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JVT(联合视频团队)于2001年264月在泰国芭堤雅成立。它由来自两个国际标准化组织ITU-T和ISO的视频编码专家组成。 JVT的目的是制定新的视频编码标准,以实现高视频压缩率,高图像质量和良好的网络适应性的目标。 目前,JVT的工作已被ITU-T接受。 新的视频压缩编码标准称为H.10标准。 该标准也被称为AVC(高级视频编码)标准的ISO接受,该标准是MPEG-4的第XNUMX部分。
H.264标准可以分为三个等级:
基本级别(其简单版本,广泛应用);
主要等级(采用了许多改善图像质量和增加压缩率的技术措施,可用于SDTV,HDTV,DVD等);
扩展等级(可用于各种网络上的视频流)。
H.264不仅比H.50和MPEG-263节省了4%的编码率,而且对网络传输有更好的支持。 它引入了IP数据包的编码机制,该机制有助于网络中的数据包传输并支持网络中的视频流。 H.264具有很强的抗错误特性,可以适应丢包率高,干扰严重的无线信道中的视频传输。 H.264支持在不同网络资源下进行分层编码传输,以获得稳定的图像质量。 H.264可以适应不同网络的视频传输,并具有良好的网络亲和力。
一,H.264视频压缩系统
H.264标准压缩系统由两部分组成:视频编码层(VCL)和网络抽象层(NAL)。 VCL包括VCL编码器和VCL解码器,主要功能是视频数据压缩编码和解码,其中包括诸如运动补偿,变换编码和熵编码之类的压缩单元。 NAL用于为VCL提供与网络无关的统一接口。 它负责封装和打包视频数据并在网络上传输。 它使用统一的数据格式,包括标头信息的单个字节和多个字节。 视频数据和成帧,逻辑信道信令,定时信息,序列结束信号等。数据包头包含存储标志和类型标志。 该存储标志用于指示当前数据不属于所参考的帧。 类型标记用于指示图像数据的类型。
VCL可以传输根据当前网络条件调整的编码参数。
2. H.264的功能
与H.264和H.261一样,H.263也采用DCT变换编码加DPCM的差分编码,即混合编码结构。 同时,H.264在混合编码的框架下引入了新的编码方法,提高了编码效率,更接近实际应用。
H.264没有繁琐的选择,但是努力简洁地“回归基础”。 它具有比H.263 ++更好的压缩性能,并具有适应多个通道的能力。
H.264具有广泛的应用目标,可以满足不同速度和场合的各种视频应用,并具有更好的处理能力,可以防止错误和丢包。
H.264的基本系统不需要使用版权,具有开放性,可以很好地适应IP和无线网络的使用。 这对于当前多媒体信息的互联网传输和宽带信息的移动网络传输具有重要意义。
尽管H.264编码的基本结构类似于H.261和H.263,但已在许多方面进行了改进,如下所示。
1.多个更好的运动估计
高精度估算
在H.263中使用半像素估计,在H.1中进一步使用4/1像素甚至8/264像素运动估计。 即,真实运动矢量的位移可以基于1/4或什至1/8像素作为基本单位。 显然,运动矢量位移的精度越高,帧之间的残留误差越小,传输码率越低,即压缩率越高。
在H.264中,使用六阶FIR滤波器来获得1/2像素位置的值。 当获得1/2像素值时,可以通过线性插值获得1/4像素值,
对于4:1:1视频格式,亮度信号的1/4像素精度对应于色度部分1/8像素的运动矢量,因此色度信号需要1/8像素内插操作。
从理论上讲,如果将运动补偿的精度提高一倍(例如,从整数像素精度提高到1/2像素精度),则编码增益可能为0.5bit / Sample,但实际验证发现运动矢量的精度超过了1/8像素之后,系统基本上没有明显的增益。 因此,在H.264中,仅使用具有1/4像素精度的运动矢量模式,而不是1/8像素精度。
多宏块分区模式估计
在H.264预测模式下,宏块(MB)可以分为7种不同的模式大小。 这种多模式灵活而细微的宏块划分更适合于图像中实际移动物体的形状,因此,每个宏块中可以有1、2、4、8或16个运动矢量。
多参数帧估计
在H.264中,可以使用多个参数帧的运动估计,即在编码器的缓冲区中刚刚编码了多个参数帧,并且编码器选择其中一个以提供更好的编码效果,因为参数Frame(帧),并指出用于预测的帧,因此与仅使用最后一个编码帧作为预测帧相比,您可以获得更好的编码效果。
2.小尺寸4到4的整数转换
视频压缩编码中通常使用的单位是8到8块。 但是,在H.264中,使用的是小型4到4块。 随着变换块的大小变小,运动对象的划分更加准确。 在这种情况下,图像变换处理中的计算量较小,并且还大大减小了运动对象的边缘处的会聚误差。
当图像中存在较大的平滑区域时,为了避免由于小尺寸变换而导致的块之间的灰度差异,H.264可以执行帧内宏块亮度数据中16个4〜4个块的DCT系数。 对于第二个4到4块变换,将色度数据的4个4到4块DC系数(每个小块一个,共4个DC系数)变换为2到2个块。
H.263不仅减小了图像变换块的大小,而且这种变换是整数运算,不是实数运算,也就是说,编码器和解码器的变换和逆变换的精度是相同的,并且没有“逆变换错误”。
3.更准确的帧内预测
在H.264中,每个4〜4块中的每个像素都可以用于帧内预测,其加权加权和17最接近先前编码的像素。
4.统一VLC
H.264中有两种熵编码方法。
统一VLC(UVLC:通用VLC)。 UVLC使用相同的代码表进行编码,并且解码器可以轻松识别代码字的前缀,当发生误码时,UVLC可以快速重新同步。
内容自适应二进制算术编码(CABAC:上下文自适应二进制算术编码)。 它的编码性能比UVLC稍好,但是复杂度更高。
三,性能优势
H.264和MPEG-4,H.263 ++编码性能比较使用以下6种测试速率:32kbit / s,10F / s和QCIF; 64kbit / s,15F / s和QCIF; 128kbit / s,15F / s和CIF; 256kbit / s,15F / s和QCIF; 512kbit / s,30F / s和CIF; 1024kbit / s,30F / s和CIF。 测试结果表明,H.264具有比MPEG和H.263 ++更好的PSNR性能。
H.264的PSNR平均比MPEG-2高4dB,比H.3 ++平均高263dB。
四,新的快速运动估计算法
新的快速运动估计算法UMHexagonS(中国专利)是一种新算法,可以节省H.90中原始快速全搜索算法的264%以上。 全名是“不对称交叉多级六边不对称交叉Muti-Hexagon搜索”,它是整数像素运动估计算法。 因为在编码高比特率和大运动图像序列时处于保持更好的速率失真性能的条件,所以计算复杂度非常低,并且已被H.264标准正式采用。
由ITU和ISO联合开发的H.264(MPEG-4第10部分)可能被广播,通信和存储媒体(CD DVD)接受为统一标准,并且极有可能成为新的宽带交互式媒体标准。 我国的源代码编码标准尚未制定。 密切关注H.264的发展,制定我国源代码标准的工作正在加紧进行。
H264标准将运动图像压缩技术推向了更高的阶段,这是H.264的应用亮点,它可以在较低的带宽上提供高质量的图像传输。 H.264的推广应用对视频终端,网守,网关,MCU等系统提出了很高的要求,这将有效促进视频会议软硬件设备各个方面的不断改进。
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