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H.264/AVC技術進展及其務實發(fā)展策略思考

H.264/AVC的重要技術進展(二)
來源:郵電設計技術 更新日期:2006-08-08 作者:陳如明
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1.3 對網絡、信道變化的自適應性及高抗干擾能力與頑健性

  為適應IP及移動環(huán)境的QoS需要,獲得信道性能的高抗干擾能力與頑健性,視頻編譯碼器要附加更多苛刻的應用要求,諸如高壓縮效率、低功耗、重量輕、較少內存及低復雜度,對誤碼、丟包有較強抗干擾能力與頑健性,支持適應時變環(huán)境的快速碼速調整能力,設置不用優(yōu)先級進行適應性處理及有效地適配指定網絡機制等。

1.3.1 NAL的分層結構分層處理

  如上所述,NAL層的引入可大大提高H.264/AVC對網絡、信道的適應能力。例如在3G移動通信的IP包分組傳送場合,NAL單元即可經頑健頭前置壓縮(ROHC)封裝于PPP成幀包中,爾后形成無線鏈路層業(yè)務數據單元,再在物理層中加上CRC校驗單元傳輸,獲得抗誤碼性能的有效增強。

1.3.2 序列參數集設計

  由于序列和圖像頭信息之類關鍵信息比特的丟失會造成譯碼時的嚴重后果,對此H.264/AVC的序列參數集設計可提供此頭信息的有效與頑健傳輸。它將這些關鍵信息分離出來進行傳輸,使之處在特定的靈活可靠的環(huán)境中。此序列參數集用于一連串編碼視頻序列中,圖像參數集供一個編碼序列中一個或多個圖像譯碼用,它們包括圖像類型、序列號等。譯碼時某些序列號的丟失可用于檢測信息包的丟失與否,以及時采取彌補措施,增強抗干擾能力與頑健性。

1.3.3 有效可靠的同步處理

  同步對控制傳輸質量至關重要,H.264/AVC設置了一系列有效可靠的同步處理措施。H.264/AVC中的時間同步可通過采用幀內圖像刷新來完成,空間同步由條結構編碼來支持。同時,為便于誤碼以后的再同步,在一幅圖像的視頻數據中還提供了一定的再同步點。

1.3.4 糾錯及環(huán)路時延控制

  H.264/AVC中的誤碼跟蹤、FEC及一種短時延本地重發(fā)糾錯ARQ技術相組合,可應用于無線視頻傳輸,以確保較好的抗干擾能力。同時,在基站設置一種視頻代理服務器,亦可大大減少環(huán)路時延,并可準確發(fā)現并糾正誤碼。

1.3.5 數據分割模式的誤碼等級保護

  H.264/AVC中定義了數據分割模式,即對圖像首先進行分段,段內宏塊數據劃分為宏塊頭信息、運動矢量及DCT系數三部分,三部分之間尚有標識符分隔。這樣,譯碼器可較方便地檢出受損數據類型,減少誤碼對圖像質量的損害。同時,這種數據分割模式亦有利于信道編碼時進行不等權保護,即對重要數據進行等級較高的保護等。

1.3.6 片結構及靈活片宏塊順序安排改善誤碼性能

  如上所述,借助片結構及靈活片宏塊順序(FMO)安排可改善誤碼性能,片譯碼的獨立性可明顯減少誤碼擴散,而且FMO的使用易于實現誤碼掩蓋。

1.3.7 自適應碼率控制及SI、SP流切換

  碼率的自適應快速控制可通過宏塊層改變量化精度來實現。涉及分級及流切換問題,移動通信中常用空間/時間分級支持其較大范圍自適應比特速率變化。MPEG-4中采用精細度可伸縮(FGS)實施分級編碼,而H.263中定義了時間域、空間域及信噪比(SNR)三種分級能力,但這些方法分級實施視頻流傳輸效率均較低。目前較多采用流切換技術,周期性刷新內(INTRA)幀即為一例。H.264/AVC的碼率控制(RC)主要有JVT-F086及JVT-G012提出的兩種方案,通常認為后者算法較優(yōu)。JVT-G012通過引入基本單元及線性模型的概念,提出一種自適應基本單元層碼率控制算法。此基本單元可能是一幀、一片或一個宏塊。線性模型預測當前基本單元的平均殘差絕對值(MAD)是通過前一幀相應位置的基本單元而獲得。同時H.264/AVC如上所述,可允許某些譯碼器的譯碼處理與其他譯碼器產生的視頻流精確同步而不產生圖像切換損失,從而可在不同數據速率的視頻流內容間切換譯碼器,實現數據丟失或誤碼恢復,及使用快速前向、快速后向等特技。而SI、SP幀即可用于流切換、流拼接、隨機接入、錯誤恢復等,以提高其抗干擾能力及頑健性,亦可避免頻繁刷新INTRA幀帶來的效率下降。

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