将视频流分为基本层和增强层,其中增强层采用标准的H.26L视频,增强层采用基于LDPC(低密度奇偶校验码, 通过校验矩阵定义的一类线性码,在码长较长时需要校验矩阵满足“稀疏性”,即校验矩阵中1的密度比较低,也就是要就校验矩阵中1的个数远小于0的个数,并且码长越长,密度就要越低。)码的Wyner-Ziv编码

                      **编码端**

1, 使用DCT变换作为条件KLT(1.产生互不相关的系数,以利于能够有效实施标量量化。2.把能量的最大量打包到最小的系数,使压缩过程尽可能的丢掉系数,而图像质量没有收到严重的影响)的近似值,以使原始视频X的变换块的系数与相应的边信息Y中的相同变换块是条件独立的。

2.NSQ是一个装仓过程,将输入的DCT系数较高的位平面和较低的平面丢弃,只有中间的位平面被编码。NSQ带来的装仓损失(通过强陪集/信道编码可被降低到很小)与量化损失应和信源编码的码率达到一个最优的平衡

3.SWC使用了多层次的LDPC码(或者使用无损信源编码量化的信源,其解码器带有边信息),此外,信源X的量化形式(中间的位平面)和边信息Y仍是相关的,利用这些相关性通过发送特征信息以实现进一步的压缩
另外:对每个为平面在NSQ之后输出压缩未留的一层为平面。这样做,从最重要的位(MSB)到最不重要的位(LSB),其相关性递减。因此,较高的码率被分配给较高的位平面,以获得更高的压缩比;而较低的码率被分配给较低的位平面,以获得较低的压缩比。而且,在NSQ之后,编码处理次序从MSB到LSB,以促进分层编码。
解码端
1.使用H.26L 视频解码器解码基本层码率以得到基本层,以解码出来的基本层作为边信息,利用Wyner-Ziv解码器对增强层码流得到视频流。解码时,在输出视频的联合估计之前,每个附加的位流/特征信息层和先前解码的位平面以解码一个新的位平面。由于每个附加层都会赶紧解码的视频质量,因此多层次的解码方案使解码效果逐渐增强。逐渐解码非常适用于一些应用中,这些应用允许在开始阶段是低码率的,仅粗略的描述信源,而在其后的阶段,以较高的码率较为详细的描述信源。

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