【摘 要】
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当前,随着无线网络的快速发展,便携式无线视频终端设备被广泛的应用到人类生活的各个方面,比如无线传感网络、具有可视功能的智能手机、无线视频监控等,这些终端设备利用有限
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当前,随着无线网络的快速发展,便携式无线视频终端设备被广泛的应用到人类生活的各个方面,比如无线传感网络、具有可视功能的智能手机、无线视频监控等,这些终端设备利用有限的计算能力对采集的视频信号按照当前主流的视频编码方式进行实时编码并通过无线网络传送到中心基站进行解码。这些应用系统具有一个明显的共性:在编码端,编码器受到电源容量、计算能力的限制,总是需要设计得相对简单以便提高其使用效率,而处于中心基站的解码设备却不受上述条件的约束,在中心基站解码端可以通过复杂的计算尽可能高质量的恢复传输信号。对于这种视频编码方式,当前传统的视频编码方案中编码端需要完成变换、量化、运动估计等复杂计算而不再适用于前面提到的应用场景中,分布式视频编码技术正是在这种需求下产生的。上世纪七十年代提出的Slepian-Wolf无损编码理论和Wyner-Ziv有损编码理论奠定了分布式视频编码的理论基础,该理论的最大特点是:它将传统视频编码结构中存在于编码端大量而复杂的运算搬移到译码端,有效地降低了编码端的复杂度,从而将视频编码研究推向崭新的发展阶段。本文主要研究近年来分布式视频编码技术的理论进展以及典型的分布式视频编码结构方案。通过编写程序重现PRISM视频编码系统,以此详细的了解分布式视频编码技术的实现过程及其理论。同时,利用LDPC码(Low-Density Parity-Check Code:低密度奇偶校验码)代替PRISM编码系统中的BCH陪集信道码进行仿真实验。LDPC码作为当前性能优秀的信道编码技术,其编码算法相对简单,在解码端采用迭代译码算法,具有高效的编译码效率。实验结果表明:在同等条件下,将码率为1/2的LDPC码运用到分布式视频编码中,在短码时即可取得与BCH码相似甚至更好的性能。
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