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📄 中华视频网 - h_264技术特色与广播视讯应用方案.htm

📁 关于h.264的一些论文
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                          <LI><A 
                          href="http://www.vvou.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=174&amp;Itemid=5">纵览最新视频编码标准H.264/AVC</A> 

                          <LI><A 
                          href="http://www.vvou.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=194&amp;Itemid=5">H.264/AVC技术进展及其务实发展策略思考</A> 

                          <LI><A 
                          href="http://www.vvou.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=198&amp;Itemid=5">The 
                          road of x264 setting optimization</A> 
                          <LI><A 
                          href="http://www.vvou.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=200&amp;Itemid=5">以全双工模式运行H.264基线的可编程引擎</A> 

                          <LI><A 
                          href="http://www.vvou.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=230&amp;Itemid=5">H.264压缩性能和应用分析</A> 

                          <LI><A 
                          href="http://www.vvou.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=235&amp;Itemid=5">H.264/AVC在无线环境的应用</A> 

                          <LI><A 
                          href="http://www.vvou.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=238&amp;Itemid=5">H.264在互联网抗误码问题中的应用</A> 
                          </LI></UL></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD>
                <TD id=center_area_outer colSpan=2>
                  <DIV id=center_area>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="99%">
                    <TBODY>
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                      <TD>
                        <TABLE class=contentpaneopen>
                          <TBODY>
                          <TR>
                            <TD class=contentheading 
                              width="100%">H.264技术特色与广播视讯应用方案 </TD>
                            <TD class=buttonheading align=right 
                              width="100%"><A title=输出PDF 
                              href="javascript:void%20window.open('http://www.chinavideo.org/index2.php?option=com_content&amp;do_pdf=1&amp;id=232', 'win2', 'status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no');"><IMG 
                              alt=输出PDF 
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                              width="100%"><A title=打印 
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                              alt=打印 
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                            <TD class=buttonheading align=right 
                              width="100%"><A title=E-mail 
                              href="javascript:void%20window.open('http://www.chinavideo.org/index2.php?option=com_content&amp;task=emailform&amp;id=232', 'win2', 'status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=400,height=250,directories=no,location=no');"><IMG 
                              alt=E-mail 
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                            <TD vAlign=top align=left width="70%" 
                              colSpan=2><SPAN class=small>作者: 中华视频网 
                              </SPAN>&nbsp;&nbsp; </TD></TR>
                          <TR>
                            <TD class=createdate vAlign=top 
                              colSpan=2>2006-04-15 </TD></TR>
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                            <TD vAlign=top colSpan=2>
                              <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
                              H.264的主要计划目标为发展高效能的视讯编码标准,方法则是从最基本原理出发,利用众所熟悉的建构方块,完成最简单直接的设计。本文将以H.264为重点,概述其重要技术特色与应用方案,为一概略性的探讨。</P>
                              <P><STRONG><FONT size=3>H.264之介绍 
                              </FONT></STRONG></P>
                              <P class=内文9><SPAN 
                              style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
                              数字视讯的应用范围日益广泛,从影像电话和视讯会议到DVD和数字电视都能见到它的踪迹,而且随着以不同应用领域为目标的许多视讯编码标准不断出现,采用数字视讯的各种应用更有增加的趋势;对于不同制造商所发展的不同系统,无论它们的应用领域为何,这些标准都让它们得以相互操作,进而带动整个视讯市场的成长。国际电信联盟的电信标准化部门(International 
                              Telecommunications Union,Telecommunications 
                              Standardization 
                              Sector,ITU-T)是目前专门发展视讯编码标准的两个国际正式组织之一,另一个机构是国际标准化组织/国际电工委员会第一联合技术委员会(International 
                              Standardization Organization/International 
                              Electrotechnical Commission,Joint Technical 
                              Committee 1;ISO/IEC 
                              JTC1)。ITU-T视讯编码标准被称为「规范」(recommendations),它们的名称都采用H.26x,例如H.261、H.262、H.263以及H.264;ISO/IEC则采用MPEG-x做为标准名称,例如MPEG-1、MPEG-2以及MPEG-4。<BR></SPAN></P>
                              <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
                              绝大多数的ITU-T规范都是针对实时视讯通讯应用,例如视讯会议和影像电话;另一方面,MPEG标准主要则是为了支持视讯储存(DVD)、广播视讯(有线电视、DSL和卫星电视)以及视讯串流(例如透过因特网或是无线通讯来传输视讯)等各种应用。在绝大多数情形下,这两个标准化委员会是独立工作,各自发展不同的标准,唯一例外是H.262/MPEG-2标准,它是由这两个单位共同发展。ITU-T和ISO/IEC 
                              JTC1最近又同意结合双方力量,共同发展由ITU-T委员会首先提出的H.264标准;H.264又称为MPEG-4 
                              Part 10或是MPEG-4 
                              AVC,这项标准能获得两个委员会采用,是因为它在效能上已经超越了目前所有的视讯编码标准。(图一)总结ITU-T规范和ISO/IEC 
                              MPEG标准的演进历程。</P>
                              <P><IMG alt="(图一) ITU-T规范和ISO/IEC MPEG标准的演进历程" 
                              hspace=0 
                              src="中华视频网 - H_264技术特色与广播视讯应用方案.files/fo658.1.gif" 
                              align=baseline border=0></P>
                              <P><STRONG><FONT 
                              size=3>H.264之概述<BR><BR></FONT></STRONG><SPAN 
                              style="FONT-SIZE: 9pt">H.264计划背后的主要目标是发展一种高效能的视讯编码标准,方法则是从最基本原理出发,利用众所熟悉的建构方块,完成最简单直接的设计。ITU-T的视讯编码专家工作小组(Video 
                              Coding Experts 
                              Group;VCEG)是从1997年开始发展H.264标准;到了2001年底,ISO/IEC 
                              MPEG工作小组有鉴于H.264软件所提供的视讯品质已经超过(现有的)最佳化MPEG-4软件,因此决定与ITU-T 
                              VCEG携手合作,组成一个联合视讯工作小组(Joint Video 
                              Team;JVT),由它接管ITU-T的H.264计划。JVT的目标是创造一套视讯编码标准,并让它同时成为MPEG-4标准的一部份(也就是Part-10)以及最新的ITU-T规范(也就是H.264)。H.264发展工作正积极进行中,这项标准的第一个版本预计在2003年初完成技术制定,并于2003年底前正式定案。<BR><BR>发展中的H.264标准有多项独特优点,使它卓然不同于其它现有标准;另一方面,它也与现有标准分享许多共同特色。以下是H.264的部份重点:<BR><BR>(1)最多节省50%位速率:相较于H.263v2(H.263+)或是MPEG-4 
                              Simple 
                              Profile,在相同编码器最佳化的条件下,以H.264最多可节省50%的位速率。<BR><BR>(2)高品质视讯:无论位速率的高低,H.264都提供稳定一致的良好视讯品质。<BR><BR>(3)抗错性(error 
                              resilience):H.264提供多种必要工具,不但能处理封包网络的封包遗失,还能针对容易发生错误的无线网络,处理其中可能出现的位错误。<BR><BR>(4)网络友善性:透过网络适应层(Network 
                              Adaptation 
                              Layer),H.264位串流很容易就能在不同网络上传输。<BR><BR>上述优点使得H.264成为许多应用的理想标准,例如视讯会议和广播视讯。</SPAN></P>
                              <P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG><FONT 
                              size=3>H.264技术说明<BR><BR></FONT></STRONG><SPAN 
                              style="FONT-SIZE: 9pt">H.264标准的主要目标是提供一套方法,使得视讯品质超越现有视讯编码标准所能达到的水准;另一方面,H.264的基本方法则类似于现有标准所采用的方法,例如H.263和MPEG-4,并且包含以下四个主要阶段:<BR><BR>(1)把每个视讯图框分割成多个像素区块,使得视讯图框的处理能够在区块层级上进行。<BR><BR>(2)利用视讯图框内部的空间冗余性,方法则是透过空间预测、转换、量化以及熵编码 
                              (entropy-coding)或是可变长度编码(variable-length 
                              coding)技术,对某些原始区块进行编码。<BR><BR>(3)利用区块在连续图框中的时间相关联性(temporal 
                              dependencies),这样就只需对连续图框之间的变动部份进行编码,这可藉由移动估算(motion 
                              estimation)和补偿来达成。对于任何特定区块,它会搜寻先前的一个或多个编码图框,或是下一个图框,根据搜寻结果来决定移动向量,再由编码器和译码器利用这些向量来预测对象区块。<BR><BR>(4)利用视讯图框内剩余的任何空间冗余性,方法是对残值区块(residual 
                              blocks)进行编码;残值区块是原始区块和预测区块之间的差值,编码方式还是透过转换、量化以及熵编码技术。<BR></SPAN></SPAN></P>
                              <P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN 
                              style="FONT-SIZE: 9pt"><IMG alt=(图二) H.264编码器方块图 
                              hspace=0 
                              src="中华视频网 - H_264技术特色与广播视讯应用方案.files/fo658.2.gif" 
                              align=middle border=0></SPAN></SPAN></P>
                              <P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN 
                              style="FONT-SIZE: 9pt">如(图二)所示,透过一个编码器方块图,从编码的角度来总结H.264和其它标准间的主要差异;在移动估算/补偿部份,H.264采用不同大小和形状的区块、分辨率的更高1/4画素移动估算(1/4-pel 
                              motion 
                              estimation)、多重参考图框选择以及复杂的多重双向模式选择。在转换部份,H.264采用以整数为基础的转换方式,它像是既有标准所使用的离散余弦转换(Discrete 
                              Cosine 
                              Transform;DCT),但在逆向转换时不会发生失配的问题。在新出现的H.264标准中,有两种方法可以执行熵编码,第一种方法是使用通用可变长度码(Universal 
                              Variable Length Code;UVLC)表格和情境适应性可变长度码 (Context 
                              Adaptive Variable Length 

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