文件名称:LC系统模型和MD系统模型之比较-计算流体力学及其并行算法
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更新时间:2024-06-22 10:57:40
H264 毕厚杰 pdf
图 9.5 两个独立流的MD系统模型 目标在于对于给定情形下寻找最优的性能,{R1,R2,D0,D1,D2}。这五个因素的每个的相 对重要性根据当时的情形而定。在某些系统中,可靠性最重要,此时 D1和 D2变得更重要,比特率 的重要性可能会下降;在另外的情况中,可能正好相反,编码效率的鲁棒性显得更迫切。系统不必 对任何一个流平衡,即 R1可以拥有比 R2更大的权重等。 作为 MD(多描述)系统的一个简单例子,一个序列被分割成两部分,所有的奇数场作为一个 流,所有的偶数场作为另一个流,这个过程产生了两个有着一半垂直解析度的新序列。然后这两个 序列可以被独立编码和进行网络传输。当两个流均按时接收,两个流的行通过交织从而重构一个带 有失真的完整解析度序列。如果一个流丢失,滤镜(deinterlacing)算法可用于估计丢失的行。通常, 估计的失真(D1或 D2)将比两个流同时接收所得到的大,但尽管一个流全部失效(outage),播放 仍能继续。 当然,鲁棒性的获得需要付出代价。对帧进行空间下采样会降低空间的相关性。根据上面的问 题所对应的公式,中间解码器要获得某个失真 D0所需的总体码率 R1+R2肯定大于某个单独的流编 码器达到 D0 所需的码率。然而,根据特定的应用考虑,放弃一些效率从而获得可靠性的增加,是 很有必要的。 这儿需要注意的是多描述编码与分级视频编码的区别。与 MD 编码一样,一个分级编码器将一 个序列编成多个流,称为层;然而分级编码中,一个独立的基本层后面是一个或多个不独立的增强 层,(参见图 9.6)。这就允许某些接收者只对基本层解码而获得基本视频,同时另一些接收者同时对 基本层和一个或多个加强层同时解码,从而获得改善的图像质量、空间解析度或帧频。与 MD编码 不同,基本层的丢失会导致加强层无用。 图 9.6 LC系统模型和MD系统模型之比较