[發明專利]用于視頻的多次量化和位壓縮控制有效
| 申請號: | 201310267763.8 | 申請日: | 2013-06-28 |
| 公開(公告)號: | CN103533347B | 公開(公告)日: | 2018-02-06 |
| 發明(設計)人: | I·V·布賴洛夫斯基;T·A·庫拉科夫 | 申請(專利權)人: | 英特爾公司 |
| 主分類號: | H04N19/00 | 分類號: | H04N19/00;H04N19/134 |
| 代理公司: | 上海專利商標事務所有限公司31100 | 代理人: | 毛力 |
| 地址: | 美國加利*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 視頻 多次 量化 壓縮 控制 | ||
背景技術
視頻編碼是準備視頻(視頻數據)的過程,其中視頻被編碼成符合用于記錄和回放的正確格式和規范。運動估計是視頻編碼和視頻壓縮中重要且計算密集型的任務。
視頻編碼專家組(VCEG)與國際標準化組織(ISO)/國際電工技術委員會(IEC)聯合工作組、運動圖像專家組(MPEG)已一起開發高級視頻編碼(AVC)標準。AVC標準,或AVC也稱為H.264。AVC標準是用于視頻編碼的標準的示例,并且是用于高清視頻的錄制、壓縮和分發的最常用的格式之一。其它標準包括并且不限于,運動圖像專家組2(MPEG2),可縮放視頻編碼(SVC),和高效率視頻編碼(HEVC)等等。
在傳統的視頻編碼系統中,當經編碼的幀超過最大幀尺寸時,編碼器重新編碼整個幀,動態地改變每次重新編碼的量化參數(QP)并且按照需要將該過程重復為許多步驟。為了這個目的,可實現軟件/硬件解決方案以共同提高編碼質量和性能。
附圖說明
圖1為用于在視頻編碼期間實現多次量化和位壓縮(PAK)參數算法的示例系統的原理圖。
圖2為用于實現多次量化和位壓縮(PAK)參數算法以在通過PAK硬件(HW)組件進行比特率傳輸之前實現用戶指定的目標幀尺寸的示例視頻編碼器的原理圖。
圖3為用于實現多次量化和位壓縮(PAK)參數算法以在通過PAK硬件(HW)組件進行比特率傳輸之前實現用戶指定的目標幀尺寸的示例方法的原理圖。
圖4為用于實現多次量化和位壓縮(PAK)參數算法以在通過PAK硬件(HW)組件進行比特率傳輸之前實現用戶指定的目標幀尺寸的替代示例方法的原理圖。
圖5為實現視頻的多次量化和位壓縮控制的示例系統的原理圖。
圖6為全部根據本公開的至少一些實現設置的示例設備的原理圖。
參照附圖提供以下詳細描述。在附圖中,附圖標記的最左側數字通常標識附圖標記第一次出現在其中的圖。在不同附圖中使用相同的附圖標記表示相似或相同的項目。
詳細描述
本文檔公開了用于實現多次量化和位壓縮(PAK)參數算法以在通過PAK硬件(HW)組件進行比特率傳輸之前實現用戶指定的目標幀尺寸的一個或多個系統、裝置、方法等。在實現中,多次PAK參數算法與PAK硬件(HW)組件分開地執行,該PAK硬件(HW)組件實現當前圖像幀的比特率傳輸。例如,多次PAK參數算法可從比特率控制(BRC)組件接收參數。這些參數可包括用于當前圖像幀的用戶指定的目標幀尺寸、計算出的量化參數(QP)、估計的QP、計算出的當前幀尺寸、歷史數據、當前幀類型、當前幀編碼方法等等。在實現中,多次PAK參數算法可執行至少一次或多次迭代以確定(用戶指定的)目標幀尺寸和計算出的當前幀尺寸之間的失配。例如,失配可提供基于經確定的失配的QPΔ參數的對應等值。在該示例中,至少一次或多次迭代將QPΔ的對應等值或值應用到整個當前圖像幀上直到求得目標幀尺寸。在其他實現中,將至少一次或多次迭代配置成包括對于每種幀類型(例如,內部(I)幀、預測(P)幀、和/或雙向(B)幀類型)的最大數量的次數。例如,根據幀類型,將至少一次或多次迭代執行3至7之間的次數。
在實現中,PAKHW組件可將多次PAK參數算法的輸出參數用于包括最終量化和位壓縮引擎的比特率傳輸。在該實現中,輸出參數可包括用于當前圖像幀的歷史數據、最大幀尺寸、最終QP、估計的QP、統計數據、系數和其他變量。而且,PAK HW組件可從模式決定組件接收用于當前圖像幀的I、P和/或B幀編碼方法。I、P和/或B幀編碼方法確定在比特率傳輸期間可被硬件PAK組件使用的I、P和/或B類型的序列。
圖1示出了可被利用以實現各種所描述的實施例的示例系統。然而,將容易地理解,本文所公開的技術可在其他計算設備、系統和環境中實現。圖1所示的計算設備100為計算設備的一個示例,并且不旨在建議作為對"計算機和網絡體系結構的使用或功能的范圍的任何限制。
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