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正文內(nèi)容

現(xiàn)代通信終端相關技術分析-文庫吧

2024-12-24 00:58 本頁面


【正文】 和概率模型時的最優(yōu)碼。 –算法: 187。按概率排序,給最后兩個概率最小的賦值 01; 187。最后兩個概率相加合成一個,重新按概率排序賦值; 187。重復,直到最后剩下兩個概率為止; 187。給每個符號所對應的賦值逆向排序即得編碼。 視音頻壓縮編碼 ?無失真壓縮編碼 ? 算術編碼 ? 游程編碼 ?和 Huffman編碼的區(qū)別僅在于不是使用整數(shù)碼。 ?在信源概率比較均勻的情況下,其編碼效率高于 Huffman編碼。 ?在某個特定方向將相同的樣本值用一個游程長度和一個樣本值來表示。 視音頻壓縮編碼 ?音頻壓縮編碼技術 ? 音頻信號壓縮編碼方法 –波形編碼 187。在信號采樣和量化過程中,考慮到人的聽覺特性,使編碼信號盡可能與原輸入信號匹配,又能適應人的應用要求。 187。全頻帶編碼、子帶編碼、矢量量化。 187。高碼率條件下獲得高質量的音頻信號,適于高保真要求。 視音頻壓縮編碼 ?音頻壓縮編碼技術 ? 音頻信號壓縮編碼方法 –參數(shù)編碼 187。以某種模型表示,再抽出合適的模型參數(shù)和參考激勵信號進行編碼,即聲碼器。 187。壓縮比很高,計算量大,不適合高保真要求。 187。 LPC、 Channel Vocoder、 Format Vocoder。 視音頻壓縮編碼 ?音頻壓縮編碼技術 ? 音頻信號壓縮編碼方法 –混合編碼 187。吸取波形和參數(shù)編碼的優(yōu)點進行綜合。 187。多脈沖線性預測 MPLPC 187。矢量和激勵線性預測 VSELP 187。碼本激勵線性預測 CELP 187。短延時碼本激勵線性預測 LDCELP 187。長時延線性預測規(guī)則碼激勵 RPELTP 視音頻壓縮編碼 ?音頻壓縮編碼技術 ? 不同質量要求時的音頻編碼技術選擇 –電話質量的音頻壓縮編碼 187。頻率范圍: 187。 : PCM, 64kbit/s,非線性量化,質量相當于12bit線性量化。 187。 : ADPCM, 32kbit/s,對信號和它的預測值的差分進行量化,根據(jù)鄰近差分信號的特性自適應改變量化參數(shù),應用與中等電話質量、調(diào)幅廣播、交互式激光唱盤。 視音頻壓縮編碼 ?音頻壓縮編碼技術 ? 不同質量要求時的音頻編碼技術選擇 –電話質量的音頻壓縮編碼 187。低速率語音通信:采用參數(shù)編碼或混合編碼。如 LPC、VQ。 187。 CELP:閉環(huán) LPC,由輸入語音信號確定最佳參數(shù),根據(jù)某種最小誤差準則從碼本中找出最佳激勵碼本矢量。具有較強的抗干擾能力,在 416kbit/s速率,即可獲得較高質量的話音。 187。 : LDCELP, 16kbit/s,質量與 32kbit/s的 標準基本相當。 187。 GSM: RPELTP, 13kbit/s。 視音頻壓縮編碼 ?音頻壓縮編碼技術 ? 不同質量要求時的音頻編碼技術選擇 –調(diào)幅廣播質量的音頻壓縮編碼 187。頻率范圍 50Hz7kHz。 187。 : 16kHz采樣, 14bit量化,信號速率 224kbit/s。采用子帶編碼方法,將音頻用濾波器分成高子帶和低子帶,分別進行 ADPCM編碼,再混合形成輸出碼流。224kbit/s可以被壓縮成 64kbit/s,最后進行數(shù)據(jù)插入(最高插入速率達 16kbit/s)。 視音頻壓縮編碼 ?音頻壓縮編碼技術 ? 不同質量要求時的音頻編碼技術選擇 –高保真環(huán)繞立體聲音頻壓縮編碼 187。頻率范圍 50Hz20kHz。 , 16bit量化。信號速率每聲道達 705kbit/s。 187。 MPEG第一和第二層次編碼: 48kHz, ,32kHz采樣。經(jīng)濾波器分為 32個子帶,根據(jù)音頻信號的性質計算各頻率分量的人耳掩蔽門限,選擇各子帶的量化參數(shù)。 187。 MPEG第三層次:在上述基礎上再引入輔助子帶、非均勻量化和熵編碼技術。 187。 MPEG數(shù)據(jù)速率: 32448kbit/s,適合于 CDDA光盤。 視音頻壓縮編碼 ?視頻壓縮編碼 ? 視頻信息的冗余 –圖像內(nèi)部和圖像之間有大量的冗余:空間冗余和時間冗余。 –信息熵冗余:編碼冗余,對每像素采用相同比特數(shù)表示,不能按其信息熵大小分配比特數(shù)必然存在冗余。 –結構冗余:某部分存在非常強的紋理結構,或各部分存在某種關系,如自相似性。 –知識冗余:圖像中包含的信息與先驗基礎知識有關。 –視覺冗余:利用人類視覺系統(tǒng)的特點。人類視覺對圖像的注意是非均勻和非線性的,并不是對圖像任何變化都能感知。 視音頻壓縮編碼 ?視頻壓縮編碼 ? 壓縮編碼 –預測編碼: 187。方式:幀內(nèi)預測和幀間預測。 187。原理:基于時間和空間冗余,用相鄰已知像素或圖像塊來預測當前的像素或圖像塊的取值,然后再對預測誤差進行量化編碼。 187。用同行、前幾行或前幾幀來作預測稱為一維、二維或三維預測。 視音頻壓縮編碼 ?視頻壓縮編碼 ? 壓縮編碼 –預測編碼: 187。幀內(nèi)預測: 采用像素預測形式的 DPCM。 優(yōu)點:算法簡單,易于硬件實現(xiàn)。 缺點:對信道噪聲及誤碼很敏感,會產(chǎn)生誤碼擴散,壓縮比不高,很少獨立使用。 視音頻壓縮編碼 ?視頻壓縮編碼 ? 壓縮編碼 –預測編碼: 187。幀間預測: 利用時間冗余,壓縮比更高,針對圖像塊。 有幀重復法、閾值法、幀內(nèi)插法、運動補償法和自適應交替幀內(nèi) /幀間編碼法等。 缺點:圖像序列不同的區(qū)域預測性能不一樣,快運動區(qū)預測效率較差。 187。預測算法的選取與圖像信號的概率分布有關。根據(jù)大量統(tǒng)計結果,采用簡化概率分布來設計最佳預測器。 187。自適應預測器。較好刻畫圖像的局部特性,提高預測效率。 視音頻壓縮編碼 ?視頻壓縮編碼 ? 壓縮編碼 –變換編碼: 187。原理:將空間域相關的像素點通過正交變換映射到另一個頻域上,使變換后的系數(shù)之間的相關性降低。 187。變換后滿足:所有系數(shù)相互獨立,能量集中于少數(shù)幾個系數(shù),這些系數(shù)集中于一個最小的區(qū)域。 187。變換后采用適當?shù)牧炕挽鼐幋a可以有效地壓縮。 187。此外,圖像經(jīng)某些變換后,系數(shù)的空間分布和頻率特性可能與人眼的視覺特性更匹配。 視音頻壓縮編碼 ?視頻壓縮編碼 ? 壓縮編碼 –變換編碼: 187。變換方案: KL變換、 DCT變換 187。區(qū)域編碼:按能量分布對不同區(qū)域采用不同量化編碼技術。 187。門限編碼
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