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解码端的容错技术

解码端的容错技术 提纲  简要介绍解码端的容错  解码端的容错技术: 错误隐藏技术 (Error Concealment) 1.时域错误隐藏 2.空域错误隐藏 简介 按主体分类,视频的容错可以从编码端和解码端两个 角度进行研究。 编码端的容错使用分级编码、RVLC (可逆变长编码) 等容错方式编码。其优点是容错效果理想, 但其代价是: 1.增加了编码器的复杂性。 2.增加了大量的冗余位,占用了可用带宽,从而相 对降低了图像质量。 简介 解码器的复杂性远远低于编码器,为了避免增加编 码器的额外负担,应尽可能地将容错的任务交给解码端完 成。同时解码器的容错不需要耗费任何带宽。 视频信息错误  由于编码端一般都采用了预测编码和可变长编码,视频流对于信道错误非 常敏感,一个比特的错误或丢失可能使后面的很多比特无法解码,直到到 达下一个同步点。由于错误信息的传播,也可能造成其后帧的质量的下降。 视频信息错误  空间域的错误蔓延  由于视频信息流采用可变长度编码(VLC)的缘故,视频流 即使发生少量的错误,发生错误后的信息都无法被正确解码。 并且当前帧中的区块错误会蔓延到下一个区块,产生错误的 传播。这称之为空间的错误蔓延。 视频信息错误 时间域的错误蔓延  由于采用预测编码技术的关系,当前帧解码时如果刚好 参考到发生错误的区域,做运动补偿时,参考帧发生的 错误将会在时间上蔓延到其他帧。如I帧的错误将会蔓延 到P帧与B帧,P帧的错误也有可能蔓延到其他P帧与B帧。 什么是错误隐藏?  原图像 未处理的出错图像 错误隐藏后的出错图像 什么是错误隐藏?  错误隐藏技术只是利用视频信号在空间和时间上的冗余 信息和人类视觉系统特性来隐藏出错图像数据(并不是 还原数据),不需要从编码器得到额外的信息。  目前针对于视频流传输过程中的包丢失而产生的错误隐 藏技术主要分为两大类: 时域错误隐藏(temporal error concealment ) 空域错误隐藏(spatial error concealment) 空域错误隐藏技术  空间域的错误隐藏技术  主要是在空间上采取错误区域周围可获得的信息来进行 错误恢复的技术。一般来说,因为视频信息在空间上的 分布具有均匀平坦变化的特性,故一个宏块与周围的宏 块的像素值会有某种程度上的相关性,因此若采用空域 的错误隐藏技术,在此种情况下会有不错的恢复效果。 空域错误隐藏技术 主要原则:保证丢失块与其邻块之间的相关性。 空域错误隐藏技术  (一)加权插值 加权插值是最简单的空域错误隐藏算法。 该算法利用受损宏块周围四个宏块与受损宏块 相邻的边界像素作双线性加权内插来预测受损 宏块内部每个像素点的值。 空域错误隐藏技术  (一)加权插值 空域错误隐藏技术  (一)加权插值 该算法的优点是非常简单而易于实现,对 于画面变化平滑的视频图像有很好的插值效果。 但是它有一个很严重的局限,那就是该算法是 将受损宏块始终作为平滑图像来对待。 如果受损宏块具有丰富的高频信息,该算 法插值结果将导致图像的纹理丢失,画面模糊, 画面质量显著降低。 空域错误隐藏技术  (二)区域分割法 区域分割法也是一种利用视频图像空域相 关性的低复杂度的后处理错误隐藏算法。其特 点是考虑到了受损宏块的纹理特性,从而避免 了加权插值方法出现的画面模糊现象。 空域错误隐藏技术  (二)区域分割法 该算法主要分为三步进行: 1.确定近似边界 2.根据近似边界将宏块划分为不同的区域 3.对划分出的区域进行不同规则的分块插 值。 空域错误隐藏技术  (二)区域分割法 1、边界检测 边界,就是图像发生明显变化的地方。在 这些地方,图像的亮度值发生了跳变,是不连 续的。如果将边界处的图像做均匀变化处理

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