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单向分布式视频编码中迭代相关性噪声细化方法

王建鹏;宋娟;刘欢

【摘要】针对单向分布式视频编码(UDVC),文中提出了迭代相关性噪声细化方法.

在迭代解码过程中,利用上次解码的重构系数对相关性噪声进行细化,提高相关性噪

声的估计精度,并且在细化过程中根据系数的解码可靠性对残差进行分类加权细化

来避免错误解码系数对细化的误导.实验结果表明,经过相关性噪声细化后,重构帧中

由于码率欠估计导致的质量退化问题得到了明显的改善,不同视频序列重构WZ帧

的平均峰值信噪比(PSNR)可以提高0.32~0.13dB;和未细化的单向DVC相比,文中

基于相关性噪声细化的单向DVC系统的整体平均PSNR也提高了约0.21dB.

【期刊名称】《华南理工大学学报(自然科学版)》

【年(卷),期】2019(047)004

【总页数】8页(P27-34)

【关键词】单向分布式视频编码;迭代解码;相关性噪声;噪声细化;分类

【作者】王建鹏;宋娟;刘欢

【作者单位】河海大学常州校区数理教学部,江苏常州213022;西安电子科技大学

人工智能学院,陕西西安710071;西安电子科技大学计算机科学与技术学院,陕西西

安710071;西安电子科技大学计算机科学与技术学院,陕西西安710071

【正文语种】中文

【中图分类】TN919.81

近年来,传统的视频编码如H.264标准等[1]被广泛应用.传统的视频编码方法大多

在编码端进行运动估计和预测编码,编码端复杂度是解码端的5~10倍.这样的编

码框架非常适用于一次编码、多次解码的应用领域,如广播、流媒体等.但是近年

来出现的一些新兴应用如无线传感器网络、无线视频监控等,其计算能力与内存大

小受限,要求编码端复杂度尽可能低,对传统的视频编码框架提出了很大的挑战.

在以上新兴应用领域的推动下,分布式视频编码(DVC)[2]近年来得到了快速的发

展.DVC基于20世纪70年代提出的两大理论Slepian-Wolf[3]和Wyner-Ziv[4]

定理,在编码端对视频帧独立编码,而仅仅在解码端联合解码,经定理证明可以达

到和联合编码-联合解码相当的压缩性能.DVC将运动估计等模块转移到了解码端,

极大降低了编码端的复杂度.目前最常用的DVC框架为斯坦福视频研究小组提出的

变换域Wyner-Ziv(TDWZ)视频编码[5],随后又被DISCOVER(DIStributed

COdingforVideosERvices)[6]小组在边信息估计、最优重构,在线相关性估计

等方面进行了改进,成为了DVC研究的基准.

由于DVC对视频帧独立编码,而在解码端利用相关性联合解码,因此DVC编码

端并不知道该为每一帧分配多少码率才可以正确解码,大多数DVC系统都是通过

反馈信道(FC)在解码端控制码率,即持续发送码流并通过FC反馈解码结果直到解

码正确为止.这样的码率控制机制不适用于不存在FC或对实时性要求比较高的场合.

这种DVC系统需要FC进行双向传输,因此被称为双向DVC.很多研究学者包括文

中作者提出了编码端的码率控制方法[7-10],完全去除了FC,实现了单向分布式

视频编码(UDVC).Song等[7]提出在编码端以极低的复杂度估计近似边信息用于编

码端码率估计;Hu等在文献[8-9]中采用伪随机码置乱的方式估计每个WZ块的

码率,避免在编码端估计边信息,进一步降低了编码复杂度.但是由于UDVC仍然

对每一帧独立编码,导致编码端码率估计不够准确,难免会出现码率欠估计或过估

计的情况,导致重构质量退化.

得益于DVC的不对称编码结构,可以仅仅通过改进解码模块就可以提高DVC系

统的压缩性能.解码端的相关性噪声(CN)估计是影响DVC系统性能的重要因素之一.

一方面,更加精确的CN估计可以为低密度奇偶校验累积码(LDPCA)解码提供更准

确的先验概率,节省更多的比特;另一方面,CN模型用于解码端的最优重构,更好

的CN估计也有助于提高重构质量.WZ编码帧与边信息帧之间的相关性噪声通常

被认为服从拉普拉斯分布.由于编码端得不到边信息帧,解码端也得不到WZ帧,

估计参数α是一个比较有挑战性的问题.2008年Brites等[11]提出了在线CN估

计方法,其利用运动补偿残差帧来近似相关性噪声,分别从子带级、系数级估计分

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