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第5章数字视音频压缩标准 5.1 概述 5.1.1 ISO/IEC89 5.1.2 ITU 5.1.3 相关标准发展过程 5.1.1 ISO/IEC89 5.1.2 ITU 5.1.3 相关标准发展过程 5.2 JPEG 5.2.1 JPEG简介 5.2.2 JPEG压缩编码原理 5.2.3 JPEG压缩编码图像质量 5.2.1 JPEG简介 5.2.2 JPEG压缩编码原理 5.2.3 JPEG压缩编码图像质量 5.3 MPEG-1和MPEG-2概述 5.3.1 MPEG-1概述 5.3.2 MPEG-2概述 5.3.1 MPEG-1概述 5.3.2 MPEG-2概述 5.4 MPEG-2视频 5.4.1MPEG-2的型和级 5.4.2 视频结构 5.4.3 I.B.P图像压缩编码原理 5.4.4 视频基本码流结构 5.4.5 MPEG-2解码 5.4.6 MPEG-2的可分级编码 5.4.1MPEG-2的型和级 5.4.2 视频结构 5.4.3 I.B.P图像压缩编码原理 5.4.4 视频基本码流结构 5.4.5 MPEG-2解码 5.4.6 MPEG-2的可分级编码 5.5 MPEG-2系统 5.5.1 系统复用 5.5.2 PES流分析 5.5.3 节目流PS 5.5.4 传送流TS 5.5.5 码流中的时间信息 5.5.6 节目专用信息(PSI) 5.5.7 码率控制 5.5.1 系统复用 5.5.2 PES流分析 5.5.3 节目流PS 5.5.4 传送流TS 5.5.5 码流中的时间信息 5.5.6 节目专用信息(PSI) 5.5.7 码率控制 5.6 H.264 5.6.1 H.264的系统层 5.6.2 H.264视频编解码框图 5.6.3 H.264编码主要特点 5.6.4 H.264的型(Profiles) 5.6.1 H.264的系统层 5.6.2 H.264视频编解码框图 5.6.3 H.264编码主要特点 5.6.4 H.264的型(Profiles) 5.7 数字音频压缩编码标准 5.7.1 MPEG-1音频标准 5.7.2 MPEG-2音频标准 5.7.1 MPEG-1音频标准 5.7.2 MPEG-2音频标准 图5-29 INTRA_4×4 9种预测模式中的3种 除了DC模式以外,还有8种预测模式,所有可能的预测方向如图5-30所示,其中0和1方向已经显示在图5-29中. 图5-30 INTRA_4×4块可能的预测模式 (1) 不同大小和形状的宏块分割 4.运动补偿预测(Motion Compensated Prediction) 图5-31运动补偿中的宏块和子宏块模式 多参考帧预测估计示意图如图5-32 所示。 (2) 多参考帧预测估计 图5-32 多参考帧预测估计 (3) 高精度估计 H. 264/AVC中采用了三种类型的变换,如图5-33所示。 5.变换编码(Transform Coding) 图5-33 三种类型的变换 无论是帧内预测还是帧间运动预测,所有Y的预测残差块和所有色度Cb和 Cr块,都进行4×4的整数DCT变换,变换矩阵如图5-34的H1所示。 (1)4×4的整数DCT变换 图5-34 变换矩阵图 变换矩阵如图5-34的H2所示。 (2)4×4 Hadamard变换 变换矩阵如图5-34的H3所示。 (3)2×2 Hadamard变换 在H.264中采用了两种熵编码方法:基于上下文的自适应可变长编码(context-adaptively switched sets of variable length codes,CAVLC)和基于上下文的自适应二进制算术编码(context-based adaptive binary arithmetic coding,CABAC)。CAVLC是基本编码方法,CABAC是可选的方法。 6.熵编码方案(Entropy Coding Schemes) 7.自适应消块滤波器(Adaptive Deblocking Filter) H.264的型(Profiles)H.264定义了三类型,如图5-35所示。 图5-35 H.264型的范围 1.基本型(Baseline Profile) 2.主型(Main Profile) 3.扩展型(Extended Profile) 4.应用领域 目前已有多种数字音频标准,但是在数字电视广播中主要有两大类,即MPEG音频编码标准和Dolby AC-3音频编码标准。 MPEG-1(ISO/IEC11172)标准的第三部分(ISO/IEC 11172-3),称为MPEG-1 Audio。 MPEG-1A
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