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編解碼器的離散余弦變換編碼方法
離散余弦變換(DCT)編碼所謂編碼,更確切地說是壓縮,即去掉一些多余的信息,保留必要的信息。對于預測編碼的預測誤差塊,不直接進行編碼,而是采取一種稱為離散余弦變換編碼方法,也稱DCT變換法。換句話說,就是把圖像數據(預測誤差塊)變換到頻率域中進行編碼,達到圖像數據壓縮的目的。這是因為,圖像數據經過變換處理后,相鄰像素之間的相關性下降,多余的信息大部分去掉不傳送,將有用的且不相關的信息保留下來。幀內預測編碼是利用一幀(一幅圖像)內已經傳送的相鄰像素來求當前像素的預測值。采用DCT變換的另一因素是在頻率域在進行編碼時,受噪聲的影響較小。
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編解碼器量化數據原理
量化器為了在一定的主觀保真度圖像的前提下,去掉那些對人的視覺效果影響不大的信息,以進一步地壓縮碼率,故需采用量化器。量化器除在A/D模擬/數字變換中應用外,通常也用于D/D數字/數字變換,目的是進行數據壓縮。以下僅對D/D變換作一簡介。量化器采用分層量化,即選用不同的步長,針對DCT變換后的不同系數進行量化。對其直流(DC)系數采用一種固定的步長,對其交流系數(AC)采用2~62步長,其步長范圍受后面的緩沖存儲器反饋信號的控制。 [1] 視頻復合編碼器數據視頻信號經信源編碼器進行壓縮后變換成視頻數據,然后送入視頻復合編碼器。復合編碼器首先對視頻數據作進一步壓縮。即按哈夫曼(Huffman)編碼原理進行變字長編碼。其方法是對出現概率大的灰度(亮度)信號進行短的碼字編碼,對出現概率小的信號賦予長的碼字,平均的結果,使視頻數據流總的碼字短,從而達到進一步壓縮的目的。在復合編碼器中,還有一些輔助信號。例如,發言者的完整的形象首幅畫面傳送到對方,以后的每幅畫面,只需傳遞他的嘴部的動作內容,從而可使傳輸的碼率大大下降。例如指示信號“發送/不發送”標志,其作用是告訴對方的解碼器,在一幅圖像中,哪些宏塊要發送,哪些宏塊不發送。需要發送的宏塊,又分幀內和幀間兩種編碼方式。幀內預測編碼是利用一幀(一幅圖像)內已經傳送的相鄰像素來求當前像素的預測值;幀間預測編碼在前面已提到。
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視頻編解碼技術
視頻編解碼技術是網絡發展的初條件。只有的視頻編碼才能保證在現實的互聯網環境下提供視頻服務。H.264或稱為MPEG-4第十部分(視頻編碼部分)是由ITU-T和ISO/IEC再次聯手開發的新一代視頻編碼標準。由于它比以前的標準在設計結構、實現功能上作了進一步改進,使得在同等視頻質量條件下,能夠節省50%的碼率,且提高了視頻傳輸質量的可控性,并具有較強的差錯處理能力,適用范圍更廣。在低碼率情況下,32kbps的H.264圖像質量相當于128kbps的MPEG-4圖像質量。H.264可應用于網絡、廣播電視、數字影院、遠程教育、會議電視等多個行業。對其直流(DC)系數采用一種固定的步長,對其交流系數(AC)采用2~62步長,其步長范圍受后面的緩沖存儲器反饋信號的控制。除了ITU-T和ISO/IEC兩個國際標準化組織制定的視頻編碼標準以外,美國微軟公司和Real Network公司都有自己的視頻編碼標準。事實上,他們也是常用的網絡標準。