【摘 要】
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随着人类社会信息化加剧,无线多媒体通信的应用成为一种必然趋势。由于视频信息具有数据量大、难以传输和存储的问题,所以传统的视频编码标准,如H.264,采用DCT变换、运动估计
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随着人类社会信息化加剧,无线多媒体通信的应用成为一种必然趋势。由于视频信息具有数据量大、难以传输和存储的问题,所以传统的视频编码标准,如H.264,采用DCT变换、运动估计与补偿、预测编码等方法进行压缩编码。视频数据在获得高压缩比的同时也降低了码流的抗误码能力。但是现有的无线网络或者Internet网络都不能提供可靠的实时传输,数据在传输的过程中容易出错甚至出现丢包现象,不仅对当前帧的正确解码产生影响,错误甚至会延续到后面的帧,产生错误漂移。在这种情况下,如何有效消除错误漂移提高解码质量成为一个新的研究热点。本文主要的研究工作包括以下几个方面:1.首先回顾现有Wyner-Ziv视频编码结构,分析了Wyner-Ziv视频编码的优越性以及有待进一步解决的关键问题,例如如何准确构造边信息、更加有效的基于运动估计的边信息和联合解码重构、编码复杂度与压缩效率的权衡等。2.其次从视频帧的时域相关性出发,提出了帧间相关性判断方法。本文在详细说明基于Wyner-Ziv编码的错误消除机制的基础上,分析了该结构存在的问题,针对编码系统在Wyner-Ziv帧选择上缺乏灵活性的问题,提出并实现了基于时域相关性的Wyner-Ziv编码错误漂移消除机制,使得Wyner-Ziv帧的选择更加灵活。实验结果显示,本文提出的编码方法与传统的采用固定间隔的编码方法相比,图像PSNR值平均高出了大约0.2dB并且主观效果也有所改进。3.在第二部分理论基础上,设计并实现了一个基于DCT域的Wyner-Ziv视频编码系统,并对该Wyner-Ziv视频编码系统的性能进行了测试分析。
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