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离散余弦变换编码的现状与发展研究
1974 年由Ahmed 和Rao 提出的离散余弦变换至今已有30 年历史此间DCT 编码 已发展成为JPEG MPEG H.26x 等图像/视频编码标准中的核心尽管Shapiro 的EZW 以及Said 等人的SPIHT 小波编码的成功应用对传统的DCT 编码提出了挑战但Xiong 等人利用嵌入式 DCT 块变换之间的直流相关性以及对DCT 后的系数进行策略性重组或层式DCT 同样具有小 波多分辨率图像的分解特性此外基于层次嵌入式DCT 形状自适应DCT 截短DCT 感兴 趣区域支撑DCT
所属分类:
硬件开发
发布日期:2009-10-18
文件大小:181248
提供者:
bbigccat
基于块的变换编码 程序
基于块的变换编码 基于块的变换编码 基于块的变换编码
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-03-19
文件大小:89088
提供者:
swfsx
基于Matlab的图像压缩编码
摘要 本论文主要介绍了JPEG的编码和解码过程。该程序的编码部分能把一张BMP格式的图象进行JEPG编码,压缩成以二进制形式保存的文件;通过相应的解码程序又可以把图象解压缩出来。在图象传送过程中,我们经常采用JPEG格式对静态图象进行编码。JPEG基本系统是一种有损编码,无法完全恢复出原图象,信息有一定的丢失,称为有损压缩。尽管我们希望能够无损压缩,但是通常有损压缩的压缩比(即原图象占的字节数与压缩后图象占的字节数之比,压缩比越大,说明压缩效率越高)比无损压缩的高。JPEG编码先把图象色彩RB
所属分类:
其它
发布日期:2010-03-23
文件大小:145408
提供者:
laichuanyu3
新一代视频压缩编码标准H.264.pdf
前 言.....................................................................................................................................................2 第1 章绪 论........................................................................................
所属分类:
C++
发布日期:2011-02-16
文件大小:5242880
提供者:
heyufei
基于DCT编码新进展
目前,DCT 编码在JPEG、M PEG、H126x 等编码标准中有着广泛的应用, 但随着Shap iro 关于小波的嵌入 式零树小波编码以及Said 等人提出的集合分裂等级树编码的成功应用, 使图像及视频信号的压缩编码提高到了新 阶段, 这虽然对传统的DCT 编码提出了挑战, 然而, Xiong 等人利用嵌入式DCT 块变换之间直流系数(DC) 的高度 相关性也能获得较高的编码性能, 因为对DCT 后的系数进行重组, 同样具有小波多分辨率图像的特性。此外, 基于 形状自适应DCT、区域支撑
所属分类:
其它
发布日期:2013-05-06
文件大小:484352
提供者:
u010590096
基于ADSP-BF533处理器的去方块滤波器的实现及优化
在已有的基于块的视频编解码系统中,当码率较低时都存在方块效应,新的视频编码标准H.264中亦是如此。产生这种方块效应的主要原因有两个:一是由于对变换后的残差系数进行的基于块的整数变换后,以大的量化步长对变换系数进行量化会使得解码后的重建图像的方块边缘出现不连续;二是在运动补偿中插值运算引起的误差使得编解码器反变换后的重建图像会出现方块效应。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-26
文件大小:182272
提供者:
weixin_38540819
嵌入式系统/ARM技术中的基于TMS320DM6446的 H.264 编码器的设计与优化方案
H.264视频压缩编码标准可以在低解码率的情况下获得高质量图像,可以大大减小存储的压力。 H.264编码器的算法流程 H.264编码器结构如图1所示,输入的Fn为当前帧或场,编码器以宏块为单位进行处理,每个宏块可以选择帧内或者帧间预测两种编码方式。如果采用帧内编码模式,其预测值PRED是由本帧之前已经经过编码、解码、重建的一些样本点生成。而如果采用帧间模式,则P由一个或者多个参考帧的运动补偿预测生成。预测值P和当前块相减后,产生一个残差块D,经块变换、量化后产生一组量化后的变换系数X,再
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-23
文件大小:144384
提供者:
weixin_38711643
通信与网络中的深入分析H.264/AVC标准的去块效应滤波系统模块
一、H.264/AVC H.264/AVC是由 ITU-T视频编码专家组和ISO/ IEC运动图像专家组联合制定的面向未来IP和无线环境的最新视频编码标准。 H.264/AVC采用基于块的DCT变换、量化、运动补偿,这些技术都会不可避免地在块边界引入块效应,严重影响图像的主观质量,因此,H.264/AVC标准采用去块效应环路滤波(简称环路滤波)来去除块效应,以提高图像的主观质量和编码效率。 二、去块效应滤波系统 但在大幅度改善视频图像质量和压缩效率的同时,去块效应
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:253952
提供者:
weixin_38720997
基于TMS320DM6446的H.264编码器的设计与优化
由于加入了多模式位移估计、基于4×4块的整数变换等多种新的算法,使H.264算法本身的复杂度大幅增加。因此本文采用基于TI的TMS320DM6446的DAVINCI_EVM平台作为算法的硬件平台,提出针对达芬奇平台对H.264编码器进行优化,在不降低编码质量的情况下提高程序运行效率,降低运算复杂度的一个实现方案。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-24
文件大小:188416
提供者:
weixin_38528680
单片机与DSP中的H.264解码器中一种新颖的去块效应滤波器设计
引 言 图像的编解码技术是多媒体技术的关键,H.264/AVC是国际上最先进的视频压缩技术,其主要特点是采用小尺寸整数余弦变换、1/4像素的运动估计精度、多参考帧预测,基于上下文可变长度编码和环路内去块效应滤波器等技术。由于去块效应滤波器大约占整个解码器1/3的运算量,因此该部分的设计成为整个解码器设计的瓶颈,在此研究了一种新颖的环路内去块效应滤波器设计。设计中采用5阶流水线的去块效应模块,利用混合滤波顺序与打乱的存储更新机制的方法提高了流水线畅顺性,滤波一个16×16大小的宏块仅需要19
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-09
文件大小:313344
提供者:
weixin_38651450
单片机与DSP中的基于ADSP-BF533处理器的滤波器的实现及优化
引言 在已有的基于块的视频编解码系统中,当码率较低时都存在方块效应,新的视频编码标准H.264中亦是如此。产生这种方块效应的主要原因有两个:一是由于对变换后的残差系数进行的基于块的整数变换后,以大的量化步长对变换系数进行量化会使得解码后的重建图像的方块边缘出现不连续;二是在运动补偿中插值运算引起的误差使得编解码器反变换后的重建图像会出现方块效应。如果不进行处理,方块效应还会随着重构帧积累下去,从而严重地影响图像的质量和压缩效率。为了解决这一问题,H.264中的去方块滤波技术采用较为复杂的
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-07
文件大小:201728
提供者:
weixin_38727579
单片机与DSP中的基于ADSP-BF533处理器的去方块滤波器的实现及优化
引言 在已有的基于块的视频编解码系统中,当码率较低时都存在方块效应,新的视频编码标准H.264中亦是如此。产生这种方块效应的主要原因有两个:一是由于对变换后的残差系数进行的基于块的整数变换后,以大的量化步长对变换系数进行量化会使得解码后的重建图像的方块边缘出现不连续;二是在运动补偿中插值运算引起的误差使得编解码器反变换后的重建图像会出现方块效应。如果不进行处理,方块效应还会随着重构帧积累下去,从而严重地影响图像的质量和压缩效率。为了解决这一问题,H.264中的去方块滤波技术采用较为复杂的
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-06
文件大小:200704
提供者:
weixin_38556668
通信与网络中的一种基于3维SPECK编码的超光谱图像压缩算法
摘要:提出一种针对超光谱图像压缩的基于小波变换的、嵌入式的3维块分割编码算法。通过3维小波变换,将超光谱图像的空间冗余和谱间冗余同时去除。针对变换域内的小波系数,将集合分割嵌入式块SPECK编码算法扩展为3维,构造一种3维SPECK编码算法,对小波系数进行量化编码。实验证明,3维SPECK编码算法具有良好的率失真性能,其压缩效果优于采用SPECK方法对每一波段图像做压缩编码的效果,并具有计算复杂度低和嵌入式的特性。 关键词:超光谱图像压缩 3维小波变换 3维SPECK(Set Pa
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-13
文件大小:101376
提供者:
weixin_38661466
单片机与DSP中的JPEG2000小波提升在DSP上的缓存管理
摘 要:提出一种采用高效的内存管理实现的基于块的小波提升方案。该方法通过减少缓存挫败增强缓存性能。实验结果表明该方法比现有的快速方法要快两倍多。 关键词:内存管理 小波提升 缓存失败 JPEG2000压缩标准与JPEG相比有更高的压缩效率,尽管如此,它在执行时间上还存在一些问题。为缩短执行时间,必须对小波变换编码进行优化。小波提升方案与传统的卷积滤波相比需要更小的内存和计算量。可是,提升方案在执行垂直小波滤滤时仍存在严重的缓存失败问题。 Meerwald曾经提出过
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-13
文件大小:113664
提供者:
weixin_38548589
单片机与DSP中的基于ADSP-BF533处理器的去方块滤波器的实现
引言 在已有的基于块的视频编解码系统中,当码率较低时都存在方块效应,新的视频编码标准H.264中亦是如此。产生这种方块效应的主要原因有两个:一是由于对变换后的残差系数进行的基于块的整数变换后,以大的量化步长对变换系数进行量化会使得解码后的重建图像的方块边缘出现不连续;二是在运动补偿中插值运算引起的误差使得编解码器反变换后的重建图像会出现方块效应。如果不进行处理,方块效应还会随着重构帧积累下去,从而严重地影响图像的质量和压缩效率。为了解决这一问题,H.264中的去方块滤波技术采用较为复杂的
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-04
文件大小:142336
提供者:
weixin_38601215
基于准零块的HEVC中的早期TU分裂终止
HEVC标准中引入的新概念,即变换树或残差四叉树(RQT),带来了很高的编码性能以及较高的计算复杂度,因为通过测试所有分区,可以在编码器端以速率失真的方式估算出最佳TU分区。 本文将重点放在早期TU拆分终止方面,即在计算和编码质量之间进行权衡。 提出了一种基于准零块(QZB)的早期TU分裂终止方案,该方案由关于量化变换系数的两个方面定义。 所有绝对系数的总和与非零系数的数量。 此外,还计算并分析了每个TU深度的选择概率。 实验结果表明,与HEVC测试模型HM10.0编码器相比,该方法(HM-QZ
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-24
文件大小:722944
提供者:
weixin_38599545
基于对象的三维医学图像形状自适应编码算法
提出了一种针对三维医学图像已知诊断对象区域的形状自适应小波编码方法.该算法仅对对象区域内的像素应用形状自适应小波变换去相关,变换后,对象在变换域中的系数个数与图像域的像素保持相同.为了实现快速无损变换,提出一种基于提升的形状自适应小波变换方法.通过分析形状自适应变换后无效系数的位置,又提出一种改进的OB-3DSPECK(object-based set partitioned embedded block coder)算法,取消了对象区域外无效块或系数的符号输出,即只输出两种符号码流到自适应算术
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-22
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38529486
基于Karhunen Loève变换和小波谱特征矢量量化的
提出了基于Karhunen Loève变换的小波谱特征矢量量化三维谱像数据压缩方法。三维Karhunen Loève变换/小波变换/小波谱特征矢量量化方法应用了Karhunen Loève变换的消除谱相关性优良性能,应用二维小波变换消除空间相关性,在小波变换域内应用二维集分割嵌入块编码和一维谱特征矢量量化对三维谱像数据压缩,获得较高的压缩性能。实验结果表明:Karhunen Loève变换/小波变换/小波谱特征矢量量化编码比Karhunen Loève变换/小波变换/改进对块零树编码和Karhu
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-11
文件大小:772096
提供者:
weixin_38678394
一种基于H.264 CABAC的视频加密方案
基于块的数字视频编码一般包括运动估计、残差块变换和熵编码三个阶段。针对传统的视频加密方案是对第二阶段中的残差变换系数进行的加密,提出了一种基于H.264 CABAC熵编码的视频加密方案。该方案充分利用了流密码加密简单、运算快的优点,将加密过程置于视频编码的第三个阶段。并利用可灵活配置的加密模块和密文反馈模式,增强加密的安全性。理论分析和实验结果表明,提出的算法具有计算简单、安全高效、易于实现、不改变视频格式和压缩效率的优点。
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:770048
提供者:
weixin_38617604
视频编码的技术基础及发展方向
现有视频编码采用基于块的混合编码架构,利用预测、变换、量化和熵编码技术实现对视频信号的高效压缩。在现有架构基础上进一步优化,提供针对视频图像信号局部特性的更加灵活的处理和编码。基于机器学习的视频编码技术有望部分或全面地改变现有的混合编码框架,给视频编码带来新的研究思路。未来视频除了现有的二维平面视频,还需要编码面向AR/VR应用的球面视频数据和体视频数据,这些新的视频源数据格式也给视频编码技术研究带来新的机会和挑战。
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38641896
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