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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA/ASIC技術(shù)>基于FPGA的H.264 DCT算法的硬件實(shí)現(xiàn) - 全文

基于FPGA的H.264 DCT算法的硬件實(shí)現(xiàn) - 全文

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2008-06-04 14:09:3722

h.264標(biāo)準(zhǔn)下載pdf

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2011-06-10 16:34:0943

基于H.264與AVC標(biāo)準(zhǔn)的幀內(nèi)預(yù)測(cè)算法

H.264采用的一種新技術(shù)在先前的H.26x系列和MPEG-x系列標(biāo)準(zhǔn)中,都是采用的幀間預(yù)測(cè)的方式。在H.264中,當(dāng)編碼Intra圖像時(shí)可用 幀內(nèi)預(yù)測(cè) 。對(duì)于每個(gè)44塊(除了邊緣塊特別處置以外),每個(gè)像
2011-07-25 16:14:3728

基于MPI的H.264并行編碼代碼移植與優(yōu)化

H.264 獲得出色壓縮效果和質(zhì)量的代價(jià)是壓縮編碼算法復(fù)雜度的增加。為了尋求更高的編碼速度,集群并行計(jì)算被運(yùn)用到H.264的視頻編碼計(jì)算中。分析H.264實(shí)現(xiàn)并行計(jì)算的任務(wù)單元選擇;
2011-07-27 15:56:160

H.264 FRExt技術(shù)及其應(yīng)用

本文主要介紹H.264 FRExt中的主要技術(shù)點(diǎn)及其應(yīng)用情況。針對(duì)不同的應(yīng)用領(lǐng)域,H.264視頻標(biāo)準(zhǔn)提供了Baseline、Extended、Main、High、High10、High4:2:2和High4:4:4一共7個(gè)profile
2011-09-13 11:21:301911

基于H.264的Exp-Golomb解碼器ASIC設(shè)計(jì)

本文的研究目標(biāo)是設(shè)計(jì)H.264標(biāo)準(zhǔn)中的Exp-Golomb解碼器,在對(duì)其算法進(jìn)行深入探討的基礎(chǔ)上,提出了一種高效且低成本的ASIC實(shí)現(xiàn)方案。
2011-09-17 01:43:262157

H.264知識(shí)

基于FPGA的高精度超聲波溫度計(jì)設(shè)計(jì)_H.264,同時(shí)也是MPEG-4 第十部分,是由ITU-T 視頻編碼專家組(VCEG)和ISO/IEC動(dòng)態(tài)圖像專家組(MPEG)聯(lián)合組成的聯(lián)合視頻組(JVT,Joint Video Team)提出的高度壓縮數(shù)
2011-09-30 16:52:08118

基于Android系統(tǒng)的H.264視頻壓縮技術(shù)實(shí)現(xiàn)

該方案終端設(shè)計(jì)是基于S3C6410處理器的硬件和Android 2.3版本的軟件平臺(tái),通過終端USB攝像頭的驅(qū)動(dòng)移植、視頻圖像的H.264標(biāo)準(zhǔn)壓縮以及Socket網(wǎng)絡(luò)編程,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控的實(shí)時(shí)顯示。
2011-11-04 11:02:22129

H.264視頻編碼器在DM6437上的優(yōu)化實(shí)現(xiàn)

為了實(shí)現(xiàn)基于DSP的H.264視頻編碼器的實(shí)時(shí)性能,提出了一系列優(yōu)化實(shí)現(xiàn)方法。首先結(jié)合TMS320DM6437硬件特點(diǎn),描述了X264代碼向TMS320DM6437平臺(tái)的移植過程和優(yōu)化方法,重點(diǎn)介紹了整數(shù)DCT變換
2012-05-22 15:10:2563

H.264/AVC是什么?

H.264/AVC標(biāo)準(zhǔn)是由ITU-T和ISO/IEC聯(lián)合開發(fā)的,定位于覆蓋整個(gè)視頻應(yīng)用領(lǐng)域
2012-06-21 11:23:096661

H.264的核心技術(shù)與發(fā)展

H.264/AVC是兩大組織集合H.263+和Mpeg4的優(yōu)點(diǎn)聯(lián)合推出的最新標(biāo)準(zhǔn),最具價(jià)值的部分無疑是更高的數(shù)據(jù)壓縮比。在同等的圖像質(zhì)量條件下,H.264的數(shù)據(jù)壓縮比能比H.263高2倍,比MPEG-4高1.5倍。
2012-06-21 11:25:501721

FPGA實(shí)現(xiàn)H.264/AVC視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)

盡管H.264/AVC承諾將此已有視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)具有更高的編碼效率,它仍為系統(tǒng)架構(gòu)師、DSP 工程師和硬件設(shè)計(jì)人員帶來了巨大的工程設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。H.264/AVC 標(biāo)準(zhǔn)引入了自 1990 年推出 H.261 之后視頻
2012-07-09 13:54:061642

基于Android系統(tǒng)的H.264視頻壓縮技術(shù)實(shí)現(xiàn)

基于Android系統(tǒng)的H.264視頻壓縮技術(shù)實(shí)現(xiàn)
2015-11-18 16:41:080

H.264標(biāo)準(zhǔn)在校園視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用

H.264標(biāo)準(zhǔn)在校園視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用.
2016-01-04 15:23:249

網(wǎng)絡(luò)視頻編解碼器H.264

網(wǎng)絡(luò)視頻編解碼器H.264
2016-12-23 02:22:220

基于DM642的H.264編碼算法優(yōu)化與實(shí)現(xiàn)

基于DM642的H.264編碼算法優(yōu)化與實(shí)現(xiàn)
2017-05-18 09:22:581

TMS320DM6446的H.264視頻編碼算法的移植與優(yōu)化

TMS320DM6446的H.264視頻編碼算法的移植與優(yōu)化
2017-10-26 14:17:572

探究在FPGA實(shí)現(xiàn)H.264/AVC 視頻編碼的標(biāo)準(zhǔn)

H.261 之后視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)過程中出現(xiàn)的大部分重大改變和算法間斷 (algorithmic discontinuities)。 實(shí)現(xiàn) H.264/AVC 編碼標(biāo)準(zhǔn)所需的算法計(jì)算復(fù)雜度、數(shù)據(jù)局部性,以及算法
2017-11-06 11:27:500

H.264視頻編碼算法的認(rèn)識(shí)與理解

 H.264,同時(shí)也是MPEG-4第十部分,是由ITU-T視頻編碼專家組(VCEG)和ISO/IEC動(dòng)態(tài)圖像專家組(MPEG)聯(lián)合組成的聯(lián)合視頻組(JVT,Joint Video Team)提出
2017-12-01 14:08:135060

基于H.264編碼視頻的網(wǎng)絡(luò)傳輸跟蹤評(píng)價(jià)方法

隨著編碼視頻在網(wǎng)絡(luò)流量中占比的不斷增長,視頻傳輸機(jī)制的性能評(píng)估變得越來越重要。論文提出來一個(gè)基于H.264視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)機(jī)制的視頻傳輸網(wǎng)絡(luò)跟蹤綜合評(píng)價(jià)方法,對(duì)視頻網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)男阅茉u(píng)估主要從兩方面提出,即
2017-12-21 15:30:240

FFMPEG視頻編解碼流程 H.264硬件編解碼實(shí)現(xiàn)

本文闡述了基于FFMpeg的 H.264視頻 硬件編解碼在 S3C6410 處理器上的實(shí)現(xiàn)方法,為數(shù)字娛樂、視頻監(jiān)控和視頻通信系統(tǒng)開發(fā)過程中的高清視頻硬件編解碼的實(shí)現(xiàn)提供參考。
2018-04-03 11:28:0019716

利用FPGA的并行設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)低碼率實(shí)時(shí)應(yīng)用H.264標(biāo)準(zhǔn)編碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)

H.264標(biāo)準(zhǔn)作為新一代視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),是面向多比特率的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),也稱JVT/AVC標(biāo)準(zhǔn),既可用于高碼率的HDTV和數(shù)字存儲(chǔ)系統(tǒng),也可用于低碼率的實(shí)時(shí)通信系統(tǒng)。在相同的圖像質(zhì)量情況下,H.264H.263和MPEG一4可以節(jié)省20%~50%的碼率。
2018-11-19 09:40:003204

針對(duì)DSP、ASIC與FPGA三種產(chǎn)品平臺(tái)的H.264編碼器方案

目前的視頻監(jiān)控行業(yè),基于DSP的H.264編碼器解決方案占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場份額,這是由DSP方案開發(fā)周期相對(duì)較短的特性決定的。在ASIC或FPGA方案仍處于研發(fā)階段時(shí),DSP方案已捷足先登,并較好地解決了視頻監(jiān)控行業(yè)中H.264編碼器方案從無到有的過程,為H.264在監(jiān)控應(yīng)用中走向成熟立下了汗馬功勞。
2018-10-29 08:21:0013575

基于FPGA硬件實(shí)現(xiàn)H.264變換量化整體結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方案

H.264高效的編碼效率是以其高復(fù)雜性為代價(jià)的,因此制約了它在高分辨率、實(shí)時(shí)處理等方面的應(yīng)用。而FPGA器件采用流水控制策略和并行處理方式,可為H.264復(fù)雜的編碼模塊提供硬件加速引擎。變換量化模塊在H.264編碼算法中被頻繁調(diào)用。
2019-08-01 08:04:003026

利用PLB總線和FPGA技術(shù)對(duì)H.264整數(shù)變換量化軟核實(shí)現(xiàn)優(yōu)化設(shè)計(jì)

H.264以其高復(fù)雜度為代價(jià)獲得了優(yōu)異的編碼效率, 其中除部分控制流程的復(fù)雜模塊外,H.264中的很多模塊適合用硬件實(shí)現(xiàn)。應(yīng)用中通常使用CPU+FPGA結(jié)構(gòu),將耗時(shí)較多的模塊用FPGA實(shí)現(xiàn),CPU僅負(fù)責(zé)一些低復(fù)雜度的算法和編碼流程參數(shù)的設(shè)置。
2019-09-24 07:58:003358

基于USB 2.0集成芯片的H.264解碼器芯片設(shè)計(jì)

復(fù)雜度。由于僅用軟件已經(jīng)無法實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)地解碼過程。所以必須利用硬件加速,這正是本解碼器設(shè)計(jì)的初衷。 雖然H.264相較同質(zhì)量的H.263圖像,碼率節(jié)約一半,但是由于本解碼器的目標(biāo)是解決H.264的高清圖像(1080i)的解碼工作,同時(shí)也要適用于普遍的視頻外設(shè),所以選用的接口既需要完成高速
2018-10-31 16:37:031211

什么是AVC編碼? 簡述H.264概念和發(fā)展

關(guān)鍵詞:AVC , 編碼 頻編解碼技術(shù)有兩套標(biāo)準(zhǔn),國際電聯(lián)(ITU-T)的標(biāo)準(zhǔn)H.261、H.263、H.263+等;還有ISO 的MPEG標(biāo)準(zhǔn)Mpeg1、Mpeg2、Mpeg4等等。H.264
2018-12-25 14:22:022888

H.264H.265視頻編解碼器的區(qū)別

H.264編解碼和H.265編解碼都是視頻編碼的格式。相比H.264H.265能在有限帶寬下傳輸更高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)視頻,也就是說只需原先H.264編碼的一半帶寬即可傳輸相同質(zhì)量的視頻。
2020-01-16 17:30:0016176

H.264編碼和H.265編碼的區(qū)別

目前很多攝像機(jī)采用了H.265的編碼標(biāo)準(zhǔn),H.264編碼的攝像機(jī)逐漸減少,為什么H.265會(huì)流行?H.264H.265有何不同?
2020-03-14 15:53:4331230

【轉(zhuǎn)】為什么H.265編碼優(yōu)于H.264編碼?

技術(shù)人員介紹一下: 什么是H.265 H.265是ITU-TVCEG繼H.264之后所制定的新的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)。H.265標(biāo)準(zhǔn)圍繞著現(xiàn)有的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)H.264,保留原來的某些技術(shù),同時(shí)對(duì)一些相關(guān)的技術(shù)加以改進(jìn)。新技術(shù)使用先進(jìn)的技術(shù)用以改善碼流、編碼質(zhì)量、延時(shí)和算法復(fù)雜度之間的關(guān)系,達(dá)到最優(yōu)化設(shè)置。
2020-05-21 14:56:332825

如何使用低成本FPGA實(shí)現(xiàn)高清低碼流H.264編碼器

 目前高清H.264 攝像機(jī)的核心SoC基本上都是ASIC,而FPGA作為近年來發(fā)展迅速的可編程器件,在高清H.264 攝像機(jī)的SoC領(lǐng)域如何能有一席之地?這是我們的設(shè)計(jì)需要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。
2020-07-27 10:50:0112

如何使用FPGA實(shí)現(xiàn)H.264幀內(nèi)預(yù)測(cè)

現(xiàn)H.264實(shí)時(shí)性面臨的主要障礙是計(jì)算量大,預(yù)測(cè)操作占其總計(jì)算量的30%P.J,上。該文使用FPGA實(shí)現(xiàn)一一種以梯度作為判據(jù)的快速幀內(nèi)預(yù)測(cè)算法。該算法借助FPGA邏輯資源豐富、高速并行運(yùn)算、I/0接
2021-01-28 17:22:478

基于DE2開發(fā)板和NiosII處理器實(shí)現(xiàn)H.264編碼器的設(shè)計(jì)

根據(jù)H.264/AVC編碼器原理及結(jié)構(gòu),同時(shí)考慮到現(xiàn)有硬件資源的限制以及該設(shè)計(jì)的應(yīng)用需求,設(shè)計(jì)了圖1所示的H.264/AVC編碼系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
2021-03-16 14:12:543207

基于H.264解碼芯片的FPGA原型驗(yàn)證平臺(tái)實(shí)現(xiàn)視頻控制模塊的設(shè)計(jì)

H.264是ITU-T VCEG組織和ISO/IEC MPEG組織共同研究的新型視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn),相比其他視頻壓縮算法,具有壓縮比高、算法復(fù)雜的特點(diǎn)。由于編碼算法的復(fù)雜性,系統(tǒng)對(duì)圖像解碼速度和功耗要求
2021-03-17 10:10:503277

用于實(shí)現(xiàn)并行處理加速硬件H.264算法的改進(jìn)和優(yōu)化

硬件實(shí)現(xiàn)的角度分析了H.264算法,重點(diǎn)研究了占用最多運(yùn)算時(shí)間的預(yù)測(cè)部分的優(yōu)化,給出了對(duì)幀內(nèi)預(yù)測(cè)、哈達(dá)馬變換以及運(yùn)動(dòng)估計(jì)算法的改進(jìn),通過簡化運(yùn)算復(fù)雜、效率不高的模塊以及減少模塊間數(shù)據(jù)相關(guān)性等,對(duì)硬件進(jìn)行優(yōu)化。通過對(duì)各種測(cè)試序列的仿真,證明改進(jìn)是有效的。
2021-03-17 17:04:392966

H.264 BPMP下載生產(chǎn)代碼

H.264 BPMP下載生產(chǎn)代碼
2021-06-03 18:11:4910

基于FPGA等的H.264碼流實(shí)時(shí)傳輸方案

基于FPGA等的H.264碼流實(shí)時(shí)傳輸方案
2021-06-19 15:07:4122

H.264視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)英文資源匯總下載

H.264視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)英文資源匯總下載
2021-07-07 09:18:5921

H.264標(biāo)準(zhǔn)中CABAC算法和CAVLC算法的比較與研究

H.264標(biāo)準(zhǔn)中CABAC算法和CAVLC算法的比較與研究(通信電源技術(shù)期刊2020)-H.264標(biāo)準(zhǔn)中CABAC算法和CAVLC算法的比較與研究? ? ? ? ? ? ?
2021-09-15 11:58:082

RTP協(xié)議關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)置及H.264流媒體傳輸系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)

RTP協(xié)議關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)置及H.264流媒體傳輸系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)
2021-10-15 10:07:460

H.264編碼原理

H.264,同時(shí)也是 MPEG-4第十部分,是由 ITU-T 視頻編碼專家組(VCEG)和 ISO/IEC 動(dòng)態(tài)圖像專家組(MPEG)聯(lián)合組成的聯(lián)合視頻組(JVT,Joint Video Team
2022-08-31 15:39:242

【技術(shù)分享】H.264H.265的區(qū)別,二者應(yīng)該如何選擇?

啟明智顯的國產(chǎn)工業(yè)級(jí)HMI芯片Model4集成圖形、視頻顯示和編解碼相關(guān)的硬件模塊,支持H.264視頻解碼器,能夠?yàn)楦咔逡曨l播放提供強(qiáng)大的硬件基礎(chǔ)。H.264兼容性廣,也能節(jié)省空間和帶寬,同時(shí)保持高視頻質(zhì)量,是目前最安全、穩(wěn)妥的選擇。
2024-07-30 16:41:214369

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