【摘 要】
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随着数字音视频及多媒体技术的发展,适应于不同领域的H.261、MPEG-1、MPEG-2、H.263、MPEG-4、H.264等国际视频编码标准应运而生。而多种视频图像压缩标准的存在,导致视频设
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随着数字音视频及多媒体技术的发展,适应于不同领域的H.261、MPEG-1、MPEG-2、H.263、MPEG-4、H.264等国际视频编码标准应运而生。而多种视频图像压缩标准的存在,导致视频设备间的兼容问题,视频转码是有效解决这种兼容问题的一种技术。由于目前很多的压缩视频码流是采用MPEG-2标准压缩的,而H.264作为新一代视频编解码标准,同以往标准相比,同样图像质量下具有更高的编码效率,同时还有良好的网络适应性和抗误码性,因此被普遍看好为下一代的视频编码标准,与现行标准间的转换成为必然要求,由MPEG-2到H.264的视频转换是很有必要的。本文的研究工作就是围绕视频转码技术展开的。本文介绍了视频转码的目的、研究现状和发展方向,分析H.264视频压缩标准的基本结构和流程,重点介绍了H.264视频编码层的关键技术。在对比分析MPEG-2和H.264的异同、讨论现有视频转码结构的基础上,研究DCT域I帧转码的实现、DCT域开环转码的实现和像素域级联转码的优化。在细致分析8×8DCT到4×4整数DCT的转换方法和H.264像素域帧内预测原理后,详细介绍了DCT域I帧转码的实现过程,并分析DCT域帧内预测的计算复杂度。在MPEG-2到H.264转码的实现上,讨论两种算法:DCT域开环转码算法和像素域级联转码的优化算法。DCT域开环转码算法采用8×8DCT到4×4整数DCT转换,避免了整数DCT变换。像素域级联转码的优化算法根据残差能量进行块模式选择,所得的分块比例和各模式遍历所得的分块比例近似,并且重用MPEG-2的运动矢量,设置一个较小的搜索范围。仿真结果表明,该算法可以达到和直接级联算法相近的图像质量。
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