H.264/AVC Over IPAbstract—H.264 is the ITU-T’s new, nonbackward compatiblevideo compression
2008-06-25 10:13:39
H.264/AVC for Wireless ApplicationsVideo transmission in wireless environments is a challenging
2008-06-25 10:08:56
H.264/AVC in Wireless EnvironmentsAbstract-- Video transmission in wireless environments is a
2008-06-25 10:13:04
H.264/AVC是什么?H.264/AVC有哪些核心技術?
2021-06-02 07:15:28
算法 新的快速運動估值算法UMHexagonS(中國專利)是一種運算量相對于H.264中原有的快速全搜索算法可節約90%以上的新算法,全名叫“非對稱十字型多層次六邊形格點搜索算法
2008-06-04 14:29:02
H.264與AVS視頻標準核心技術有什么不同?
2021-06-03 06:57:50
,相繼推出了許多壓縮編碼標準,目前主要有JPEG/M-JPEG、H.261/H.263和MPEG等標準。 1、JPEG/M-JPEG ?、佟PEG是一種靜止圖像的壓縮標準,它是
2008-05-28 16:46:16
H.264視頻編碼標準狀況分析H.264視頻編碼技術先進性H.264和MPEG-4的比較對比分析,哪個好?
2021-04-20 06:38:15
本來小弟的畢設是 基于FPGA的H.264編解碼標準的圖像幀間運動估計算法的實現。后來我意識到,,這課題真TM變態?。。∮谑?,小弟現在改變目標了,,,就只弄一個:只做一個圖像采集!其他的不弄了!
2015-05-11 23:26:38
的標準提供了更高的編碼增益。H.264的INTRA幀 編碼算法充分利用圖像中的空間相關和變換域的相關性,提供了極高的編碼增益,可以用來對靜止圖像進行編碼。在文獻中H.264采用JM73代碼
2019-08-06 06:37:38
H.264碼流結構pdfH.263的碼流結構H.263定義的碼流結構是分級結構,共四層。自上而下分別為:圖像層(picture layer)、塊組層(GOB layer)、宏塊層
2008-06-25 10:26:14
本文針對最新推出的視頻編解碼標準H.264的抗誤碼性能進行了分析,可以看到H.264/AVC標準除了擁有高效編碼的特性,還引入了一些新工具用于提高錯誤恢復能力。
2021-06-07 06:46:55
H264視頻編碼技術 H.264壓縮算法采用與H.263和MPEG-4類似的基于塊的混和編碼方法,采用幀內(Intra)和幀間(Inter)兩種編碼模式。為了提高編碼效率、壓縮比和圖象質量
2011-08-10 14:53:40
估計/運動補償、環路濾波、新的熵編碼方法、率失真優化技術(RDO)等。H. 264 /AVC在性能提高的同時,編碼器的復雜度大幅度增加,很難應用于實時性要求較強的場合,因而研究有關快速算法具有重要意義
2008-06-25 10:44:37
Video Codec,高級視頻編碼),是一種視頻壓縮標準,同時也是一種被廣泛使用的高精度視頻的錄制、壓縮和發布格式。H.264因其是藍光光盤的一種編解碼標準而著名,所有藍光播放器都必須能解碼H.264
2020-12-11 15:45:33
H[1].264 Verilog H.264 的Verilog實現的opencore
2012-08-12 12:07:07
。通常異步電機的故障是由于長時間運行損耗增加、效率降低,所以電機檢測比較重要的一項是檢測效率。一般情況會有專用測試儀器來檢測電機效率,但是都需要拆下電機,安裝到專用儀器上進行測試。本文提出了一種基于模型的效率估計算法,用于在正常工況不停機的情況下檢測電機效率。
2021-09-01 08:09:47
如果DM8168接收網絡發送過來的H.264包數據,比如一個I幀,或者一個P幀,但是傳輸中間丟了一包1024字節的碼流數據,那接收端對應怎么解決?扔掉整個幀的H.264數據,還是仍然把這一幀缺數據的H.264碼流往m3video去送?
2018-06-21 00:03:39
圖像質量 運動搜索: 1 /2 、 1/4 像素的運動搜索。 輸出碼流:完全符合H.264 標準,可使用通用的解碼軟件進行播放(如JM)。 軟件規格:1:完善的PPP撥號協議,內置PPTP(Point
2009-12-02 14:10:03
申請理由:隨著市場的需求,在盡可能低的存儲情況下獲得好的圖像質量和低帶寬圖像快速傳輸已成為視頻壓縮的兩大難題。為此,新一代視頻壓縮標準H.264誕生了。H.264加強了對各種信道的適應能力,采用
2015-07-06 19:35:20
本文提出了一種H.264編碼中幀間模式選擇的算法,并針對該算法給出了4種計算閾值的方法。
2021-06-04 07:17:20
本文介紹了一種基于H.264標準的快速運動估計算法。
2021-06-03 06:27:37
分享一款不錯的一種基于FPGA高性能H.264變換量化結構設計
2021-05-08 07:56:42
切換變長編碼集(CAVLC) 的低復雜度技術,一種是計算要求更高的基于上下文的自適應二進制算術編碼 (CABAC) 算法。CAVLC 是 H.264/AVC 的基本熵編碼方法。其基本編碼工具包括一個
2008-06-25 11:33:26
專家組和ISO/IEC運動圖像專家組聯合提出的最新一代的視頻編碼標準。H.264具有許多優良的性能[1]:壓縮比更高,與現有編碼標準(H.263、MPEG-4 Simple Profile)相比,在相同
2011-07-13 17:12:01
基于空域的幀內預測是H.264/AVC[1]的重要組成部分。H.264/AVC采用全搜索算法進行幀內預測,使幀內預測具有很高的計算復雜度。因此,人們提出了很多快速算法。F.Pan等提出基于邊緣方向直方圖的幀
2010-04-23 11:17:20
本來小弟的畢設是 基于FPGA的H.264編解碼標準的圖像幀間運動估計算法的實現。后來我意識到,,這課題難!于是,小弟現在改變目標了,,,就只弄一個:只做一個圖像采集!其他的不弄了!用的是Xilinx開發環境,VHDL、VerilogHDL語言都行,有沒有大神給點撥點撥,感激不盡!
2015-05-12 08:00:33
網絡視頻開發平臺NVDK是什么?H.264主要有哪些新特點?H.264解碼器算法的DSP實現和優化
2021-06-02 06:25:40
什么是H.264視頻編碼技術?如何去實現并優化一種H.264視頻編碼器?
2021-06-03 07:00:52
H.264是ITU-T的視頻編碼專家組(VCEG)和ISO/IEC的活動圖像專家組(MPEG)聯合制定的視頻壓縮標準。它在H.263/H.263++的基礎上發展,在繼承所有編碼壓縮技術優點的同時引入
2019-09-04 06:19:09
一種基于NiosII的低碼率實時H.264視頻編碼器設計
2021-06-07 07:06:49
數量。[img][/img]圖1 安全監控DVR系統的功能框圖視頻壓縮技術H.264是針對安全監控DVR視頻壓縮的新行業標準。相比上一代MPEG-4,甚至是MJPEG標準錄像技術,H.264的優勢在于
2010-12-29 15:37:57
碼率。共有13種預測模式(4×4塊大小9種預測模式,16×16塊大小4種預測模式),這在以往標準中是沒有的。其次采用新的運動估計方法。H.264有7種塊匹配模式,編碼時對其逐一計算,選擇最優。例如較為
2008-06-25 10:35:31
最新視頻編碼標準H.264及其核心技術H.264是ITU-T和ISO聯合研究制定的編碼效率高、網絡適應性強的最新數字視頻編碼國際標準.H.264是面向視頻電話、視頻會議等實際應用的標準,它能以低
2008-06-25 11:42:03
大家好我是剛剛來這的實習生(拱手)。最近在看 基于FPGA的H264運動估計算法優化與實現 方面的東西,他提出了一個概念:運動矢量。這是如何得到的?如何理解?有什么用?附錄原文中的一些東西:基于塊
2015-04-28 11:51:04
本文介紹了一種基于H.264的嵌入式技視頻監控結構和系統工作原理??蛻舳藢崿F時,針對H.264標準解碼中存在的問題,采用SIMD(Single Instruction,Multiple Data)技術,實現了宏塊內插過程的優化。最后在實際環境中進行了測試,整個系統的運行比較穩定。
2021-06-08 06:21:25
Muti-Hexagon Search)”,這是一種整像素運動估值算法。由于它在高碼率大運動圖像序列編碼時,在保持較好率失真性能的條件下,運算量十分低,已被H.264標準正式采納?! TU和 ISO合作發展的 H.264
2008-05-28 16:28:11
請問h.264幀內預測算法的各個子模塊的代碼,怎么去設計呢,
2019-03-03 19:33:37
h.264的幀內預測算法的ding層設計怎么去設計
2019-03-03 19:40:17
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 10:49 編輯
請問DM365的H.264能否升級為最新的SVC標準?
2018-06-22 06:53:31
如何在實時視頻解碼中優化去方塊濾波算法?如何實現H.264去方塊濾波的優化設計?
2021-04-20 06:24:06
請問在FPGA上如何去實現H.264/AVC視頻編碼標準?
2021-05-07 07:27:02
量化的功能有哪些?量化的算法是什么?怎樣用Verilog語言實現H.264的量化?如何運用Modelsim對H.264進行仿真?
2021-04-28 06:12:51
針對硬件實現的H.264視頻編碼算法改進,不看肯定后悔
2021-06-04 06:25:51
針對硬件實現的h.264視頻編碼算法改進針對硬件實現的視頻編碼算法改進上海交通大學圖像通信與信息處理研究所 周怡吳昊方向忠摘要’ 從硬件實現的角度分析了算法# 重點研究了占用最多運算時間的預測部分
2008-06-25 11:35:14
H.264是一種視頻高壓縮技術,全稱是MPEG-4 AVC,用中文說是“活動圖像專家組-4的高等視頻編碼”,或稱
2007-11-07 12:40:4322 /IECMoving Picture Experts Group (MPEG). ITU-T is the sector that coordinates telecommunications standards h.264標準on behal
2008-06-04 14:13:5429 提出一種基于多分辨率的H.264多參考幀運動估計算法,通過引入多分辨率的思想,迅速得到第1個參考幀的運動矢量,利用該運動矢量和已建立的臨時矢量映射表預測其余參考幀的運
2009-04-09 08:45:1724 為了減小H.264編碼算法的復雜度,提出一種快速的幀內模式選擇算法。根據宏塊內部相鄰像素差的特點判定宏塊預測類型,對基于邊緣方向直方圖的Pan算法進行改進,利用改進的算法
2009-04-15 09:04:468 根據H.264中整數變換、量化的特點,可以證明在宏塊預測SAD和實際SAD的誤差小于某一門限時,對編碼質量不會產生影響。結合H.264碼率控制算法中自適應SAD的預測,提出一種根據SAD預
2009-04-20 10:02:1615 提出了一種基于運動特性的自適應快速運動估計算法。該算法充分利用視頻圖像序列的運動特征進行運動模式判定,實現了一種簡單高效的搜索方法,并且根據不同的運動模式動態
2009-08-15 07:59:4218 本文根據 H.264 編碼特點,提出了一種從 H.264 壓縮域中快速有效地進行鏡頭運動參數估計的算法。鏡頭運動信息在視頻分析處理中起著重要的作用。該算法充分利用了 H.264 壓縮碼
2009-08-28 11:16:3423 H.264運動估計算法在Imagine流處理器上的加速實現:Imagine 是一款媒體處理的流體系結構芯片,它提供三級帶寬層次,能夠充分開發數據局域性和并行性,獲得很高的性能。H.264 是目
2009-10-06 09:40:2812 針對H.264 視頻編碼標準幀內預測模式選擇部分計算量大的問題,本文提出了一種快速幀內預測模式選擇判決算法。該算法首先提出了一個新的算子,用來描述圖像灰度分布信息,作
2009-11-18 15:03:5410 DCT 快速算法是H.264 編碼的關鍵問題之一。該文根據H.264 中4×4 塊殘差系數的分布特征及DCT 系數的能量分布特性,提出一種基于DCT 系數子帶劃分的子帶DCT 快速算法。該算法在DCT 和量
2009-11-24 14:47:576 TMS320DM642 是TI 公司新近推出的一款面向數字多媒體應用的專業芯片,它基于C64X內核,使用先進的甚長指令字結構(VLIW),具有強大的并行處理能力。本文完成了基于H.264的運動估計
2009-12-02 16:30:4314 Imagine 是一款媒體處理的流體系結構芯片,它提供三級帶寬層次,能夠充分開發數據局域性和并行性,獲得很高的性能。H.264 是目前最新的數字視頻編碼標準,它性能優越卻計算
2010-01-16 17:01:3315 本文介紹了基于H.264 算法的視頻傳輸系統的實現方案。該方案采用目前最新的視頻壓縮標準——H.264 作為視頻編解碼算法,i.MX27 作為系統的中心處理器,嵌入式Linux作為操作系
2010-01-22 15:33:3752 為了充分利用CELL BE 處理器SIMD 技術的數據并行處理能力,本文介紹一種運動估計算法,和已有的鉆石搜索算法(DS)相比該算法能夠實現更精確的運動估計和更低的運動復雜度。大
2010-01-27 14:09:0912 為了在改進的H.264 上實現無再損幀內編碼,該文提出了一種新的基于整數線性規劃的優化clip 算法及改進算法,解決了H.264 多次編碼中由當前clip 模塊和幀內預測運算引入的視頻畸
2010-02-09 14:28:1135 本文提出了一種適用于可視電話視頻特性的快速運動估計算法。針對可視電話低碼率的要求和頭肩序列小運動的特性設計了一種計算量更小的塊匹配方案。經過實驗證明,這種算法可
2010-03-01 15:37:3410 H.264/AVC引入的可變塊尺寸運動估計技術,使得幀間模式判決異常復雜。針對這個問題,提出了一個新概念-相鄰宏塊模式同構,并給出一種基于修正運動矢量的模式快速判決算法,通
2010-07-06 16:00:377 為了降低全搜索運動估計算法帶來的巨大計算量,提高運動估計計算速度,提出了一種新型的用于全搜索運動估計硬件結構。該硬件結構能實時地通過全搜索運動估計來搜索每個像素塊
2010-07-29 16:07:4516 摘要:從硬件實現的角度分析了H.264算法,重點研究了占用最多運算時間的預測部分的優化,給出了對幀內預測、哈達馬變換以及運動估計算法的改進,通過簡化運算復雜、
2006-03-24 13:29:53610 H.264是現有最重要數據壓縮編碼國際標準之一。
快速運動估計算法一直是視頻壓縮中的研究熱點。本文針對一些快速估計算法過早確定了搜索方向,容易陷入局部最小點,
2010-06-25 11:50:191557 H.264采用的一種新技術在先前的H.26x系列和MPEG-x系列標準中,都是采用的幀間預測的方式。在H.264中,當編碼Intra圖像時可用 幀內預測 。對于每個44塊(除了邊緣塊特別處置以外),每個像
2011-07-25 16:14:3728 提出一種基于輸入碼流信息和已轉碼碼流信息的視頻轉碼快速運動估計算法。本算法利用Alpha-激勵均值濾波通過輸入碼流的運動矢量合成作為備選預測運動矢量之一,并利用H.264標準中
2013-01-08 16:20:258 采用基于TI公司高性能Davinci系列TMS320DM6437處理器的SEED-DEC6437 EVM板作為主要硬件平臺,在DSP開發環境CCS3.3中采用C語言和匯編語言混合編程實現運動估計算法的DSP移植,并加入人機接口,
2013-09-25 11:26:5066 一種基于DSP平臺的快速H.264壓縮的估計
2017-10-26 10:52:294 H.261 之后視頻編碼標準演進過程中出現的大部分重大改變和算法間斷 (algorithmic discontinuities)。 實現 H.264/AVC 編碼標準所需的算法計算復雜度、數據局部性,以及算法
2017-11-06 11:27:500 本文在分析Rife,MRife和傅里葉系數插值迭代3種算法的基礎上,將串行迭代變為并行迭代,由此得出了一種快速頻率估計算法,并分析了新算法與前3種算法的異同。計算機仿真結果證實新算法能夠快速、高精度估計單頻信號的頻率,便于工程實現,適合應用在雷達、電子對抗等對處理實時性要求非常高的領域。
2017-11-23 15:36:008828 的高度壓縮數字視頻編解碼器標準。這個標準通常被稱之為H.264/AVC(或者AVC/H.264或者H.264/MPEG-4 AVC或MPEG-4/H.264 AVC)而明確的說明它兩方面的開發者。
2017-12-01 14:08:134342 H.264采用了減少視頻圖像各幀間冗余度的運動估計算法。運動估計算法傳統的有全搜索(FS)、三步搜索(TSS)、新三步搜索(NTSS)、四步搜索(FSS)等;常用的是鉆石搜索(DS)和非對稱十字交叉
2019-01-15 08:10:002749 關鍵詞:編碼 , 幀間預測 1 引言 在H.264視頻編碼中,對于幀間預測,一個16×16的宏塊(MB)可分成16×16,16×8,8×16,8×8進行運動估計,其中8×8還可以進一步分為8×4,4
2018-10-31 16:35:01314 運動估計是去除視頻序列相鄰幀之間冗余信息的有效方法,對整個視頻編碼效果有重要的影響。由兩大國際標準化組織(ISO/IEC的MPEG和ITU-T的VCEG)共同制定的最新的國際視頻編碼標準H.264
2021-01-06 09:56:152309 運動估計是視頻圖像壓縮和視頻圖像修復等領域的基礎冋題,傳統的塊匹配法搜索質量較好,但搜索速度不夠快。針對傳統塊匹配法搜索速度上的不足,提出一種快速的一維塊匹配運動估計算法。首先對運動矢量正交分解
2021-04-22 11:25:103 H.264標準中CABAC算法和CAVLC算法的比較與研究(通信電源技術期刊2020)-H.264標準中CABAC算法和CAVLC算法的比較與研究? ? ? ? ? ? ?
2021-09-15 11:58:082 )提出的高度壓縮
數字視頻編解碼器標準。這個標準通常被稱之為 H.264/AVC(或者 AVC/H.264或者
H.264/MPEG-4 AVC 或 MPEG-4/H.264 AVC)而明確的說明它兩方面的開發者。
2022-08-31 15:39:242
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