多视点视频编码中随机访问解码路径的联合计算方法

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多媒体视频应用中的编码和解码技术

多媒体视频应用中的编码和解码技术

多媒体视频应用中的编码和解码技术随着互联网时代的不断发展,多媒体视频应用越来越受到人们的欢迎和重视。

视频应用不仅有着极高的娱乐价值,还广泛应用于教育、医疗、科学研究等领域。

但是,要想使视频应用发挥出最大的效益,其中编码和解码技术则是必不可少的一环。

编码技术,也叫压缩技术,可以将原始的数字视频数据进行压缩,使其数据量减少,从而降低传输、存储、处理等方面的成本和工作量。

同时,压缩后的视频数据,也可以更加高效地传输和展示。

常见的视频编码技术有MPEG、H.264、AVC等。

其中,MPEG(Moving Picture Experts Group)是一种基于DCT(离散余弦转换)的编码技术,采用了I帧、P帧、B帧等不同类型的帧,通过差分编码的方式进行压缩。

H.264(又称AVC,Advanced Video Coding)则采用了更加复杂的帧间预测技术和运动估计技术,在保证视频质量的前提下,达到更高的压缩比。

视频编码技术的好坏,对整个视频应用的效果起到至关重要的作用。

好的编码技术可以在保证视频质量的同时,有效减少视频文件的大小,降低传输和存储成本。

而不好的编码技术,则会导致视频质量下降、卡顿、卡顿等问题,严重影响用户使用体验。

除了编码技术,视频解码技术也至关重要。

在视频播放时,视频数据需要经过解码器的解析和处理,才能展示在用户面前。

因此,解码技术的优劣,也决定了视频应用能否顺畅播放和高效展示。

现在常用的视频解码技术有FFmpeg、VLC、QuickTime等。

其中,FFmpeg是一种基于开源软件的解码技术,可以支持绝大部分视频格式的播放;VLC(VideoLAN Client)则是一种跨平台的多媒体播放器,可以播放统一码流格式、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、DivX、XviD等格式的视频;QuickTime则是一种苹果公司开发的解码器,可以支持多种不同的视频和音频格式。

解码技术的好坏,影响着视频应用的稳定性和品质。

一种多视点视频图像编码和解码的方法及装置[发明专利]

一种多视点视频图像编码和解码的方法及装置[发明专利]

专利名称:一种多视点视频图像编码和解码的方法及装置专利类型:发明专利
发明人:高山,林四新,傅佳莉
申请号:CN200810066587.0
申请日:20080418
公开号:CN101562745A
公开日:
20091021
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:视点间参考图像的存在取决于视图间的依赖性,当当前视点视频图像没有视点间参考图像存在时,参考图像队列中没有可调用的参考图像,无法在宏块运动信息跳过模式下对视频图像当前块进行多视点视频图像编解码,本发明通过设置编码图像的视点间参考图像的运动信息依赖性关系使得宏块运动信息跳过模式下的多视点视频图像编解码过程的复杂性减小,并提高了多视点视频图像编码的效率和编码增益。

申请人:华为技术有限公司
地址:518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼
国籍:CN
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视频编码技术中的多通道并行编码与解码(二)

视频编码技术中的多通道并行编码与解码(二)

多通道并行编码与解码是视频编码技术中的一项重要发展。

随着互联网的高速发展和视频应用的普及,对视频传输和存储的要求也越来越高。

多通道并行编码与解码技术正是应对这一需求而提出的解决方案。

传统的视频编码技术在编码过程中通常采用单通道方式,即将整个视频序列分成一帧一帧逐帧编码。

这种编码方式虽然简单易于实现,但在编码效率、延迟和性能方面存在一定的局限性。

而多通道并行编码技术则可以通过同时利用多个通道进行编码,有效提高编码效率和性能。

多通道并行编码技术的核心思想是将一个视频序列分成多个子序列,并分别通过不同的通道进行编码。

每个通道独立工作,可以利用并行计算的优势,提高编码速度。

同时,多通道编码还可以充分利用多核处理器或多个编码器实现多个通道的编码,并进一步提高编码效率。

在多通道并行编码技术中,子序列的划分是一个关键问题。

通常可以通过时间划分或空间划分的方式将视频序列分成多个子序列。

时间划分方法是将视频序列按照连续的时间划分成多个子序列,每个子序列包含连续的帧。

而空间划分方法则是将视频序列按照空间位置划分成多个子序列,每个子序列包含图像中的不同区域。

多通道并行编码技术对于编码质量和延迟也有一定的影响。

通过增加通道的数量,可以提高编码质量和降低压缩率,但同时也会增加编码的延迟。

因此,在实际应用中需要根据具体需求进行权衡选择。

多通道并行解码技术是多通道并行编码技术的延伸和补充。

多通道并行解码技术可以利用多个并行解码器同时解码多个通道的编码数据,提高解码效率和性能。

在解码过程中,每个解码器独立工作,可以实现并行解码,加快解码速度。

多通道并行编码与解码技术在实际应用中有广泛的应用。

例如,在实时视频传输中,可以通过多通道并行编码技术提高传输效率和抗丢包能力。

在云游戏和云视频等应用中,多通道并行解码技术可以提供更好的用户体验,减少视频卡顿和延迟。

总结起来,多通道并行编码与解码技术是视频编码技术中的一项重要发展。

通过利用多个通道进行编码和解码,可以提高编码效率和性能,适应日益增长的视频传输和存储需求。

视频编码技术中的多通道并行编码与解码(八)

视频编码技术中的多通道并行编码与解码(八)

视频编码技术一直是数字媒体领域中的热门话题。

随着高清视频的普及和互联网速度的提升,对视频编码技术的需求也越来越大。

多通道并行编码与解码技术作为视频编码的一项重要发展方向,在提升视频质量和降低传输带宽方面具有巨大潜力。

多通道并行编码与解码技术的核心思想是通过同时使用多个编码通道来提高编码效率和解码速度。

传统的视频编码技术通常只使用单一编码通道进行数据压缩,这种方式在编码的任务量较大、画质要求较高或者延迟要求较低时显得捉襟见肘。

而多通道并行编码则可以通过同时使用多个编码器来分担编码任务,提高编码效率。

不仅如此,多通道并行解码技术也可以通过同时使用多个解码器,加快视频解码速度,提高实时性。

多通道并行编码与解码技术的应用非常广泛。

在视频传输领域中,采用多通道并行编码技术可以有效降低传输延迟和提高图像质量。

以高清视频会议为例,传统通信方式下需要较长的延迟才能完成传输,而采用多通道并行编码则可以减少延迟,提高视频会议的实时性。

在云游戏领域中,多通道并行解码技术可以使游戏画面更加流畅、细腻,提高用户体验。

此外,在视频监控和远程医疗等领域,多通道并行编码与解码技术也具有巨大的应用潜力。

多通道并行编码与解码技术的实现需要有效的并行算法和合理的系统架构。

在编码方面,为了充分利用并行编码的优势,需要将视频序列划分成多个子序列,并分配到不同的编码通道中。

每个编码通道通过独立的编码算法进行数据压缩,再通过并行编解码器将多个子序列合并成完整的视频。

在解码方面,需要将接收到的编码数据分配给多个解码器进行并行解码,并将多个解码结果合并为最终的视频。

因此,多通道并行编码与解码技术的实现需要对传输、计算和存储等各个环节进行优化。

多通道并行编码与解码技术不仅能够提高编码效率和解码速度,还可以通过优化编码算法和系统架构来提高视频质量。

例如,可以通过在不同通道中采用不同编码算法,根据视频序列的特征来选择最优算法,以提高视频质量。

同时,多通道并行解码技术也可以通过对多个解码结果进行优化融合,提高视频的清晰度和流畅度。

视频编码技术中的多通道并行编码与解码(七)

视频编码技术中的多通道并行编码与解码(七)

视频编码是将原始视频信号转换为压缩格式的过程,以便在有限带宽网络中进行传输和存储。

多通道并行编码与解码技术是一种在视频编码过程中同时处理多个视频通道的方法,可以提高编码和解码的效率和性能。

本文将探讨多通道并行编码与解码在视频编码技术中的应用与优势。

一、多通道并行编码的原理和优势多通道并行编码的原理是在视频编码过程中将多个视频通道分别进行编码,并行处理多个编码任务。

这种并行处理的方法可以充分利用计算资源,提高编码效率和速度。

而传统的串行编码方式只能按顺序逐个编码各个通道,效率相对较低。

多通道并行编码的优势主要体现在以下几个方面:1. 提高编码效率:多通道并行编码可以同时对多个视频通道进行处理,充分利用计算资源,提高编码效率。

这对于需要同时编码大量视频通道的应用场景(如监控、视频会议等)来说尤为重要。

2. 加速编码速度:由于多通道并行编码可以同时处理多个编码任务,因此可以显著提高编码速度。

在对实时性要求较高的应用中,如高清视频直播、视频会议等,多通道并行编码可以确保视频信号的实时性和流畅性。

3. 降低编码延迟:并行处理多个编码任务可以减少整体的编码延迟。

在实时交互的应用中,如远程协作、云游戏等,低延迟的编码和解码对于保持实时性和用户体验起着关键作用。

二、多通道并行编码与解码的实现方法多通道并行编码与解码的实现方法主要包括硬件方案和软件方案。

硬件方案是通过使用多个编码/解码器并行处理多个视频通道。

这种方案具有较高的效率和性能,但是需要额外的硬件资源和成本支持。

因此,它更适用于对编码效率和速度要求较高的应用中。

软件方案则是通过算法优化和并行计算技术实现多通道并行编码与解码。

这种方案相对于硬件方案来说,需要的资源较少,成本较低。

但是在编码效率和速度方面可能稍有牺牲。

因此,软件方案更适用于对成本和资源要求相对较低的应用中。

三、多通道并行编码与解码的应用领域多通道并行编码与解码技术在视频编码领域有着广泛的应用。

视频编码技术中的多通道并行编码与解码(三)

视频编码技术中的多通道并行编码与解码(三)

视频编码技术是近年来得到广泛应用的一项技术。

随着数字媒体的迅速发展,对视频压缩和传输的需求越来越高。

多通道并行编码与解码技术作为一种重要的视频压缩技术,在实际应用中具有巨大的潜力。

本文将从多通道并行编码与解码的原理、优势和应用领域等方面进行论述。

一、多通道并行编码与解码原理多通道并行编码与解码技术是指将视频信号的不同通道同时进行编码与解码处理的技术。

多通道编码时,视频信号被划分为多个通道,每个通道可以独立地进行编码处理。

在解码时,各个通道的码流经过解码器解码后,再进行合并,最终还原出完整的视频信号。

多通道并行编码与解码原理主要包括以下几个方面:1. 通道划分:将视频信号按照不同特征进行划分,例如亮度通道、色度通道等。

2. 编码处理:每个通道独立进行编码处理,可以采用不同的编码标准和算法。

3. 解码处理:解码器对各个通道的码流进行解码处理,得到各个通道的解码视频信号。

4. 通道合并:将解码后的各个通道进行合并,还原出完整的视频信号。

二、多通道并行编码与解码的优势多通道并行编码与解码技术与传统的序列编码相比具有以下几个优势:1. 提高编解码效率:多通道并行编码与解码技术能够利用多核处理器等硬件资源,同时处理多个通道,提高编解码的效率和速度。

2. 降低延迟:多通道并行编码与解码技术能够同时进行多个通道的编解码处理,相较于串行处理方式,降低了整体的编解码延迟。

3. 提高视频质量:通过独立对每个通道进行编码处理,可以根据各个通道的特点,采用不同的编码参数,提高视频的压缩质量。

4. 适应不同传输环境:多通道并行编码与解码技术可以根据传输环境的不同,动态调整各个通道的编码参数,适应不同的传输带宽和网络状况。

三、多通道并行编码与解码的应用领域多通道并行编码与解码技术在多个领域具有广泛的应用前景:1. 视频会议与远程监控:多通道并行编码与解码技术可以在视频会议和远程监控等场景中,对多个视频通道进行同时编解码处理,提升实时性和稳定性。

一种多视点视频系统中随机访问的解码路径计算新方法

一种多视点视频系统中随机访问的解码路径计算新方法

一种多视点视频系统中随机访问的解码路径计算新方法贺人龙;蒋刚毅;郁梅;符冉迪【期刊名称】《中国图象图形学报》【年(卷),期】2009(014)004【摘要】在多视点视频系统中,用户端的随机访问性能是表征交互能力的一个重要指标.当用户进行随机访问时,需要快速确定相应的解码路径,以快速有效地获得相应视点与时刻的图像帧.针对H.264多视点视频系统中随机访问效率不高这个情况,分析了传统多视点视频系统随机访问解码路径的计算方法,讨论了其中存在的非最优解码路径问题,提出帧等级矩阵的概念.然后,提出针对HBP(hierarchical B pictures)这种具有代表性的多视点视频编码预测结构的解码路径计算快速算法.实验结果表明,所提算法能获得较优解码路径,从而有效地提高随机访问性能,降低解码复杂度.【总页数】6页(P636-641)【作者】贺人龙;蒋刚毅;郁梅;符冉迪【作者单位】宁波大学信息科学与工程学院,宁波,315211;南京大学软件新技术国家重点实验室,南京,210093;宁波大学信息科学与工程学院,宁波,315211;南京大学软件新技术国家重点实验室,南京,210093;宁波大学信息科学与工程学院,宁波,315211;宁波大学信息科学与工程学院,宁波,315211【正文语种】中文【中图分类】TP391.41【相关文献】1.多视点视频编码中随机访问解码路径的联合计算方法 [J], 程明明;安平;王平;张兆杨2.一种识别低压电力线载波通信系统中随机脉冲噪声的新方法 [J], 丁永平;党丽;刘超;苏醒3.视频监控系统中的一种信息存储新方法 [J], 濮正国;李正明;钱小荣4.视频监控系统中的一种信息存储新方法 [J], 濮正国;李正明;钱小荣5.在机床主运动系统CAD中确定计算转速的一种新方法 [J], 阎树田因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于Motion Skip模式的低时延随机访问多视点视频编码方法

基于Motion Skip模式的低时延随机访问多视点视频编码方法

基于Motion Skip模式的低时延随机访问多视点视频编码方

郑海棠;刘峰
【期刊名称】《南京邮电大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2010(030)003
【摘要】为了实现多视点视频编码的低时延随机访问,优化多视点视频随机访问性能,提出一种改进的多视点视频编码方法.该方法首先修改anchor帧图像视点问的预测关系,将视差补偿预测应用于anchor帧图像,而对non-an-chor帧图像仅采用运动补偿预测;其次,根据视点间图像的运动信息具有高度相关性原理,对non-anchor帧图像应用基于自适应运动矢量精细化的Motion skip模式来优化其运动补偿预测性能.实验结果表明,文中所提的多视点视频编码方法在保证高压缩效率的前提下,具有较低的计算复杂度,并提高了视点的随机访问性能.
【总页数】5页(P74-78)
【作者】郑海棠;刘峰
【作者单位】南京邮电大学,江苏省图像处理与图像通信重点实验室,江苏,南
京,210003;南京邮电大学,江苏省图像处理与图像通信重点实验室,江苏,南
京,210003
【正文语种】中文
【中图分类】TN919.8;TP391
【相关文献】
1.多视点视频编码中随机访问解码路径的联合计算方法 [J], 程明明;安平;王平;张兆杨
2.一种多视点视频系统中随机访问的解码路径计算新方法 [J], 贺人龙;蒋刚毅;郁梅;符冉迪
3.支持空域随机访问的多视点视频编码方法 [J], 刘延伟;黄庆明;季向阳;霍龙社;高文
4.基于自适应参考帧模式选择的多视点视频编码方法 [J], 贺人龙;蒋刚毅;符冉迪;郁梅
5.基于随机访问的多视点视频编码模式评价模型 [J], 杨铀;蒋刚毅;郁梅;曹德侠因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

联合多视点视频编码中的快速搜索算法分析

联合多视点视频编码中的快速搜索算法分析

联合多视点视频编码中的快速搜索算法分析汤秀丽;戴声奎;杨中华【期刊名称】《华侨大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2011(032)004【摘要】Comparative Analysis of full search algorithm and TZSearch (TZS) fast algorithm in joint multiview video coding, the principle and search process of TZS algorithm was described and analyzed. According to the experimental results, some threshold for early termination search was set. Experimental results show that under the conditions of a slight increase in the encoding bit rate and a slight decrease in the peak signal to noise ratio, TZS algorithm which is setted threshold has significant reduction in encoding time compared to the original TZS algorithm in the joint multiview video coding. For the sequence of gentle exercise are suitable for using the TZS2 algorithm with threshold value of 2, and for the sequence of more intense exercise are suitable for using the TZS3 algorithm with threshold value of 3.%对比分析联合多视点视频编码中的全搜索算法和TZSearch(TZS)快速算法,描述TZS算法的原理及搜索过程并对其进行分析,并根据实验统计结果设置了使搜索提前终止的阈值.实验表明,在编码比特率轻微增加和峰值信噪比略微下降的条件下,设置了阈值的TZS算法比原有的联合多视点视频编码中的TZS算法在编码时间上大幅减少.对于运动比较平缓的序列适合采用阈值为2的TZS2算法,而对于运动比较剧烈的序列适合采用阈值为3的TZS3算法.【总页数】4页(P393-396)【作者】汤秀丽;戴声奎;杨中华【作者单位】华侨大学信息科学与工程学院,福建泉州362021;华侨大学信息科学与工程学院,福建泉州362021;华侨大学信息科学与工程学院,福建泉州362021【正文语种】中文【中图分类】TN919.81【相关文献】1.多视点视频编码中随机访问解码路径的联合计算方法 [J], 程明明;安平;王平;张兆杨2.视频编码中的块运动估计算法分析(一) [J], 骆立俊;邹采荣3.视频编码中的块运动估计算法分析(二) [J], 骆立俊;邹采荣4.视频编码中的块运动估计算法分析(三) [J], 骆立俊;邹采荣5.一种基于统计分析的多视点视频编码中Direct模式提前终止算法 [J], 王萍;刘琪;张磊因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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的所有 码流 传输 至 解码 端.由于传 输 了大 量解 码端 不 需要 处 理 的码 流 ,上述 方 法浪 费 了大 量 的网络 带

宽.因此 ,在传输码流 前要预先 计算 出所 需传 输 的码 流 ,即计算 出解码路 径 ,以有 效地减 少带 宽需求.文

献 『采用 附加帧 信 息 的方 法 实现 了一个基 于递 归 的 5 1
算法 ,大大减少 了所需传输 的码流 , 但计 算 出的解码
图 1 典 型 MVC预 测 结 构
Fi r Ty c lM VC p e i to t u t r gu e 1 pia r d c in sr c u e
路径 并不是最优 的.此后 , 文献 『 提 出了帧等级 的概 6 1
D : 0 9 9jsn05—272 1. .1 OI 1. 6/.s . 5 9 . 1 40 2 3 i 2 8 0 0
多视 点视频编码 中随机 访 问解码 路径 的联 合计算方 法
程 明明1 安 平 , 王 平 张兆杨 , ,
1 海大学 通信 与信 息工程学 院,上海 2 0 7 .上 002 2 .新型显示技术及应用集成教育部重 点实验 室,上海 2 0 7 002
由多 个 相 机 同 时 采 集 获 得 的 多 视 点 视 频 数 据 在F V ( 由 视 点 电视 ) 和 3 D V ( 维 电 视) T 自 T 三 上 有 着 广 泛 的 应 用[2 区 别 于 传 统 的 二 维 电 1J -.
ig MV 技 术 是 未来 视 频通 信 领 域 中 的一项 关 键 n , C)
46 0






第2 9苍
用 户 发 出 随机 剀 换 请 求至 获 得所 需码 流 的总 时 问,
考 帧 列 表 ,既 包 括 时 问 方 向 的参 考 帧 , 包 括 视 方 也
则 = + + . r r代表 用户发送 随机访 问请求 的 时间, 为用户所 需码流 的计 算时 间, 为码 流 的传 输 时间.从上式 可 以看 出, 响随机访 问性能 的关键 影 是快速准 确 的码 流计算 . 流计算 越准确 ,不必 要的 码 码流 传输就越 少.冈此 , 究一种快速 而准确 的解码 研 路径算法来提高随机访 问性能 , 具有 重要 的现 实意义 . 要 实 现 随 机 访 问, 最 基 本 的 方 法 是 将 当
技术. 对 于MV C来说 ,编 码 效 率是 首 要指 标 ,但 并 非 唯 一指 标[ ;随机 访 问性 能 也是 评价MV 3 】 C预测 结 构 性 能 的 一个 重 要 指 标. 般 来 说,随 机访 问性 能 用 一 解 码 当前 帧 时所 需解 码 的帧 数来 表 示 -' 最 直 观 4 但 J 的对 随 机 访 问性 能 进 行 评 价 的 指 标 是 随 机 响 应 时
摘 要 : 随机访 问性能是评价多视点视频编码预测 结构性 能的一个重要指标 , 往往通过计算解码路径 的复杂度来 衡 量.该文提 出一种编码端 和解码端联合 计算的方法 ,通过对视 频序列实际编码情 况的统计来 更新解码时 的参考 图像 列表 ,进 而获取更准确 的参考帧 信息. 实验结果表 明, 所提 出的方法 能准确地计算出所需的参考帧 , 且参考帧 数量 比现 有方法更少 , 能有效提 高随机访 问性能. 关键 词:多视点视频编码 ;随机访 问;解码路径 ;参考 帧列表;联合计算
表 1 视 点 1 参 考 l 表 的 列

工 hbl Re e e c it o iw e1 f r n e l fv e 1 s
路径的方法 , 实验 结果表 明该方法计算 出的解 码帧数


符 号 “ ” 前 面 的 值 为Viw d 符 / e I,
半.
第2 卷 第4 9 期
2 1 年7 01 月

用 科



Vb1 9 NO.4 .2
J . 01 u1 2 1
J OURNAL OF APPLI ED CI S ENCES — Elc r nisa nor ton En i e rn e to c nd I f ma i g n ei g
念 ,并优 化 了文献 f 的方法 ,从而减少 了冗余帧 的传 5 1 输 , 随机切换所 需传输 的帧数进一步减 少.以上算 使
法将随机访 问解码路径计算的工作集中在解码 端或编 码端 , 且在某些情 况下可能要考虑编码端 和解 码端的 联合计 算. 同时 , 务器端和 客户端 的处 理能力可 能 服 不一样 , 编码环境也会经常变换. 为此 , 本文提 出了一 种结合实际编码环 境获取 准确参考帧列表 的计算解码
基金项 目:国 家 自 然 科 学 基 金( o68 20 ) 上 海 市 教 委 科 研 创 新 重 点 项 目基 金 ( .9 Z 0; 上 海 市 科 委 重 点 项 目基 金 N . 3 03 ; 0 No Z 9 ) 0 ( .0 150 0) No150 05 0资助
通信作者 :安 平,教授 ,博导,研究方 向:图像及视频处理 ,E mal n ig h .d .n - i :a p n @s ue uc ;张兆杨 ,教授,博导,研究方 向:视频处理与 多 媒 体 通 信 , mal h z a g h . uc E— i:z y h n @s ue .a d
“ ” 后 嘶 的 值 /
为POC(it r r e o n1 pcue od rc u t,由十对 称 性 ,此 表 只列 l I 1

1 解码路径 的联合计 算方法
11 编 码 结 构 分 析 .
多 视 点 编 码 结 构 中主 要 有 3种 类 型 的 帧[ . 7 】 I 、P 和B帧. 对 于I ,所 有 宏 块 都采 用 帧 内编 帧 帧 帧 码模式 , 当随机访 问该类型帧时 , 直接解码 即可. 而对 于单 向预 测 的P 帧或 双 向预测 的B帧,其 宏块 编码 模 式既有帧 内编码 ,也有帧 问编码 . 于采用帧 问编码 对 模式的宏块 , 解码 时还 需传输相关 的参考帧才能解码. 因此,随机访 问P 帧或B ,比I 复杂 , 了传输 当前 帧 帧 除
向的参考 帧.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 丁图 1 尔的编码结 构 , ”表 , 时 所 “ J 间, ”表示视 点,其中视 点 中 帧 的参考帧 列表 “
如表 1 示. 所
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前GOPgo po i ue内部 处 于 随机 切 换 点之 前 (ru f c r) pt
瓶颈 .因此 ,多视 点视 频编 码 ( lve ie o— mut i vdocd i w
收稿 日期:2 1 .82 ; 修订 日期 : 0 0 1— 3 0 00 .8 2 1 — 21
间.从用户 发出随机切换请求 到获 得所需码流 的时间 越 短 ,随机访 问性 能越 好. 若定 义随 机响应 时 间 为
srcu e t u t r .W h n r n o a c s a p ns t e s t m u t b bl o c r e ty c l u a e t e o n a h e a d m c e s h p e . h ys e m s e a e t o r c l a c l t hed c di g p t .To c l u a e t ede o i a h p e i u t d e r i l o c n r t d i e o e .I hi p pe o o e a a c l t h c d ng p t , r v o s s u i swe e ma n y c n e t a e n d c d r n t s a rwe pr p s n w t o r d c d t a c l to s d o ee e e f a e l t e me h d f e o e pa h c l u a i n ba e n a r f r nc r m i .Th it i p t d a c r i g t h o s e l s u da e c o d n o t e s a t a nc di g i f r a i n.Ex rm e t l e u t h w ha h s me h d c n a c r t l ac l t h e d d cu l e o n n o m to pe i n a s ls s o t tt i t o a c u a ey c l u a e t e n e e r f a e M o e v r h e h d c n mi i z h u rm . r o e ,t e m t o a n mi e t e n mbe f r f r n e f a e a d i p o e t e r n o r o e e e c r m n m r v h a d m c e s a c s pe f r n e ro ma c .
A bs r c : Ra do - c e s pe f r n e i n i ta t n m a c s ro ma c S a mpo t n e uie n o h v l a i n o VC e i to r a t r q r me t f r t e e a u to f M pr d c i n
CHENG i g mi AN n 一 W ANG n , ZHANG a — a g , M n — ng , Pi g ,, Pi g Zh o y n 。
1 c o l fCo .S h o mmu iain a dIfr t n E gn eig S a g a n vri , h n h i 0 0 2 hn o nc t n n omai n i er , h n h iU iest S a g a 0 7 ,C i a o o n y 2 2 Ke a oao yo d a cdDi ly n ytm piain Miit fEd c t n S a g a 0 0 2 C ia . yL brtr }A v n e s a sa dS se Ap l t , nsr o u ai , h n h i 0 7 , hn p c o y o 2
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