行625行/帧25帧/秒10比特/样本=135兆比特/秒(PAL)Cr(R-Y):429样本/行525行/帧30帧/秒10比特/样本=68兆比特/秒(NTSC)429样本/行625行/帧25帧/
2、秒10比特/样本=68兆比特/秒(PAL)Cb(B-Y):429样本/行525行/帧30帧/秒10比特/样本=68兆比特/秒(NTSC)429样本/行625行/帧25帧/秒10比特/样本=68兆比特/秒(PAL)总计:27兆样本/秒10比特/样本=270兆比特/秒,10.1电视图象数据率,如屏幕分辨率为720 x480,子采样是4:1:1则亮度(Y):7204803010=104 Mb/s(NTSC)7205762510=104 Mb/s(PAL)色差(Cr,Cb)23602403010=52 Mb/s(NTSC)23602882510=52 Mb/s(PAL)总计:156 Mb/s如果每个样
3、本的采样精度由10比特降为8比特,彩色数字电视信号的数据传输率就降为125 Mb/s。,VCD数据率估算,Video-CD存储器来存储数字电视,数据传输率可达到1.4112 Mb/s,其中电视信号的数据传输率为1.15 Mb/s如果存储125Mb/s的数字电视信号就需要对它进行高度压缩,压缩比高达125/1.15=109:1把NTSC和PAL数字电视转换成公用中分辨率格式CIF的数字电视,相当于VHS(Video Home System)的质量:3522403081.5=30 Mb/s(NTSC)3522882581.5=30 Mb/s(PAL)。彩色电视信号存储到CD盘上所需要的压缩比为:3
4、0/1.15=26:1。是MPEG-1技术所能获得的压缩比。,DVD数据率估算,电视图像的数据率压缩成平均为3.5 Mb/s 4.7 Mb/s时非专家难于区分电视图像在压缩前后的之间差别。按照数字电视信号的平均数据传输率为4.1 Mb/s来计算,压缩比要达到:125/4.10=31:1,10.2数据压缩算法,视频压缩基本方法,在空间方向上,图像数据压缩采用JPEG(Joint Photographic Experts Group)压缩算法来去掉冗余信息。在时间方向上,图像数据压缩采用移动补偿(motion compensation)算法来去掉冗余信息。,图象分类,帧内图像I,预测图像P和双向预
5、测图像B,帧内图象压缩,I图象压缩基本过程,如果电视图像是用RGB空间表示的,则首先把它转换成YCrCb空间表示的图像。每个图像平面分成88的图块,对每个图块进行离散余弦变换DCT(discrete Cosine Transform)。DCT变换后经过量化的交流分量系数按照Zig-zag的形状排序,然后再使用无损压缩技术进行编码。DCT变换后经过量化的直流分量系数用差分脉冲编码DPCM(Differential Pulse Code Modulation),交流分量系数用行程长度编码RLE(run-length encoding),然后再用霍夫曼(Huffman)编码或者用算术编码。,预测图像
6、P的压缩编码算法,预测图像的编码也是以图像宏块(macroblock)为基本编码单元,一个宏块定义为IJ像素的图像块,一般取1616。预测图像P使用两种类型的参数来表示:一种参数是当前要编码的图像宏块与参考图像的宏块之间的差值,另一种参数是宏块的移动矢量。,预测图象P,预测图象编码,假设编码图像宏块MPI是参考图像宏块MRJ的最佳匹配块,它们的差值就是这两个宏块中相应像素值之差。对所求得的差值进行彩色空间转换,并作4:1:1的子采样得到Y,Cr和Cb分量值,然后仿照JPEG压缩算法对差值进行编码,计算出的移动矢量也要进行霍夫曼编码。,预测图象原理图,移动矢量计算,差值最小判断,绝对值最小:,均
7、方误差最小:,平均绝对帧差最小:,二维对数搜索法,三步搜索法,对偶搜索法,MPEG-2的配置和等级,信噪比可变性(Signal-to-Noise Scalability)图像质量的折中,对于数据率比较低的解码器使用比较低的信噪比,而对数据率比较高的解码器则使用比较高的信噪比 空间分辨率可变性(Spatial Scalability)图像的空间分辨率的折中,对于低速率的接受器使用比较低的图像分辨率,而对于数据率比较高的接受器使用比较高的图像分辨率 时间分辨率可变性(Temporal Scalability)图像在时间方向上分辨率的折中,MPEG-2的配置,MPEG-2的等级,MPEG-2的等级,
8、MPEG-2配置与等级,MPEG-2配置与等级,MPEG-4编码标准,MPEG-4 Video编码算法支持由MPEG-1和MPEG-2提供的所有功能,包括对各种输入格式下的标准矩形图像、帧速率、位速率和隔行扫描图像源的支持。MPEG-4 Video算法的核心是支持内容基(content-based)的编码和解码功能,也就是对场景中使用分割算法抽取的单独的物理对象进行编码和解码。实现预想的内容基交互等功能,MPEG-4 Video验证模型引进了一个叫做“电视图像对象区(Video Object Plane,VOP)”的概念。,电视图像对象区,电视图象对象区,编码器输入的是任意形状的图像区,图像区
9、的形状和位置也可随帧的变化而改变。属于相同物理对象的连续的电视图像对象区(VOP)组成电视图像对象(Video Objects,VO)。MPEG-4可单独对属于相同电视图像对象(VO)的电视图像区(VOP)的形状、移动(motion)和纹理(texture)信息进编码和传送,或者把它们编码成一个单独的电视图像对象层(Video Object Layer,VOL)。电视图像对象层(VOL)的信息也包含在编码后的位流(bitstream)中,信息包括各种电视图像对象层(VOL)的电视图像在接收端应该如何进行组合,以便重构完整的原始图像序列。MPEG-4采用内容基编码方法的重要优点是,使用合适的和专
10、门的对象基移动预测工具(object-based motion prediction tools)可以明显提高场景中电视图像对象的压缩效率。,电视图像编码方案,MPEG-4 Video验证模型对每个电视图像对象(VO)的形状、移动和纹理信息进行编码形成单独的VOL层,以便能够单独对电视图像对象(VO)进行解码。如果输入图像序列只包含标准的矩形图像,就不需要形状编码,在这种情况下,MPEG-4 Video使用的编码算法结构也就与MPEG-1和MPEG-2使用的算法结构相同。MPEG-4 Video验证模型对每个电视图像对象区(VOP)进行编码使用的压缩算法是在MPEG-1和MPEG-2 Vide
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