数字电视音视频信号压缩编码技术共69页文档

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数字电视原理第5章视频压缩编码标准课件

数字电视原理第5章视频压缩编码标准课件

第5章 视频压缩编码标准
H.264 /AVC标准是当前国际上最新的图像编码标准。它 被ITU命名为H.264,ISO/IEC则把此标准叫做国际标准14496 -10(MPEG-4(10))高级图像编码(AVC)。制定此标准的主要目 的就在于增强图像的压缩效率和改善图像数据在网络中的传 输。H.264标准在当前图像标准中压缩效率是最高的,它比 H.263标准提高将近一倍。本章首先介绍H.264标准的制定背 景,然后讲述标准的应用范围和技术特点,最后简述整个标 准的编码流程,这样可更好地理解解码过程。
第5章 视频压缩编码标准
由于H.261标准是用于电视电话和电视会议,因此推荐的 图像编码算法必须是实时处理的,并且要求最小的延迟时间 (因为图像必须和语音密切配合,否则必须延迟语音时间)。 当P取1或2时,速率只能达到128 kb/s,由于速率较低,只能 传清晰度不太高的图像,因此适合于面对面的电视电话。当 P≥6时,速率大于或等于384 kb/s,则速率较高,可以传输清 晰度尚好的图像,所以适用于电视会议。
基于我国专家多年参与MPEG国际标准制定的经验,2002年 6月成立的“数字音/视频编、解码技术标准工作组”联合国内从 事数字音/视频编、解码技术研发的科研机构和企业,提出了我 国自主的数字音/视频编、解码技术标准AVS(Audio Video coding Standard)。于2003年年底完成的AVS 1.0标准具有四个特点:
像素纵横比=纵:横= 3 : 4 11:12 288 352
第5章 视频压缩编码标准
可见,像素纵横比为11∶12,接近于方形。亮度分量Y的像素 数为色度分量Cb或Cr像素数的4倍,而Y分量像素的面积等于色 度分量Cb或Cr像素的面积,可见,色度分量的清晰度比亮度分 量的清晰度低,这对整个图像清晰度基本无影响,因为人眼对 色度的分辨率本来就低,所以可以利用这种心理视觉冗余度来 减少色度像素数。

第8章 数字视音频压缩编码

第8章 数字视音频压缩编码
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中国传媒大学
2,压缩编码性能指标 1)图像质量评价 2)压缩复杂度 3)延时量
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中国传媒大学
8.2 预测编码 8.2.1 预测编码基本原理
预测编码(Predictive Coding)是 根据某一模型利用过 预测编码( Coding)
去的样值对当前样值进行预测, 去的样值对当前样值进行预测,然后将当前样值的实际数与预测 值相减得到一个误差值,只对这一预测误差值进行编码. 值相减得到一个误差值,只对这一预测误差值进行编码.编码系 主要由加法器,预测器,量化器和编码器构成. 统主要由加法器,预测器,量化器和编码器构成. 差分脉冲编码调制(DPCM)是预测编码中最重要的一种编码方法. 差分脉冲编码调制(DPCM)是预测编码中最重要的一种编码方法.
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中国传媒大学
(3) 结构冗余和知识冗余 图像从大域上看存在着非常强的纹理结构, 称之为结构 图像从大域上看存在着非常强的 纹理结构,称之为 结构 纹理结构 冗余. 人类对许多图像的理解是根据某些已知的知识, 冗余 . 人类对许多图像的理解是根据某些已知的知识 , 例 如人脸的图像有固定的结构, 这些规律性的结构可由先验 如人脸的图像有固定的结构 , 这些规律性的结构可由 先验 知识和背景知识得到 称之为知识冗余 得到, 知识冗余. 知识和背景知识得到,称之为知识冗余. (4)视觉冗余 人眼的视觉效果是图像质量的最直接也是最终的检验标 准 , 对于人眼难以识别的数据或对视觉效果影响甚微的数 都可认为是多余的数据, 可以省去. 据 , 都可认为是多余的数据 , 可以省去 . 这些多余部分就 是视觉冗余. 是视觉冗余.
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中国传媒大学
8.2.4 运动补偿技术
运动矢量与运动估计
设第K 帧里的运动物体中心点为( 在第K 帧中移动到中心为( +dx, 设第 K-1 帧里的运动物体中心点为 ( x1,y1), 在第 K 帧中移动到中心为 ( x1+dx, +dy)的位置.其位移矢量V dx,dy) y1+dy)的位置.其位移矢量V =(dx,dy)T 如果直接求两帧间的差值,则第K帧的( +dy)(运动物体 电信号与第( 运动物体) 如果直接求两帧间的差值,则第K帧的(x1+dx,y1+dy)(运动物体)电信号与第(K-1)帧的 对应点(背景部分)相关性极小,所得的差值很大.若将第K帧的运动物体从 +dy)点移回到( 再与第( 帧相减,则差值信号减小, (x1+dx,y1+dy)点移回到(x1,y1)点,再与第(K-1)帧相减,则差值信号减小,可提高 压缩比.为此必须首先估测运动物体的位移矢量,位移矢量即是运动矢量 运动矢量, 压缩比.为此必须首先估测运动物体的位移矢量,位移矢量即是运动矢量,用其坐 标值dx,dy表示.求运动矢量的过程称为运动估计 dx,dy表示 运动估计. 标值dx,dy表示.求运动矢量的过程称为运动估计.

第七章 数字视音频压缩编码2010

第七章  数字视音频压缩编码2010

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(2)按帧内和帧间压缩编码进行分类 三、压缩编码方式
( 1 )按无损和有损压缩编码进行分类 A 无损压缩编码(可逆压缩编码或信息保持编码) 可使接收端解码后的信息量与发送端原信息量完全相 同,因此再现的图像也与原图像严格一致,也即压缩后 的图像完全可以恢复或无损伤。 B 有损压缩编码 (不可逆压缩编码或信息非保持编码) 编码过程中会损失一部分信息,因此接收端解码后再 现的图像质量会比原图像质量有所降低,即压缩后图像 有损伤,不能完全恢复。但如果视觉上能够接受甚至觉 察不出质量的降低,则这种压缩就是可行的。 A 、帧内压缩编码(空间冗余压缩编码 ) 在一帧(或一场)内进行的,它利用了电视图像信 号的空间相关性来消除一帧(或一场)内图像的冗余 信息。 B 、帧间压缩编码(时间冗余压缩编码 ) 在相邻帧之间进行,它利用了电视图像信号的时间 相关性来消除相邻帧之间的冗余信息。这种方式对于
四、预测编码(Predictive Coding )
预测编码的基本方法是先利用某种数学模式对以前已 知的相关数据进行运算,得出一个与当前实际传送值相接 近的预测值,再把实际要传送的数值减去预测值,得到一 个误差值,将这个误差值编码后传送出去,故也称差值编 码。

X0 X1 X2
X0 X1-X0 X2-X1
离散余弦变换(DCT) (1)一维DCT变换 对于给定输入序列f(x),x=0、1 ……N-1,其离散余弦变换 定义为 :

第5章视频信息的压缩编码标准与技术

第5章视频信息的压缩编码标准与技术

ITU:
ISO/IEC: MPEG1
MPEG4(Part10) MPEG7 MPEG21
ITU-T建议是为视频会议和视频电话等实时视频通信应用设
计的,而MPEG标准主要则是为视频存储(DVD)、 广播视频 (广播TV)以及视频流(例如,网上视频、DSL上的视频以及无 线视频应用)设计的。这两个标准委员会通常都独立工作,唯 一的例外就是二者合作开 发了H.262/MPEG-2标准,而最新的 H.264标准则被纳入MPEG-4的第10部分。
JVT,AVC and H.264
2)MPEG标准家族



MPEG-1@1988~1991 音视频压缩 VCD/MP3 MPEG-2@1991~1994 音视频压缩 DVD/DTV MPEG-4@1999~支持视听对象的多媒体编码 MPEG-7@2002 多媒体描述 MPEG-21@~2004 多媒体框架 MPEG-A 多媒体应用格式 MPEG-B,-C,-D,-E MPEG-M:多媒体中间件MXM MPEG-V:虚拟世界的物品交换规范

MPEG专家组的任务


负责开发视像数据和 声音数据的编码、解 码和它们之间的同步 等标准 专家组开发的标准称 为MPEG标准 ,见图 5.2-1
ISO/IEC JTC1
(ISO/IEC Joint Technical Committee)
SC1
SC: Sub Committee WG: Working Group JPEG: Joint Photographic Experts Group MPEG: Moving Picture Expert Group MHEG: Multimedia Hypermedia Experts Group

数字电视音视频信号压缩编码技术共71页

数字电视音视频信号压缩编码技术共71页

41、学问是异常珍贵的东西,从任何Βιβλιοθήκη 泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间,才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话,只需要教育; 而要挑战别人所说的话,则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
数字电视音视频信号压缩编码技术
11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
44、卓越的人一大优点是:在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联

数字电视视频编码压缩算法

数字电视视频编码压缩算法

数字电视视频编码压缩算法摘要:视频压缩通过减少和去除冗余视频数据的方式,达到有效发送和存储数字视频文件的目的。

在压缩过程中,需要应用压缩算法对源视频进行压缩以创建压缩文件,以便进行传输和存储。

要想播放压缩文件,则需要应用相反的解压缩算法对视频进行还原,还原后的视频内容与原始的源视频内容几乎完全相同。

压缩、发送、解压缩和显示文件所需的时间称为延时。

在相同处理能力下,压缩算法越高级,延时就越长。

关键字:数字电视视频编码压缩算法JPEG联合图片专家组(JPEG,Joint Photographic Experts Group)是作为国际标准化组织(ISO)与电报电话国际协会(CCITT,国际电信联盟ITU的前身)的联合工作委员会于1987年成立的,于1988年成立JBIG(Joint Bi-level Image Experts Group),现在同属ISO/IEC JTC1/SC29 WG1(ITU-T SG8),专门致力于静止图片(still images)压缩。

JPEG已开发三个图像标准。

第一个直接称为JPEG标准,正式名称叫“连续色调静止图像的数字压缩编码”(Digital Compression and Coding of Continuous-tone still Images), 1992年正式通过。

JPEG开发的第二个标准是JPEG-LS(ISO/IEC 14495, 1999)。

JPEG-LS仍然是静止图像无损编码,能提供接近有损压缩压缩率。

JPEG 的最新标准是JPEG 2000(ISO/IEC 15444, 等同的ITU-T编号T.800),于1999年3月形成工作草案,2000年底成为正式标准(第一部分)。

根据JPEG专家组的目标,该标准将不仅能提高对图像的压缩质量,尤其是低码率时的压缩质量,而且还将得到许多新功能,包括根据图像质量,视觉感受和分辨率进行渐进传输,对码流的随机存取和处理,开放结构,向下兼容等。

数字电视视频压缩技术原理

数字电视视频压缩技术原理

数字电视视频压缩技术原理摘要:视频压缩通过减少和去除冗余视频数据的方式,达到有效发送和存储数字视频文件的目的。

在压缩过程中,需要应用压缩算法对源视频进行压缩以创建压缩文件,以便进行传输和存储。

要想播放压缩文件,则需要应用相反的解压缩算法对视频进行还原,还原后的视频内容与原始的源视频内容几乎完全相同。

压缩、发送、解压缩和显示文件所需的时间称为延时。

在相同处理能力下,压缩算法越高级,延时就越长。

传统的压缩编码是建立在香农(Shannon)信息论基础上的,它以经典的集合论为基础,用统计概率模型来描述信源,但它未考虑信息接受者的主观特性及事件本身的具体含义、重要程度和引起的后果。

因此,压缩编码的发展历程实际上是以香农信息论为出发点,一个不断完善的过程。

从不同角度考虑,数据压缩编码具有不同的分类方式。

按信源的统计特性可分为预测编码、变换编码、矢量量化编码、子带-小波编码、神经网络编码方法等。

数眼的视觉特性可能基于方向滤波的图像编码、基于图像轮廓-纹理的编码方法等。

按图像传递的景物特性可分为分形编码、基于内容的编码方法等。

视频压缩技术是计算机处理视频的前提。

视频信号数字化后数据带宽很高,通常在20MB/秒以上,因此计算机很难对之进行保存和处理。

采用压缩技术以后通常数据带宽右以降到1-10MB/秒,这样就可以将视频信号保存在计算机中并作相应的处理。

常用的算法是由ISO制订的,即JPEG和MPEG算法。

JPEG是静态图像压缩标准,适用于连续色调彩色或灰度图像,它包括两部分:一是基于DPCM(空间线性预测)技术的无失真编码,一是基于DCT(离散余弦变换)和哈夫曼编码的有失真算法,前者压缩比很小,主要应用的是后一种算法。

在非线性编辑中最常用的是MJPEG算法,即Motion JPEG。

它是将视频信号50帧/秒(PAL制式)变为25帧/秒,然后按照25帧/秒的速度使用JPEG算法对每一帧压缩。

通常压缩倍数在3.5-5倍时可以达到Betacam的图像质量。

广播电视工程中的视频编码标准与压缩算法

广播电视工程中的视频编码标准与压缩算法

广播电视工程中的视频编码标准与压缩算法广播电视工程中,视频编码标准和压缩算法的应用十分重要。

它们不仅能够提升视频传输的效率和质量,还能节省带宽和存储空间。

本文将探讨广播电视工程中常用的视频编码标准和压缩算法。

一、H.264/AVCH.264/AVC,也被称为先进视频编码(Advanced Video Coding),是广播电视领域中最常用的视频编码标准之一。

它通过将视频数据进行压缩,实现高效的传输和存储。

H.264/AVC利用多种技术,如运动估计、帧内预测和变换编码等,来减少视频数据的冗余度。

H.264/AVC的优势在于其编码效率高、压缩比大和画面质量好。

它能够提供高清晰度的视频,同时有效地减少带宽和存储需求。

因此,H.264/AVC广泛应用于广播电视领域中各种视频传输和存储系统。

二、HEVCHEVC,全称高效视频编码(High Efficiency Video Coding),是一种视频编码标准,是H.264/AVC的继任者。

HEVC能够进一步提升视频编码的效率,实现更高质量的视频传输和存储。

HEVC通过增加编码单元的灵活性、引入更多高级预测方法和改进变换编码技术等手段,对视频数据进行更高效的压缩。

与H.264/AVC相比,HEVC在保持同等视频质量的情况下,可以实现更高的压缩比。

这使得HEVC在广播电视工程中得到了广泛应用,特别是在高分辨率视频的传输和存储中。

三、MPEGMPEG,全称动态图像编码专家组(Moving Picture Experts Group),是一个负责视频和音频编码标准制定的组织。

其主要目标是制定音视频数据的压缩算法和传输标准,同时兼顾画质和传输效率。

MPEG标准包括MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等,其中MPEG-2是广播电视领域中较为常用的编码标准之一。

MPEG-2主要用于数字广播和数字电视中,能够提供高质量的视频和音频传输效果。

四、压缩算法除了视频编码标准,广播电视工程中还常用各种压缩算法来提高数据传输和存储效率。

数字视频通信的压缩编码与传输技术教程

数字视频通信的压缩编码与传输技术教程

数字视频通信的压缩编码与传输技术语音视频教程本文作者王军先生,电子科技大学通信与信息工程学院通信抗干扰技术重点实验室助教、硕士;吴军蹄女士,通信与信息工程学院教授。

在过去20年里,在用户需求的推动下,视频技术获得了突飞猛进的发展,从广播电视、家用录像系统的普及,逐步过渡到基于数字视频技术的应用。

通常可以将数字视频应用分为实时应用和非实时应用,前者包括电视节目(现场直播)和基于Internet 的流视频(Steaming Video)的实时传输播放,后者包括各种本地存储视频的播放,如DVD。

涉及数字视频通信的技术包括视频压缩/解压、各种网络传输协议,同时还包括视频服务器操作系统、应用层QoS、媒体同步机制等。

在本文中我们将首先讨论视频压缩技术,然后讨论视频通信技术,包括数字电视和基于ATM和SDL技术与MPGE-2视频的传输,我们的重点将放在基于Internet的视频流应用。

另外,伴随蜂窝移动通信技术的发展,蜂窝移动视频传输也逐渐成为可能,我们也将简单介绍这方面的发展。

一数字视频压缩SMPTE(运动图像和电视工程师协会)和IEEE开发和管理非压缩的数字视频标准。

这些标准包括:PAL、NTSC和SECAM标准分辨率的电视广播用数字视频标准CCIR-601;传输CCIR-601的SMPTE 259M;传输HDTV的SMPTE 292M。

为了利用廉价的低比特率链路进行数字视频信号传输,或者存储数字形式的现场视频,必须对原始数字视频信号进行高效的压缩编码。

1数字视频通信对编码器的要求由于应用领域的差别,对视频编码器有不同的要求,共同的基本要求是:算法复杂度要尽可能小、算法处理的时间尽可能短、性价比尽可能高。

综合不同的应用,这些要求可以分为:(1)为了获得可以接受的视觉质量,视频编码器对带宽的要求要尽可能的小;(2)对实时视频流通信,必须提供有界的端到端时延,以便视频分组可以及时到达解码器解码和显示;(3)对于Internet带宽动态变化和蜂窝移动通信信道特性随机变化的通信网络,分组丢失不可避免,视频编码器应当能够处理分组的丢失;(4)有些装置要求较低的能量消耗,如蜂窝移动电话,这些装置上的解码器应当简单;(5)有些应用要求提供VCR一样的功能,如暂停、快退等,视频编解码器应当提供这些功能。

浅析高清数字电视视频压缩编码技术

浅析高清数字电视视频压缩编码技术

浅析高清数字电视视频压缩编码技术作者:王丰娟淡菊利来源:《数字技术与应用》2014年第06期摘要:随着社会的科技发展,超高清数字电视已经在我国开始普及,高清数字电视已经是人们追求时尚的一个热点话题。

研究人员对高清电视这一领域进行了深入的研究。

高清数字电视的比以往电视的分辨率要高很多倍,极大了丰富了人们的生活,使生活不再单调乏味。

高清数字电视在科技上比较领先,它的分辨率非常的高,在电视运行的时候也必须要配备相对较大的容量信号数据装置才可以满足高的分辨率,这里要用到电视压缩编码技术。

本文主要探讨了高清数字电视的特点和电视压缩编码的技术问题。

关键词:高清数字电视视频压缩编码压缩编码技术中图分类号:TN919.3 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2014)06-0216-01随着社会高清数字电视视频压缩编码技术的发展,数字视频压缩编码在很多个领域进行进行了广泛的应用,视频编码技术在压缩编码的过程当中会产生块效应,这种块效应的发生导致了压缩图像质量的下降,而预处理完全可以很好的的制止块效应,所以,视频信号在编码之前一定要进行预处理,首先是噪声的问题,还有一些人不能看到的高频信息,以此来达到最好的编码效果。

预处理主要是应用在电视上,电视广播行业在我国有了几十年的发展,电视行业发展到今天有了卓越的进步,从以前的黑白电视到现在的高清数字电视。

人们对生活不断的要求,极大的促使了电视产品的更新换代的步伐。

在一些发达的国家,对于高清数字电视已经全面的普及了,并且开始研发超高清数字电视。

在我国高清数字电视技术的发展,很大程度上丰富了人们的生活,缓解了工作上的压力,也为自己的业余生活带来了很大的乐趣。

1 对高清数字电视视频压缩编码的概述在对高清数字电视视频压缩编码色度采样为例进行概括,我们对高清数字电视视频压缩编码技术有效研究的目的是更新视频压缩标准,用新的压缩标准来满足宽带传输高标准要求,这样可以提高数字电视画面的分辨率。

数字电视视音频压缩技术原理及应用

数字电视视音频压缩技术原理及应用

数字电视视音频压缩技术原理及应用作者:曾昭辉来源:《新媒体研究》 2017年第7期曾昭辉广东韶关市广播电视台七二二台,广东韶关 512026摘要随着我国数字化技术的不断发展,数字化电视在我国大部分地区已得到了普及,为人们的生活带来了更加高清的视觉享受。

随着人们生活水平的不断提高,对数字电视提出了更高的要求。

对此,文章从数字电视视音频压缩技术的发展及其原理入手,对数字电视视音频压缩的必要性进行了简单的分析,并对数字电视视音频压缩技术及其应用进行了简单的阐述。

关键词数字电视;视音频压缩技术中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2017)07-0037-031 视音频压缩技术发展概述及原理在20 世纪70 年代后期,逐步出现了视频信号的数据化处理,即将视频信号转化为数字信号,并通过计算对其数据进行处理。

在数字化技术的发展初期,主要利用Flash 变换器进行信号的转换,该转化器不仅价格非常昂贵,而且只能进行黑白图像的数字化转换,且在视频帧上存在较大的差距。

到20 世纪80 年代末,由于计算机技术的不断发展,特别是在CPU、总线和磁盘技术的发展上取得了一些突破性的进展,才逐步实现了视频信号的数字化。

在此期间,在世界各国标准委员会的努力下,逐步建立起以实现图像压缩技术标准化的国际组织,如国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)、联合图片专家组(JPEG)和活动图像专家组(MPEG)等组织。

在多年的努力下,已制定了多种图像压缩编码技术及其国际标准。

目前,MPEG-2 视音频压缩技术因其清晰度高、误码率低的优点,在我国数字化电视领域得到了广泛的应用。

本文就以MPEG-2 为例,对数字电视视音频压缩技术的原理进行简单的阐述。

一般情况下,电视数字信号中存在视觉冗余、时间冗余、空间冗余等多种冗余,视音频压缩技术主要就是通过消除冗余,降低其原始码率。

视音频压缩的原理就是利用帧与帧之间的相关性,通过视音频A/D 转化器,将视频信号转换为数字信号,随后利用熵编码对视音频进行数据编码,再利用运动估值、离散余弦变换和自适应量化进行视音频数据的冗余压缩,利用码流来实现传送流,并根据实际需要将码流转化为节目流。

三 数字电视视音频信号压缩编码技术

三 数字电视视音频信号压缩编码技术
第十一页,共七十一页。
3、DPCM――差值预测编码(biān mǎ)的实现
① 原理(yuánlǐ)方框图
eN xN xˆN eNx ˆNxNx
第十二页,共七十一页。
n 1
x ˆNa 1x1a2x2 an 1xn 1 aixi i 1
式中 x1、 x2 xn1为前值序列(xùliè), a1、 a2、 an1称为(chēnɡ wéi)预测系数(也叫相关系数),且满足:
第七页,共七十一页。
三、压缩的途径及方法
1、行、场逆程不传送,在接收端重新形成。
2、亚奈奎斯特取样 fs<2fm。使混叠分量与亮度 谱线交错(jiāocuò)。
3、采用高效编码――信源编码。去除电视信号中的冗余。
第八页,共七十一页。
3.3 常用的数字电视视频压缩编码(biān mǎ)技术
一、 预测编码
n
p(xi)log2 p(xi) (bit / 符) i1
第二十九页,共七十一页。
即信息源X的熵定义为:
H x i n 1p x ilo g 2p x ii n 1p x ilo g 2p 1 x i
单位(dānwèi)为bit/符号。
第三十页,共七十一页。
平均(píngjūn)码字长度
此式说明这是一个二维的变换关系式,即在一个平面(píngmiàn)上
进行变换。
第十九页,共七十一页。
第二十页,共七十一页。
如:变换系数(xìshù):ห้องสมุดไป่ตู้
图像样值:
结论: 像块样值数据(shùjù)f(x,y)为8×8的矩阵,经DCT后的频域系数F(u,v)也
为8×8的矩阵。此矩阵的左上角系数F00相当于像块中64个样值的平均 直流成分,其余的63个F(u,v)均表示64个样值中所含交流成分的系 数。

电视转播发射机中的数据压缩与编码技术研究

电视转播发射机中的数据压缩与编码技术研究

电视转播发射机中的数据压缩与编码技术研究现代社会,电视转播发射机作为电视信号传输的重要环节,扮演着关键的角色。

在传输过程中,数据压缩与编码技术的运用将信号处理效率最大化,提高传输质量,为观众提供更好的视觉体验。

本文将对电视转播发射机中的数据压缩与编码技术进行深入研究。

数据压缩与编码技术是将原始视频信号进行处理,并减少数据大小以便于传输的一种技术。

通过对图像信号进行采样和量化,我们可以将连续的模拟信号转换为数字信号,以便于进一步处理。

此过程中,数据压缩是非常重要的一环,可以将数据量减少到原始信号的一小部分,从而提高传输效率。

在电视转播发射机中,常用的数据压缩与编码技术包括JPEG、MPEG和H.264等。

JPEG是一种广泛应用于静态图像压缩的技术,可以将图像数据无损或有损地压缩为更小的文件大小。

而MPEG是一种广泛应用于视频压缩的技术,可以将连续的视频帧压缩为更小的数据量,以实现高效的传输。

另外,H.264则是一种最新的视频压缩标准,以其出色的压缩比和高清晰度的视频质量在电视转播发射机中得到广泛应用。

数据压缩与编码技术的关键在于对视频信号中的冗余信息的处理。

在视频信号中,存在时间冗余和空间冗余。

时间冗余指的是连续帧之间的相似性,当下一帧与前一帧之间的差异较小时,可以利用差异进行处理,从而减少数据量。

空间冗余指的是每一帧内部的相似性,例如,在一帧中,背景部分通常是连续的、重复的信息,可以通过采用空间预测的方式减少数据大小。

此外,数据压缩与编码技术还可以采用熵编码、变换编码和运动估计等方法进行进一步的优化。

熵编码通过统计学方法对不同数据出现的概率进行编码,将频率更高的数据用更短的编码表示,从而减少数据长度。

变换编码则是通过对数据进行变换,将数据转换为在新坐标系下具有更高压缩性能的形式。

运动估计是通过对连续帧之间的运动进行分析和预测,从而将差异进行编码,进一步减少数据量。

除了数据压缩与编码技术的应用,电视转播发射机中还需要考虑信号的传输质量和容错能力。

广播电视音频编码与压缩技术

广播电视音频编码与压缩技术

广播电视音频编码与压缩技术随着数字技术的飞速发展,广播电视领域对音频编码与压缩技术的需求日益增多。

本文将从广播电视音频编码与压缩技术的概念、应用领域、常用的音频编码与压缩标准以及未来发展趋势等方面展开讨论。

一、概念广播电视音频编码与压缩技术是一种将音频信号进行数字化处理,并通过压缩算法减少数据量的技术手段。

它可以将原始的音频信号转化为数字信号,以实现高保真的音频传输和存储。

二、应用领域广播电视音频编码与压缩技术在广播电视领域有着广泛的应用。

首先,它能够保证广播电视节目的高质量传输,提升观众的听觉体验。

其次,音频编码与压缩技术可以减少数据传输量,节省带宽资源,为广播电视业务的发展提供了有力支持。

此外,在数字电视、网络电视等新兴领域,音频编码与压缩技术也发挥着重要作用。

三、常用的音频编码与压缩标准1. MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)MP3是广播电视音频编码与压缩领域中应用最广泛的一种标准。

它采用了有损压缩算法,能够将原始音频信号压缩至较小的文件大小,而且在保持高音质的同时具备良好的兼容性。

2. MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding)AAC是一种更加先进的音频编码与压缩标准,它相较于MP3具有更高的压缩比和更好的音质。

在广播电视领域,AAC被广泛应用于数字电视、高清电视以及音频点播等方面。

3. Dolby DigitalDolby Digital是一种专业的多声道音频编码与压缩标准,适用于电影院、家庭影院等具备多声道播放设备的场合。

它通过将多声道音频信号进行压缩和编码,实现高品质的环绕声效果。

四、未来发展趋势随着广播电视领域的快速发展,音频编码与压缩技术也在不断演进。

未来,我们可以预见以下几个发展趋势:1. 高码率音频编码技术的应用随着网络带宽的提升和存储设备容量的增加,高码率音频编码技术将会得到更广泛的应用。

这些技术能够提供更高的音频质量,满足用户对高保真音质的需求。

浅析超高清数字电视视频压缩编码技术

浅析超高清数字电视视频压缩编码技术

浅析超高清数字电视视频压缩编码技术王子微;杨盈昀【期刊名称】《电视技术》【年(卷),期】2013(37)13【摘要】Ultra High Definition TV (UHDTV) recently becomes the hotspot of the national research.Due to the ultra-high resolution of the UHDTV,resulting in a huge amount of data,the original video coding standard H.264/AVC is unable to meet the requirements of a high compression ratio.A new video coding standard must be adopted.The new generation of video compression standard(HEVC) for HD and UHD is being formulated,which can guarantee that the bit rate of the video stream can be reduced by 50% with the same image quality.In this paper,the state-of-the-art HEVC(High Efficiency Video Coding)video coding standard is emphatically introduced,including quadtree block structure,intra prediction and filtering techniques for HEVC.%近期超高清数字电视成为各国研究的热点,由于超高清电视具有超高分辨率的特点,造成了其信号数据量庞大,原视频编码标准H.264/AVC已经无法满足高压缩比的要求,必须采用新的视频压缩编码方案.新一代视频压缩标准HEVC正是面向高清和超高清视频图像而被提出,它可以保证在与H.264相同视频质量的前提下,使得视频流的码率减少50%.重点介绍了超高清电视的视频压缩编码技术HEVC,包括HEVC的四叉树块分割结构、帧内预测编码技术和滤波技术.【总页数】3页(P1-3)【作者】王子微;杨盈昀【作者单位】中国传媒大学,北京100024;中国传媒大学,北京100024【正文语种】中文【中图分类】TN919.81;TN941.3【相关文献】1.超高清数字电视视频压缩编码技术与发展趋势 [J], 范成军2.浅析超高清数字电视视频压缩编码技术 [J], 王玉柱3.超高清数字电视视频压缩编码技术 [J], 赵嘉姝4.超高清数字电视视频压缩编码技术与发展趋势分析 [J], 王洪军5.超高清数字电视视频压缩编码技术 [J], 戴雨因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

视频压缩编码及常用格式

视频压缩编码及常用格式

视频压缩编码及常用格式数据压缩编码已经拥有很长的历史,压缩编码的理论基础是信息论。

从信息的角度看,压缩就是去除数据中的消除冗余。

即保留不确定的信息,去除确定的信息,用一种更接近信息本质的描述来代替原有冗余的描述压缩的目的是在尽可能保证视觉效果的前题下减少数据率。

视频压缩比是指压缩后的数据量与压缩前的数据量之比。

由于视频是连续的静态图像,因此其压缩编码算法与静态图像的压缩算法有某些共同的地方,但是运动的视频还有其本身的特性,因此在压缩是还要考虑其运动特性,这样才能达到高效果压缩的目的。

自从上世纪四十年代第一台电视机问世以来,视频技术的研究与应用已经有近六十年的历史。

当前电视技术均为模拟视频技术,经过几十年的发展和完善,已经十分成熟。

世界通行的模拟电视制式主要有:PAL(欧洲、中国)NTSC(北美、日本)和SECAM(法国)。

随着计算机技术近二十年的发展,特别是九十年代以来互联网的广泛应用,多媒体数字视频技术已经成为了当前信息科学中十分活跃的研究方向。

数字化技术的引用。

使得对视频信号的捕获、处理、压缩和储存都有了革命性的进步特别是在视频数据的压缩和储存上。

国际电信联合会(ITC)于1990年正式提出了ITU-TH261建议,这是第一个关于使用化视频图像压缩编码的国际标准提议。

九十年代中,IUT在该建议上提出了MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263和JPEG2000等压缩标准。

这些标准的制定和颁布,极大的促进了数字视频压缩与编码技术的研究和实用化。

视频编码标准的发展视频编码技术在近年得到了迅速的发展和广泛的应用,并在日渐成熟,起标准是多个视频编码国际化标准的制定与应用,即国际标准化组织ISO和国际电工委员会IEC关于静态图像的编码标准JPEG、国际电信联盟ITU-T关于电视、电话会议的视频编码标准H261、H.263及H.264和ISO/TEC关于活动图像的编码标准MPEG-1,MPEG-2、MPEG-4等。

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