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文檔簡介
1、近年來,隨著數字通信技術的快速發(fā)展,對多媒體視頻圖像信息的處理要求也越來越高。視頻圖像信息數據量大,對通信設備和信息存儲設備要求很高。為了處理視頻圖像,MPEG-2、MPEG-4、H.264等視頻編解碼標準相繼頒布,我國也在2006年出臺了具有自主知識產權的AVS標準。
MPEG-2標準作為第一代視頻壓縮標準,在數字廣播電視領域得到廣泛應用,有豐富的節(jié)目資源。H.264標準和AVS標準都是第二代視頻編解碼標準,編碼效率為M
2、PEG-2的2到3倍。雖然AVS標準起源于H.264標準,但是AVS標準采用了許多新技術,有效避開了H.264的專利問題。同H.264相比,AVS標準在實現同等視頻壓縮性能的情況下,實現復雜度明顯降低。在我國的大力的推動下,AVS標準的應用前景廣闊。
目前AVS標準由于頒布時間短,存在節(jié)目資源少的問題,若能將廣泛存在的MPEG-2節(jié)目源轉換為AVS節(jié)目源,將對AVS標準的推廣起到促進作用。如果采用軟件實現視頻標準的編解碼器
3、或者轉碼器,在實時性上難以保證,FPGA內部模塊并行工作,可以很好的解決實時性問題,同時FPGA在大規(guī)模生產上具有成本較低的優(yōu)點。
本文對MPEG-2標準和AVS標準進行深入研究,對比兩種標準的差異,提出一種轉碼策略,在傳統的像素域級聯轉碼器的基礎上,采用了一種改進的快速像素域級聯轉碼結構實現轉碼,同時對部分模塊進行了硬件設計實現。本設計采用Verilog編程語言進行設計,Modelsim進行仿真,ISE開發(fā)環(huán)境進行綜合,
4、整個轉碼系統和本文設計的子模塊都在XILINX的virtex-5系列芯片上進行了驗證。實驗表明,該設計支持格式為1920×1088,30fps的高清視頻實時轉碼。
在本課題的研究與實現過程中,所做的具體工作有以下幾個方面:
(1)對MPEG-2標準和AVS標準進行深入研究,介紹兩種標準采用的關鍵技術,并對比兩種標準的差異。
(2)根據MPEG-2和AVS標準的差異,對轉碼器的結構進行整體設計,同
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