CN110139168A - 视频编码方法、装置、计算机设备及存储介质 - Google Patents

视频编码方法、装置、计算机设备及存储介质 Download PDF

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CN110139168A CN201810108541.4A CN201810108541A CN110139168A CN 110139168 A CN110139168 A CN 110139168A CN 201810108541 A CN201810108541 A CN 201810108541A CN 110139168 A CN110139168 A CN 110139168A
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Abstract

本申请涉及一种视频编码方法,该方法包括:获取待编码的当前视频帧的前向视频帧,获取所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息,确定当前视频帧对应的参照视频切片,从参照视频切片中获取参照视频帧,根据参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息计算得到当前视频帧对应的参照评价信息,获取当前视频帧在当次编码中对应的初始帧级量化参数,根据前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和当前视频帧对应的参照评价信息对初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数,根据目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。该视频编码方法有效减少了衔接处的质量波动,提高了视频合并后的视频质量。此外,还提出了一种视频编码装置、计算机设备及存储介质。

Description

视频编码方法、装置、计算机设备及存储介质
技术领域
本申请涉及计算机处理技术领域,特别是涉及一种视频编码方法、装置、 计算机设备及存储介质。
背景技术
随着互联网技术的不断发展,人们对视觉体验提出了更高的要求。为了提 高视频的转码速度,提出了先对视频文件进行切片,得到多个子视频文件,然 后并发对每个子视频文件进行转码,最后将转码后的各个子视频文件进行合并 来提高视频编码的效率。此种方式虽然能够大幅度提高视频编码的速度,但是 视频合并时容易对衔接处的视频质量造成波动,从而影响了视频质量。
发明内容
基于此,有必要针对上述问题,提出了一种可以减少视频合并时衔接处的 质量波动的视频编码方法、装置、计算机设备及存储介质。
一种视频编码方法,所述方法包括:
获取待编码的当前视频帧的前向视频帧,获取所述前向视频帧在当次编码 中对应的评价信息;
确定所述当前视频帧对应的参照视频切片,从所述参照视频切片中获取参 照视频帧;
根据所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息计算得到所述当前视 频帧对应的参照评价信息;
获取所述当前视频帧在当次编码中对应的初始帧级量化参数;
根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和所述当前视频帧对应 的参照评价信息对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数;
根据所述目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
一种视频编码装置,所述装置包括:
评价信息获取模块,用于获取待编码的当前视频帧的前向视频帧,获取所 述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息;
参照视频帧获取模块,用于确定所述当前视频帧对应的参照视频切片,从 所述参照视频切片中获取参照视频帧;
计算模块,用于根据所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息计算 得到所述当前视频帧对应的参照评价信息;
量化参数获取模块,用于获取所述当前视频帧在当次编码中对应的初始帧 级量化参数;
调整模块,用于根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和所述 当前视频帧对应的参照评价信息对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧 级量化参数;
编码模块,用于根据所述目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序, 所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行以下步骤:
获取待编码的当前视频帧的前向视频帧,获取所述前向视频帧在当次编码 中对应的评价信息;
确定所述当前视频帧对应的参照视频切片,从所述参照视频切片中获取参 照视频帧;
根据所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息计算得到所述当前视 频帧对应的参照评价信息;
获取所述当前视频帧在当次编码中对应的初始帧级量化参数;
根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和所述当前视频帧对应 的参照评价信息对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数;
根据所述目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器 执行时,使得所述处理器执行以下步骤:
获取待编码的当前视频帧的前向视频帧,获取所述前向视频帧在当次编码 中对应的评价信息;
确定所述当前视频帧对应的参照视频切片,从所述参照视频切片中获取参 照视频帧;
根据所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息计算得到所述当前视 频帧对应的参照评价信息;
获取所述当前视频帧在当次编码中对应的初始帧级量化参数;
根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和所述当前视频帧对应 的参照评价信息对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数;
根据所述目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
上述视频编码方法、装置、计算机设备及存储介质,通过获取与当前视频 帧对应的参照视频切片,从参照视频切片中获取参照视频帧,根据参照视频帧 在前一次编码中对应的评价信息计算得到当前视频帧对应的参照评价信息,然 后根据前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和当前视频帧对应的参照评价 信息对当前视频帧在当次编码中对应的初始帧级量化参数进行调整得到目标帧 级量化参数,进而根据目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。通过参考前 一次编码时的评价信息对当次编码时得到的初始帧级量化参数进行调整,可以 有效地减少各个视频切片后续在合并时衔接处的质量波动,大大提高了视频切 片合并后的质量。
附图说明
图1为一个实施例中视频编码方法的应用场景图;
图2为一个实施例中视频编码方法的流程图;
图3为一个实施例中调整得到目标帧级量化参数的流程图;
图4为一个实施例中根据结果值调整得到目标帧级量化参数的方法流程图;
图5为另一个实施例中视频编码方法的流程图;
图6为一个实施例中原始未切片视频的YUV PSNR的波动曲线图;
图7为一个实施例中原始未切片和切片再合并的YUV PSNR的波动曲线图;
图8A为一个实施例中第一组采用YUV PSNR评估的前后效果数据对比图;
图8B为一个实施例中第一组采用YUV PSNR评估的前后效果波动折线图;
图9A为一个实施例中第一组采用BIT评估的前后效果数据对比图;
图9B为一个实施例中第一组采用BIT评估的前后效果波动折线图;
图10A为一个实施例中第一组采用SSIM评估的前后效果数据对比图;
图10B为一个实施例中第一组采用SSIM评估的前后效果波动折线图;
图11A为一个实施例中第二组采用YUV PSNR评估的前后效果数据对比图;
图11B为一个实施例中第二组采用YUV PSNR评估的前后效果波动折线图;
图12A为一个实施例中第二组采用BIT评估的前后效果数据对比图;
图12B为一个实施例中第二组采用BIT评估的前后效果波动折线图;
图13A为一个实施例中第二组采用SSIM评估的前后效果数据对比图;
图13B为一个实施例中第二组采用SSIM评估的前后效果波动折线图;
图14为一个实施例中视频编码装置的结构框图;
图15为一个实施例中调整模块的结构框图;
图16为另一个实施例中视频编码装置的结构框图;
图17为又一个实施例中视频编码装置的结构框图;
图18为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实 施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅 仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
图1为一个实施例中视频编码方法的应用场景图。参考图1,首先,对源视 频文件进行切分,得到多个视频切片,然后将视频切片传入到服务器102,服务 器102对各个视频切片进行并行转码,其中,可以采用分布式云平台技术对各 个视频切片并行转码。最后将转码后的各个视频切片进行合并。在合并得到的 视频的衔接处容易造成质量波动,为了能够尽量减少视频质量波动,本申请提 出了在每次(除了第一次编码外)对视频切片进行编码时通过参照前一次编码 对应的评价信息来调整量化参数的视频编码方法。具体地,服务器102获取待 编码的当前视频帧的前向视频帧,获取前向视频帧在当次编码中对应的评价信 息,确定所述当前视频帧对应的参照视频切片,从所述参照视频切片中获取参 照视频帧,根据所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息计算得到所述 当前视频帧对应的参照评价信息,获取所述当前视频帧在当次编码中对应的初 始帧级量化参数,根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和所述当 前视频帧对应的参照评价信息对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级 量化参数,根据所述目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
如图2所示,在一个实施例中,提供了一种视频编码方法,该视频编码方法 基于多次编码来调节衔接处的视频质量波动,既可以应用于终端、又可以应用 于服务器。本实施例主要以该方法应用于图1中的服务器102举例说明。参照图2, 该视频编码方法,具体包括如下步骤:
步骤S202,获取待编码的当前视频帧的前向视频帧,获取前向视频帧在当 次编码中对应的评价信息。
其中,前向视频帧是指在当前视频帧的前面且已经编码过的视频帧。前向 视频帧可以是一帧,也可以是多帧。由于当次编码需要参考前一次编码的评价 信息,所以当次编码是指第二次(包含第二次)编码以后的任一次编码。评价 信息是指对图像质量进行评价的信息。在一个实施例中,评价信息包括对图像 的评价指标以及相应的评价指标值。常见的评价指标有Y PSNR(视频帧的亮度 分量的峰值信噪比)、U PSNR(视频帧的U色度分量的峰值信噪比)、V PSNR (视频帧的V色度分量的峰值信噪比)、YUV PSNR(视频帧的亮度分量和色度 分量的综合峰值信噪比)和SSIM(结构相似性)等。其中,Y代表的是视频帧 的亮度分量,U、V代表的是视频帧的色度分量,PSNR(Peak Signal to Noise Ratio, 峰值信噪比)是一种图像质量评价指标,用来评价一幅图像压缩后和压缩前相 比质量的好坏。SSIM(Structural Similarity,结构相似性)也是一种图像质量评 价指标,用于衡量两幅图像的结构相似性。
步骤S204,确定当前视频帧对应的参照视频切片,从参照视频切片中获取 参照视频帧。
其中,参照视频切片是指用于作为参照的视频切片。参照视频帧是指从参 照视频切片中获取到的用于作为参照的视频帧。参照视频切片可以为一片,也 可以为多片。其中,视频切片是指对源视频序列(源视频文件)进行切分后得到的 子视频序列。比如,假设源视频序列有150帧,如果将该源视频序列平均切分 为3份,那么每一份就是一个包含有50帧的视频切片。在一个实施例中,可以 将当前视频帧所在的当前视频切片作为与当前视频帧对应的参照视频切片。在 另一个实施例中,可以同时将当前视频切片以及当前视频切片的前一视频切片 作为与当前视频帧对应的参照视频切片。参照视频帧可以为一帧,也可以为多帧。在一个实施例中,假设将当前视频帧所在的当前视频切片作为与当前视频 帧对应的参照视频切片,那么可以将当前视频帧本身作为当前视频帧的参照视 频帧,也可以将当前视频帧附近的多个视频帧作为与当前视频帧的参照视频帧。 具体参照视频帧的选择可以根据实际情况自定义设置。
步骤S206,根据参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息计算得到当前 视频帧对应的参照评价信息。
其中,前一次编码是相对于当次编码而言的。比如,假设当次编码是第二 次编码,那么前一次编码是指第一次编码;如果当次编码是第三次编码,那么 前一次编码是指第二次编码。在每次编码时记录每个视频帧对应的评价信息。 通过获取参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息来计算与当前视频帧对应 的参照评价信息,参照评价信息是指计算得到的与当前视频帧对应的参照值, 便于后续根据参照评价信息来调整当前视频帧对应的量化参数。
步骤S208,获取当前视频帧在当次编码中对应的初始帧级量化参数。
其中,帧级量化参数是指与视频帧对应的基准量化参数。视频帧中包含有 编码单元,在进行编码时需要计算每个编码单元对应的量化参数,而编码单元 的量化参数的计算需要以帧级量化参数为基准。具体地,在进行编码之前,首 先编码器会根据预设的编码算法计算得到与当前视频帧对应的帧级量化参数, 为了便于后续区分,这里将编码器直接计算得到的帧级量化参数称为“初始帧级 量化参数”。
步骤S210,根据前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和当前视频帧对 应的参照评价信息对初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数。
其中,由于只有在编码后才能得到评价信息,而相邻视频帧之间的评价信 息差别不大,所以这里利用的是与当前视频帧相邻的前向视频帧的评价信息。 通过将评价信息与当前视频帧对应的参照评价信息进行比较,然后根据比较结 果来对初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数。在一个实施例中, 评价信息中包含有评价指标以及相应的评价指标值。通过计算评价指标值与参 照评价指标值之间的差值的绝对值得到结果值,根据结果值对初始帧级量化参 数进行调整。具体地,若结果值大于预设阈值,则按照预设的调整幅度对初始 帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数。举个例子,假设预设阈值为5, 预设的调整幅度为2,若计算得到的结果值大于5,则将初始帧级量化参数减去 2得到目标帧级量化参数。
步骤S212,根据目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
其中,目标帧级量化参数是指调整后得到的帧级量化参数。根据该调整后 的目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。具体地,根据目标帧级量化参数 来计算得到该视频帧中每个编码单元对应的目标量化参数,根据每个编码单元 对应的目标量化参数进行编码。通过对当前视频帧对应的初始帧级量化参数进 行调整得到目标帧级量化参数,有利于减少各个视频切片转码后进行合并时衔 接处的视频质量波动,提高了视视频质量。
上述视频编码方法,通过获取与当前视频帧对应的参照视频切片,从参照 视频切片中获取参照视频帧,根据参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息 计算得到当前视频帧对应的参照评价信息,然后根据前向视频帧在当次编码中 对应的评价信息和当前视频帧对应的参照评价信息对当前视频帧在当次编码中 对应的初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数,进而根据目标帧级 量化参数对当前视频帧进行编码。通过参考前一次编码时的评价信息对当次编 码时得到的初始帧级量化参数进行调整,可以有效地减少各个视频切片后续合 并时衔接处的质量波动,大大提高了合并后的视频质量。
在一个实施例中,在确定当前视频帧对应的参照视频切片,从参照视频切 片中获取参照视频帧的步骤还包括:当当前视频帧在当前视频切片的尾部区域 时,将当前视频切片的前一视频切片作为与当前视频帧对应的参照视频切片; 当当前视频帧在当前视频切片的首部区域时,将当前视频切片作为与当前视频 帧对应的参照视频切片。
其中,预先将视频切片分为三个区域,分别为首部区域、中间区域和尾部 区域。首部区域是指处于视频切片的前端的区域,中间区域是指处于视频切片 的中间的区域,尾部区域是指处于视频切片后端的区域。具体区域的划分可以 根据实际情况自定义设置。比如,可以将视频切片的前10帧作为首部区域,也 可以将前50帧作为首部区域。然后根据当前视频帧在当前视频切片中的区域来 确定与当前视频帧对应的参照视频切片。
在一个实施例中,假设视频切片中包含有100帧,将视频切片中的前10帧 所在的位置划分为首部区域,将视频切片中的后10帧所在的位置划分为尾部区 域,剩下的第11帧到第90帧所在的位置划分为中间区域。当当前视频帧在当 前视频切片的尾部区域时,将当前视频切片的前一视频切片作为与当前视频帧 对应的参照视频切片,当当前视频帧在当前视频切片的首部区域时,将当前视 频切片作为与当前视频帧对应的参照视频切片。
在一个实施例中,评价信息包括评价指标值;根据参照视频帧在前一次编 码中对应的评价信息计算得到当前视频帧对应的参照评价信息的步骤包括:根 据各个参照视频帧在前一次编码中对应的评价指标值进行均值计算得到与当前 视频帧对应的参照评价指标值。
其中,评价信息中包含有评价指标以及相应的评价指标值。比如,可以选 择YPSNR作为评价指标,该评价指标对应的具体的值为评价指标值。根据各 个参照视频帧在前一次编码中对应的评价指标值进行均值计算得到与当前视频 帧对应的参照评价指标值。在一个实施例中,将参照视频切片中的最后10帧作 为参照视频帧,获取每个参照视频帧对应的评价指标值,然后进行均值计算得 到参照评价指标值。
在一个实施例中,根据前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和当前视 频帧对应的参照评价信息对初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数 的步骤包括:根据前向视频帧在当次编码中对应的评价指标值和当前视频帧对 应的参照评价指标值对初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数。
其中,获取前向视频帧在当次编码中对应的评价指标值,获取计算得到的 与当前视频帧对应的参照评价指标值,根据评价指标值与参照评价指标值的关 系对初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数。
如图3所示,在一个实施例中,根据前向视频帧在当次编码中对应的评价 指标值和当前视频帧对应的参照评价指标值对初始帧级量化参数进行调整得到 目标帧级量化参数的步骤包括:
步骤S210A,计算前向视频帧在当次编码中对应的评价指标值与参照评价 指标值之间的差值的绝对值,得到结果值。
其中,将前向视频帧在当次编码中对应的评价指标值与根据参照视频帧对 应的前一次编码中对应的评价指标值计算得到的参照评价指标值进行差值运算, 然后取差值的绝对值作为结果值。
步骤S210B,根据结果值对当前视频帧对应的初始帧级量化参数进行调整 得到目标帧级量化参数。
其中,计算得到结果值后,根据结果值对当前视频帧对应的初始帧级量化 参数进行调整得到目标帧级量化参数。在一个实施例中,根据结果值的大小确 定调整幅度,然后根据调整幅度对初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量 化参数。比如,当结果值大于第一预设阈值且小于第二预设阈值时,则获取第 一预设调整幅度,根据第一预设调整幅度对初始帧级量化参数进行调整得到目 标帧级量化参数。当结果值大于第二预设阈值时,则获取第二预设调整幅度, 根据第二预设调整幅度对初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数。
如图4所示,在一个实施例中,根据结果值对当前视频帧对应的初始帧级 量化参数进行调整得到目标帧级量化参数的步骤S210B包括:
步骤S402,判断当前视频帧所在的当前视频切片是否为首个视频切片,若 是,则进入步骤S403,若否,则进入步骤S406。
其中,首个视频切片是指第一个视频切片。对源视频文件进行切分后,按 照视频切片在源视频文件的先后位置,将视频切片进行排序,首个视频切片是 指排在第一位的视频切片。具体地,可以采用FFmpeg解码源视频文件,将源视 频文件切分为多个视频切片,其中,FFmpeg是一套可以用来记录、转化数字音 频、视频,并能将其转换为流的开源计算机程序。每视频切片都对应相应的切 片标识,根据切片标识就可以确定当前视频切片是否为首个视频切片。
由于首个视频切片只有尾部区域处于衔接处,而其他视频切片的首部区域 和尾部区域都处于衔接处,故对于首个视频切片的处理有其特殊性。所以首先 判断当前视频帧所在的当前视频切片是否为首个视频切片,如果是,则继续判 断当前视频帧是否在当前视频切片的尾部区域,如果当前视频切片不是首个视 频切片,需要继续判断当前视频帧是否在当前视频切片的尾部区域或首部区域。
在一个实施例中,将源视频文件进行切分后,得到多个视频切片,并按照 视频切片在源视频文件的先后顺序为每个视频切片进行编号,比如,将第一个 视频切片编号为0,第二个视频切片编号为1,第三个视频切片编号为2,依次 类推。后续根据获取到的视频切片的编号就可以判断该视频切片是否为首个视 频切片。
步骤S403,判断当前视频帧是否在当前视频切片的尾部区域,若是,则进 入步骤S404,若否,则直接将初始帧级量化参数作为目标帧级量化参数。
其中,当当前视频帧所在的当前视频切片为首个视频切片时,则判断当前 视频帧是否在首个视频切片的尾部区域,若是,则还需要判断结果值是否大于 第一预设阈值,若否,则不进行调整,直接将初始帧级量化参数作为目标帧级 量化参数。在另一个实施例中,当当前视频帧不在首个视频切片的尾部区域时, 则获取预设的调整值,根据预设的调整值对初始帧级量化参数进行调整得到目 标帧级量化参数。
步骤S404,判断结果值是否大于预设的第一阈值,若是,则进入步骤S405, 若否,则直接将初始帧级量化参数作为目标帧级量化参数。
其中,当当前视频帧在首个视频切片的尾部区域时,判断结果值是否大于 预设的第一阈值,若是,则根据预设的第一帧级量化参数调整值进行调整。若 否,则不进行调整,直接将初始帧级量化参数作为目标帧级量化参数。
步骤S405,获取预设的第一帧级量化参数调整值,根据初始帧级量化参数 和第一帧级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数。
其中,第一帧级量化参数调整值是指根据实际情况预设的量化参数调整值, 第一帧级量化参数调整值可以为负值,也可以为正值。在一个实施例中,将初 始帧级量化参数与第一帧级量化参数调整值之和作为目标帧级量化参数。
步骤S406,获取当前视频帧在当前视频切片中的位置,若当前视频帧在尾 部区域,则进入步骤S407,若是当前视频帧在首部区域,则进入步骤409,若 当前视频帧在中间区域,则直接将初始帧级量化参数作为目标帧级量化参数。
其中,当当前视频帧所在的当前视频切片不是首个视频切片时,获取当前 视频帧在当前视频切片中的位置,若当前视频帧在尾部区域,则判断结果值是 否大于第二预设阈值,若当前视频帧在首部区域,则判断结果值是否大于第三 预设阈值,若当前视频帧在中间区域,则直接将初始帧级量化参数作为目标帧 级量化参数。
步骤S407,判断结果值是否大于第二预设阈值,若是,则进入步骤S408, 若否,则直接将初始帧级量化参数作为目标帧级量化参数。
其中,当当前视频帧所在的当前视频切片不是首个视频切片且当前视频帧 在当前视频切片的尾部区域时,判断结果值是否大于第二预设阈值,若是,则 对初始帧级量化参数进行调整,若否,则不调整,直接将初始帧级量化参数作 为目标帧级量化参数。
步骤S408,获取预设的第二帧级量化参数调整值,根据初始帧级量化参数 和第二帧级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数。
其中,第二帧级量化参数调整值可以为正值,也可以为负值。在一个实施 例中,将初始帧级量化参数与第二帧级量化参数调整值之差作为目标帧级量化 参数。
步骤S409,判断结果值是否大于第三预设阈值,若是,则进入步骤S410, 若否,则直接将初始帧级量化参数作为目标帧级量化参数。
其中,当当前视频帧所在的当前视频切片不是首个视频切片且当前视频帧在 当前视频切片的首部区域时,判断结果值是否大于第三预设阈值,若是,则对 初始帧级量化参数进行调整,若否,则不调整,直接将初始帧级量化参数作为 目标帧级量化参数。
步骤S410,获取预设的第三帧级量化参数调整值,根据初始帧级量化参数 和第三帧级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数。
其中,第三帧级量化参数调整值可以为正值,也可以为负值。在一个实施 例中,将初始帧级量化参数与第三帧级量化参数调整值之差作为目标帧级量化 参数。
在一个实施例中,第一帧级量化参数调整值大于第二帧级量化参数调整值, 第二帧级量化参数调整值大于第三帧级量化参数调整值。
上述视频编码方法,通过对当前视频帧对应的初始帧级量化参数进行调整 得到目标帧级量化参数,最后根据目标帧级量化参数进行编码,能够有效地减 少衔接处的视频质量波动,提高了衔接处的平滑度,大大提高了视频合并后的 视频质量。
在一个实施例中,在当结果值大于第三预设阈值时,则获取预设的第三帧 级量化参数调整值,根据初始帧级量化参数和第三帧级量化参数调整值计算得 到目标帧级量化参数的步骤之前还包括:
判断当前视频帧是否为当前视频切片首部区域的第一个视频帧,若否,则 进入当结果值大于第三预设阈值时,则获取预设的第三帧级量化参数调整值的 步骤;若是,则获取与当前视频帧对应的第四帧级量化参数调整值,根据第四 帧级量化参数调整值和初始帧级量化参数得到与当前视频帧对应的目标帧级量 化参数。
其中,当当前视频帧所在的当前视频切片不是首个视频切片且当前视频帧 在当前视频切片的首部区域时,还需要判断当前视频帧是否为当前视频切片首 部区域的第一个视频帧,首部区域的第一个视频帧也是当前视频切片的第一个 视频帧,当前视频切片的第一个视频帧一定为I帧,由于该帧是受影响最大的帧, 包括帧类型都可能发生了变化。所以针对首部区域的第一个视频帧需要进行特 殊处理,具体地,如果为首部区域的第一个视频帧,则获取与当前视频帧对应 的第四帧级量化参数调整值,根据第四帧级量化参数调整值对初始帧级量化参 数进行调整得到目标帧级量化参数。如果不是首部区域的第一个视频帧,则获 取与当前视频帧对应的第三帧级量化参数调整值。其中,第四帧级量化参数调整值的调整幅度大于第三帧级量化参数调整值的调整幅度。
在一个实施例中,在确定当前视频帧对应的参照视频切片,从参照视频切 片中获取参照视频帧的步骤之前还包括:
判断当前视频帧所在的当前视频切片是否为首个视频切片,若当前视频切 片是首个视频切片,判断当前视频帧是否在当前视频切片的尾部区域,若在当 前视频切片的尾部区域,则进入确定当前视频帧对应的参照视频切片的步骤; 若当前视频切片不是首个视频切片,判断当前视频帧是否在当前视频帧的中间 区域,若否,则进入确定当前视频帧对应的参照视频切片的步骤。
其中,当当前视频帧所在的当前视频切片为首个视频切片时,判断当前视 频帧是否在首个视频切片的尾部区域,若是,则进入确定当前视频帧对应的参 照视频切片的步骤。若当前视频切片不是首个视频切片,当当前视频帧不在当 前视频切片的中间区域时,即当前视频帧在当前视频切片的首部区域或尾部区 域,则进入确定当前视频帧对应的参照视频切片的步骤。
在一个实施例中,上述视频编码方法还包括:当当前视频帧在首个视频切 片的首部区域或者当当前视频帧在任一视频切片的中间区域时,则获取与当前 视频帧对应的第五帧级量化参数调整值;根据第五帧级量化参数调整值和初始 帧级量化参数得到与当前视频帧对应的目标帧级量化参数调整值。
其中,对于首个视频切片的首部区域的视频帧和任一视频切片的中间区域 的视频帧,直接获取预设的第五帧级量化参数调整值,根据第五帧级量化参数 调整值和初始帧级量化参数计算得到与当前视频帧对应的目标帧级量化参数调 整值。在一个实施例中,采用初始帧级量化参数减去第五帧级量化参数调整值 得到目标帧级量化参数调整值。
在一个实施例中,上述视频编码方法还包括:获取当前视频帧的参考帧, 当参考帧中包含有场景切换帧时,则对当前视频帧的目标帧级量化参数进行调 整得到更新帧级量化参数;根据更新目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
其中,视频帧分为帧内预测帧(比如,I帧)和帧间预测帧(比如,P帧和 B帧)。帧内预测帧是一种自带全部信息的独立帧,无需参考其他视频帧。帧间 预测帧不是独立帧,需要参考其他视频帧。比如,P帧需要参考前向视频帧,B 帧可以参考前向视频帧,也可以参考后向视频帧,当然也可以同时参考前向视 频帧和后向视频帧。被参考的视频帧统称为“参考帧”。参考帧可以为一帧也可以 为多帧,场景切换帧是指与前面的视频帧中的画面场景发生了很大变化的视频 帧。其中,在编码器中有专门的标志位来判断是否为场景切换帧。由于该视频 场景发生了很大变化,那么参考该场景切换帧的视频帧也会相应地出现比较大 的波动,故,需要对参考该场景切换帧的视频帧的目标帧级量化参数进行进一 步调整得到更新帧级量化参数,然后根据更新目标帧级量化参数对当前视频帧 进行编码。
如图5所示,在一个实施例中,提出了一种视频编码方法,具体包括以下 步骤:
步骤S501,获取待编码的当前视频帧的前向视频帧在当次编码中对应的评 价指标值。
步骤S502,判断当前视频帧是否在当前视频切片的尾部区域,若是,则进 入步骤S503,若否,则进入步骤S504。
步骤S503,将当前视频切片的前一视频切片作为与当前视频帧对应的参照 视频切片。
步骤S504,将当前视频切片作为与当前视频帧对应的参照视频切片。
步骤S505,从参照视频切片中获取参照视频帧。
步骤S506,根据各个参照视频帧在前一次编码中对应的评价指标值进行均 值计算得到与当前视频帧对应的参照评价指标值。
步骤S507,计算前向视频帧在当次编码中对应的评价指标值与参照评价指 标值之间的差值的绝对值,得到结果值。
步骤S508,根据结果值对当前视频帧对应的初始帧级量化参数进行调整得 到目标帧级量化参数。
步骤S509,根据目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
步骤S510,获取当前视频帧的参考帧,判断参考帧中是否包含有场景切换 帧,若是,则进入步骤S511,若否,则结束。
步骤S511,对当前视频帧的目标帧级量化参数进行调整得到更新帧级量化 参数,根据更新目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
在一个实施例中,以包含750帧的视频为例分析在未切片情况下的视频帧 的YUVPSNR的波动情况,以及在切片后再合并情况下视频帧的YUV PSNR的 波动情况进行分析。在进行切片时,将750帧等分为三个视频切片,将1-250 帧作为第一个视频切片,将251-500帧作为第二个视频切片,将501-750帧作为 第三个视频切片。图6为选取的原始未切片的视频序列第250帧前后75帧的 YUV PSNR数据在进行第一次编码(1pass)和第二次编码(2pass)时的波动情况, 可以看出在原始未切片的视频序列第250帧前后75帧的YUV PSNR数据在进行 第一次编码和第二次编码时的波动趋势基本一致。图7为分别原始未切片和切 片再合并情况下,第250帧前后75帧的在进行第二次编码(2pass)时视频帧对应 的YUV PSNR的波动情况。从图7中可以明显看出切片再合并情况相对于原始 未切片的情况出现了明显的质量波动,尤其是切点处即第250帧处发生了比较 大的质量波动。这是因为切片后的第一视频帧的帧类型发生了变化(对每个单 独的视频切片,其第一个视频帧一定会是I帧),由原来的P帧或B帧变成了I 帧。因为不同帧类型的编码方式和码率分配方式不同,所以导致此处波动最大。
通过对不同视频切片以及同一视频切片的不同位置的质量波动进行分析, 提出了参照前一次编码的评价信息来调整当前视频帧对应的初始帧级量化参数 的方法。
在一个实施例中,选取Y PSNR作为评价指标值。首先,判断当前视频帧 所在的视频切片是否为首个视频切片,因为首个视频切片是视频质量受影响最 小的视频切片,只需要处理尾部区域的视频帧,若当前视频帧在首个视频切片 的尾部区域,则判断diff_y是否大于t1,若是,则当前视频帧的目标帧级量化 参数=初始帧级量化参数减去a1,若否,则不调整,即直接当前视频帧的初始帧 级量化参数作为目标帧级量化参数。其中,diff_y表示当前视频切片的最后10 帧在前一次编码时对应的Y PSNR的值的平均值和当次编码中当前视频帧的前 一视频帧的Y PSNR值的差值的绝对值。a1和t1都为预设的值,比如,a1取值 为7.5,t1取值为2.5。
若当前视频帧所在的视频切片不是首个视频切片时,当当前视频帧为当前 视频切片的首部区域的第一个视频帧时,则当前视频帧的目标帧级量化参数=初 始帧级量化参数加上a4。
当当前视频帧在当前视频切片的首部区域且不是第一个视频帧时,若diff_y 大于或等于t1时,则当前视频帧的目标帧级量化参数=初始帧级量化参数加上 a5,当diff_y小于t1时,则不调整,直接当前视频帧的初始帧级量化参数作为 目标帧级量化参数。
当当前视频帧在当前视频切片的尾部区域时,若diff_other_y大于或等于t2 时,则当前视频帧的目标帧级量化参数=初始帧级量化参数减去a3,当 diff_other_y小于t2时,则不调整,直接当前视频帧的初始帧级量化参数作为目 标帧级量化参数。其中,diff_other_y表示当前视频切片的前一视频切片的最后 10帧在前一次编码时对应的Y PSNR的值的平均值和当次编码中当前视频帧的 前一视频帧的Y PSNR值的差值的绝对值。
若当前视频帧在首个视频切片的首部区域或当前视频帧在任一视频切片的 中间区域时,则当前视频帧的目标帧级量化参数=初始帧级量化参数减去a2。在 一个实施例中,a1=7.5,a2=2.5,a3=1.5,a4=7.0,a5=2.5,t1=2.5,t2=2.3。
图8至图13为一个实施例中,采用YUV PSNR、SSIM、视频码率(BIT) 对采用上述视频编码方法的效果进行评估的效果对比图。其中,YUV PSNR用 来评估上述视频编码方法对视频质量的影响,视频码率BIT是指数据传输时单 位时间内传输的数据位数,即对视频码率进行评估。SSIM是另外一种图像质量 的评价指标,用于衡量两幅图像相似度。
具体地,选取两组视频序列作为测试序列分别来说明使用上述视频编码方 法可以有效减小合并视频的衔接处的质量波动。两组视频序列都选取视频切点 前后75帧作为评价对象。每组视频序列在比较时包括三组数据,分别为原始未 切片编码视频数据、切片编码视频数据、对切片使用上述视频编码方法后的编 码视频数据。
如图8为第一组视频序列采用YUV PSNR进行评估的效果对比图。其中, 图8A为YUVPSNR前后效果数据对比图,图8B为YUV PSNR前后效果波动 折线图,其中,图中横坐标表示视频帧,纵坐标表示YUV PSNR,YUV PSNR 的单位是dB,图中横坐标表示视频帧,纵坐标表示YUV PSNR。
图9为第一组视频序列采用BIT进行评估的效果对比图。其中,图9A为采 用BIT前后效果数据对比图,图9B为采用BIT前后效果波动折线图。其中,图 中横坐标表示视频帧,纵坐标表示BIT,BIT的单位是b/s。
图10为第一组视频序列采用SSIM进行评估的效果对比图。其中,图10A 为采用SSIM前后效果数据对比图,图10B为采用SSIM前后效果波动折线图。 其中,图中横坐标表示视频帧,纵坐标表示SSIM,SSIM的单位为1(即无单 位)。
图11为第二组视频序列采用YUV PSNR进行评估的效果对比图。其中,图 11A为YUVPSNR前后效果数据对比图,图11B为YUV PSNR前后效果波动折 线图,其中,图中横坐标表示视频帧,纵坐标表示YUV PSNR,YUV PSNR的 单位是dB。
图12为第二组视频序列采用BIT进行评估的效果对比图。其中,图12A为 采用BIT前后效果数据对比图,图12B为采用BIT前后效果波动折线图。其中, 图中横坐标表示视频帧,纵坐标表示BIT,BIT的单位是b/s。
图13为第二组视频序列采用SSIM进行评估的效果对比图。其中,图13A 为采用SSIM前后效果数据对比图,图13B为采用SSIM前后效果波动折线图。 其中,图中横坐标表示视频帧,纵坐标表示BIT,SSIM的单位为1。
从图8-图13展示的效果图中可以明显的看出使用上述视频编码方法处理过 的视频明显优于未处理过的视频,有效地减少了合并视频衔接处的质量波动, 提高了衔接处的平滑度。
如图14所示,在一个实施例中,提出了一种视频编码装置,该装置包括:
评价信息获取模块1402,用于获取待编码的当前视频帧的前向视频帧,获 取所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息;
参照视频帧获取模块1404,用于确定所述当前视频帧对应的参照视频切片, 从所述参照视频切片中获取参照视频帧;
计算模块1406,用于根据所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息 计算得到所述当前视频帧对应的参照评价信息;
量化参数获取模块1408,用于获取所述当前视频帧在当次编码中对应的初 始帧级量化参数;
调整模块1410,用于根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和 所述当前视频帧对应的参照评价信息对所述初始帧级量化参数进行调整得到目 标帧级量化参数;
编码模块1412,用于根据所述目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
在一个实施例中,所述参照视频帧获取模块还用于当所述当前视频帧在当 前视频切片的尾部区域时,将当前视频切片的前一视频切片作为与当前视频帧 对应的参照视频切片;当所述当前视频帧在当前视频切片的首部区域时,将当 前视频切片作为与当前视频帧对应的参照视频切片。
在一个实施例中,所述评价信息包括评价指标值;所述计算模块还用于根 据各个所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价指标值进行均值计算得到与 当前视频帧对应的参照评价指标值;所述调整模块还用于根据所述前向视频帧 在当次编码中对应的评价指标值和当前视频帧对应的参照评价指标值对所述初 始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数。
在一个实施例中,所述调整模块还用于计算前向视频帧在当次编码中对应 的评价指标值与所述参照评价指标值之间的差值的绝对值,得到结果值;根据 所述结果值对当前视频帧对应的初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化 参数。
如图15所示,在一个实施例中,所述调整模块包括:
第一调整模块1410A,用于当所述当前视频帧在当前视频切片的尾部区域 且当前视频切片为首个视频切片时,当所述结果值大于第一预设阈值时,则获 取预设的第一帧级量化参数调整值,根据所述初始帧级量化参数和所述第一帧 级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数;
第二调整模块1410B,用于当所述当前视频帧在当前视频切片的尾部区域且 当前视频切片不是首个视频切片时,当所述结果值大于第二预设阈值时,则获 取预设的第二帧级量化参数调整值,根据所述初始帧级量化参数和所述第二帧 级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数;
第三调整模块1410C,用于当所述当前视频帧在当前视频切片的首部区域且 当前视频切片不是首个视频切片时,当所述结果值大于第三预设阈值时,则获 取预设的第三帧级量化参数调整值,根据所述初始帧级量化参数和所述第三帧 级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数。
在一个实施例中,所述第三调整模块还用于判断当前视频帧是否为当前视 频切片首部区域的第一个视频帧,若否,则进入当所述结果值大于第三预设阈 值时,则获取预设的第三帧级量化参数调整值的步骤,若是,则获取与所述当 前视频帧对应的第四帧级量化参数调整值,根据所述第四帧级量化参数调整值 和和所述初始帧级量化参数得到与当前视频帧对应的目标帧级量化参数调整值。
如图16所示,在一个实施例中,上述视频编码装置还包括:
判断模块1403,用于判断当前视频帧所在的当前视频切片是否为首个视频 切片,若当前视频切片是首个视频切片,判断当前视频帧是否在当前视频切片 的尾部区域,若在当前视频切片的尾部区域,则通知参照视频获取模块确定所 述当前视频帧对应的参照视频切片,若当前视频切片不是首个视频切片,判断 当前视频帧是否在当前视频帧的中间区域,若否,则通知参照视频获取模块确 定所述当前视频帧对应的参照视频切片。
在一个实施例中,调整模块还包括:第五调整模块,用于当所述当前视频 帧在首个视频切片的首部区域或者当所述当前视频帧在任一视频切片的中间区 域时,则获取与当前视频帧对应的第五帧级量化参数调整值,根据所述第五帧 级量化参数调整和和所述初始帧级量化参数得到与当前视频帧对应的目标帧级 量化参数调整值。
如图17所示,在一个实施例中,上述视频编码装置还包括:
更新调整模块1414,用于获取当前视频帧的参考帧,当所述参考帧中包含 有场景切换帧时,则对所述当前视频帧的目标帧级量化参数进行调整得到更新 帧级量化参数,根据所述更新目标帧级量化参数对所述当前视频帧进行编码。
图18示出了一个实施例中计算机设备的内部结构图。该计算设备具体可以 上终端,也可以是服务器。如图18所示,该计算机设备包括通过系统总线连接 的处理器、存储器和网络接口。其中,存储器包括非易失性存储介质和内存储 器。该计算机设备的非易失性存储介质存储有操作系统,还可存储有计算机程 序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器实现视频编码方法。该内存 储器中也可储存有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器 执行视频编码方法。本领域技术人员可以理解,图18中示出的结构,仅仅是与 本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计 算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件, 或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,本申请提供的视频编码方法可以实现为一种计算机程序 的形式,计算机程序可在如图18所示的计算机设备上运行。计算机设备的存储 器中可存储组成该视频编码装置的各个程序模块,比如,图14的评价信息获取 模块1402、参照视频帧获取模块1404、计算模块1406、量化参数获取模块1408、 调整模块1410和编码模块1412。其中,各个程序模块构成的计算机程序使得处 理器执行本说明书中描述的本申请各个实施例的视频编码装置中的步骤。例如, 图18所示的计算机设备可以通过如图14所示的视频编码装置的评价信息获取 模块1402获取待编码的当前视频帧的前向视频帧,获取所述前向视频帧在当次 编码中对应的评价信息;通过参照视频帧获取模块1404确定所述当前视频帧对应的参照视频切片,从所述参照视频切片中获取参照视频帧;通过计算模块1406 根据所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息计算得到所述当前视频帧 对应的参照评价信息;通过量化参数获取模块1408获取所述当前视频帧在当次 编码中对应的初始帧级量化参数;通过调整模块1410根据所述前向视频帧在当 次编码中对应的评价信息和所述当前视频帧对应的参照评价信息对所述初始帧 级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数;通过编码模块1412根据所述目标 帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
在一个实施例中,提出了一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存 储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理 器执行以下步骤:获取待编码的当前视频帧的前向视频帧,获取所述前向视频 帧在当次编码中对应的评价信息;确定所述当前视频帧对应的参照视频切片, 从所述参照视频切片中获取参照视频帧;根据所述参照视频帧在前一次编码中 对应的评价信息计算得到所述当前视频帧对应的参照评价信息;获取所述当前 视频帧在当次编码中对应的初始帧级量化参数;根据所述前向视频帧在当次编 码中对应的评价信息和所述当前视频帧对应的参照评价信息对所述初始帧级量 化参数进行调整得到目标帧级量化参数;根据所述目标帧级量化参数对当前视 频帧进行编码。
在一个实施例中,所述确定所述当前视频帧对应的参照视频切片,从所述 参照视频切片中获取参照视频帧的步骤包括:当所述当前视频帧在当前视频切 片的尾部区域时,将当前视频切片的前一视频切片作为与当前视频帧对应的参 照视频切片;当所述当前视频帧在当前视频切片的首部区域时,将当前视频切 片作为与当前视频帧对应的参照视频切片。
在一个实施例中,所述评价信息包括评价指标值;所述根据所述参照视频 帧在前一次编码中对应的评价信息计算得到所述当前视频帧对应的参照评价信 息的步骤包括:根据各个所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价指标值进 行均值计算得到与当前视频帧对应的参照评价指标值;
所述根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和所述当前视频帧 对应的参照评价信息对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数 的步骤包括:根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价指标值和当前视频 帧对应的参照评价指标值对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化 参数。
在一个实施例中,所述根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价指标 值和当前视频帧对应的参照评价指标值对所述初始帧级量化参数进行调整得到 目标帧级量化参数的步骤包括:计算前向视频帧在当次编码中对应的评价指标 值与所述参照评价指标值之间的差值的绝对值,得到结果值;根据所述结果值 对当前视频帧对应的初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数。
在一个实施例中,所述根据所述结果值对当前视频帧对应的初始帧级量化 参数进行调整得到目标帧级量化参数的步骤包括:当所述当前视频帧在当前视 频切片的尾部区域且当前视频切片为首个视频切片时,当所述结果值大于第一 预设阈值时,则获取预设的第一帧级量化参数调整值,根据所述初始帧级量化 参数和所述第一帧级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数;当所述当前 视频帧在当前视频切片的尾部区域且当前视频切片不是首个视频切片时,当所 述结果值大于第二预设阈值时,则获取预设的第二帧级量化参数调整值,根据 所述初始帧级量化参数和所述第二帧级量化参数调整值计算得到目标帧级量化 参数;当所述当前视频帧在当前视频切片的首部区域且当前视频切片不是首个 视频切片时,当所述结果值大于第三预设阈值时,则获取预设的第三帧级量化 参数调整值,根据所述初始帧级量化参数和所述第三帧级量化参数调整值计算 得到目标帧级量化参数。
在一个实施例中,所述处理器在执行所述当所述结果值大于第三预设阈值 时,则获取预设的第三帧级量化参数调整值,根据所述初始帧级量化参数和所 述第三帧级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数的步骤之前,还用于执 行以下步骤:判断当前视频帧是否为当前视频切片首部区域的第一个视频帧, 若否,则进入当所述结果值大于第三预设阈值时,则获取预设的第三帧级量化 参数调整值的步骤;若是,则获取与所述当前视频帧对应的第四帧级量化参数 调整值,根据所述第四帧级量化参数调整值和和所述初始帧级量化参数得到与 当前视频帧对应的目标帧级量化参数调整值。
在一个实施例中,所述处理器在执行所述确定所述当前视频帧对应的参照 视频切片,从所述参照视频切片中获取参照视频帧的步骤之前,还用于执行以 下步骤:判断当前视频帧所在的当前视频切片是否为首个视频切片,若当前视 频切片是首个视频切片,判断当前视频帧是否在当前视频切片的尾部区域,若 在当前视频切片的尾部区域,则进入所述确定所述当前视频帧对应的参照视频 切片的步骤;若当前视频切片不是首个视频切片,判断当前视频帧是否在当前 视频帧的中间区域,若否,则进入所述确定所述当前视频帧对应的参照视频切 片的步骤。
在一个实施例中,所述处理器还用于执行以下步骤:当所述当前视频帧在 首个视频切片的首部区域或者当所述当前视频帧在任一视频切片的中间区域时, 则获取与当前视频帧对应的第五帧级量化参数调整值;根据所述第五帧级量化 参数调整和和所述初始帧级量化参数得到与当前视频帧对应的目标帧级量化参 数调整值。
在一个实施例中,所述处理器还用于执行以下步骤:获取当前视频帧的参 考帧,当所述参考帧中包含有场景切换帧时,则对所述当前视频帧的目标帧级 量化参数进行调整得到更新帧级量化参数;根据所述更新目标帧级量化参数对 所述当前视频帧进行编码。
一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器 执行时,使得所述处理器执行以下步骤:获取待编码的当前视频帧的前向视频 帧,获取所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息;确定所述当前视频帧 对应的参照视频切片,从所述参照视频切片中获取参照视频帧;根据所述参照 视频帧在前一次编码中对应的评价信息计算得到所述当前视频帧对应的参照评 价信息;获取所述当前视频帧在当次编码中对应的初始帧级量化参数;根据所 述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和所述当前视频帧对应的参照评价 信息对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数;根据所述目标 帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
在一个实施例中,所述确定所述当前视频帧对应的参照视频切片,从所述 参照视频切片中获取参照视频帧的步骤包括:当所述当前视频帧在当前视频切 片的尾部区域时,将当前视频切片的前一视频切片作为与当前视频帧对应的参 照视频切片;当所述当前视频帧在当前视频切片的首部区域时,将当前视频切 片作为与当前视频帧对应的参照视频切片。
在一个实施例中,所述评价信息包括评价指标值;所述根据所述参照视频 帧在前一次编码中对应的评价信息计算得到所述当前视频帧对应的参照评价信 息的步骤包括:根据各个所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价指标值进 行均值计算得到与当前视频帧对应的参照评价指标值;
所述根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和所述当前视频帧 对应的参照评价信息对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数 的步骤包括:根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价指标值和当前视频 帧对应的参照评价指标值对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化 参数。
在一个实施例中,所述根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价指标 值和当前视频帧对应的参照评价指标值对所述初始帧级量化参数进行调整得到 目标帧级量化参数的步骤包括:计算前向视频帧在当次编码中对应的评价指标 值与所述参照评价指标值之间的差值的绝对值,得到结果值;根据所述结果值 对当前视频帧对应的初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数。
在一个实施例中,所述根据所述结果值对当前视频帧对应的初始帧级量化 参数进行调整得到目标帧级量化参数的步骤包括:当所述当前视频帧在当前视 频切片的尾部区域且当前视频切片为首个视频切片时,当所述结果值大于第一 预设阈值时,则获取预设的第一帧级量化参数调整值,根据所述初始帧级量化 参数和所述第一帧级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数;当所述当前 视频帧在当前视频切片的尾部区域且当前视频切片不是首个视频切片时,当所 述结果值大于第二预设阈值时,则获取预设的第二帧级量化参数调整值,根据 所述初始帧级量化参数和所述第二帧级量化参数调整值计算得到目标帧级量化 参数;当所述当前视频帧在当前视频切片的首部区域且当前视频切片不是首个 视频切片时,当所述结果值大于第三预设阈值时,则获取预设的第三帧级量化 参数调整值,根据所述初始帧级量化参数和所述第三帧级量化参数调整值计算 得到目标帧级量化参数。
在一个实施例中,所述处理器在执行所述当所述结果值大于第三预设阈值 时,则获取预设的第三帧级量化参数调整值,根据所述初始帧级量化参数和所 述第三帧级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数的步骤之前,还用于执 行以下步骤:判断当前视频帧是否为当前视频切片首部区域的第一个视频帧, 若否,则进入当所述结果值大于第三预设阈值时,则获取预设的第三帧级量化 参数调整值的步骤;若是,则获取与所述当前视频帧对应的第四帧级量化参数 调整值,根据所述第四帧级量化参数调整值和和所述初始帧级量化参数得到与 当前视频帧对应的目标帧级量化参数调整值。
在一个实施例中,所述处理器在执行所述确定所述当前视频帧对应的参照 视频切片,从所述参照视频切片中获取参照视频帧的步骤之前,还用于执行以 下步骤:判断当前视频帧所在的当前视频切片是否为首个视频切片,若当前视 频切片是首个视频切片,判断当前视频帧是否在当前视频切片的尾部区域,若 在当前视频切片的尾部区域,则进入所述确定所述当前视频帧对应的参照视频 切片的步骤;若当前视频切片不是首个视频切片,判断当前视频帧是否在当前 视频帧的中间区域,若否,则进入所述确定所述当前视频帧对应的参照视频切 片的步骤。
在一个实施例中,所述处理器还用于执行以下步骤:当所述当前视频帧在 首个视频切片的首部区域或者当所述当前视频帧在任一视频切片的中间区域时, 则获取与当前视频帧对应的第五帧级量化参数调整值;根据所述第五帧级量化 参数调整和和所述初始帧级量化参数得到与当前视频帧对应的目标帧级量化参 数调整值。
在一个实施例中,所述处理器还用于执行以下步骤:获取当前视频帧的参 考帧,当所述参考帧中包含有场景切换帧时,则对所述当前视频帧的目标帧级 量化参数进行调整得到更新帧级量化参数;根据所述更新目标帧级量化参数对 所述当前视频帧进行编码。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程, 是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一非易 失性计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施 例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据 库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存 储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、 电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器 (RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得, 诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率 SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink) DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线 动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述 实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特 征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细, 但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域 的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和 改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附 权利要求为准。

Claims (15)

1.一种视频编码方法,所述方法包括:
获取待编码的当前视频帧的前向视频帧,获取所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息;
确定所述当前视频帧对应的参照视频切片,从所述参照视频切片中获取参照视频帧;
根据所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息计算得到所述当前视频帧对应的参照评价信息;
获取所述当前视频帧在当次编码中对应的初始帧级量化参数;
根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和所述当前视频帧对应的参照评价信息对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数;
根据所述目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述当前视频帧对应的参照视频切片,从所述参照视频切片中获取参照视频帧的步骤包括:
当所述当前视频帧在当前视频切片的尾部区域时,将当前视频切片的前一视频切片作为与当前视频帧对应的参照视频切片;
当所述当前视频帧在当前视频切片的首部区域时,将当前视频切片作为与当前视频帧对应的参照视频切片。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述评价信息包括评价指标值;所述根据所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息计算得到所述当前视频帧对应的参照评价信息的步骤包括:
根据各个所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价指标值进行均值计算得到与当前视频帧对应的参照评价指标值;
所述根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和所述当前视频帧对应的参照评价信息对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数的步骤包括:
根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价指标值和当前视频帧对应的参照评价指标值对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价指标值和当前视频帧对应的参照评价指标值对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数的步骤包括:
计算前向视频帧在当次编码中对应的评价指标值与所述参照评价指标值之间的差值的绝对值,得到结果值;
根据所述结果值对当前视频帧对应的初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述结果值对当前视频帧对应的初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数的步骤包括:
当所述当前视频帧在当前视频切片的尾部区域且当前视频切片为首个视频切片时,当所述结果值大于第一预设阈值时,则获取预设的第一帧级量化参数调整值,根据所述初始帧级量化参数和所述第一帧级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数;
当所述当前视频帧在当前视频切片的尾部区域且当前视频切片不是首个视频切片时,当所述结果值大于第二预设阈值时,则获取预设的第二帧级量化参数调整值,根据所述初始帧级量化参数和所述第二帧级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数;
当所述当前视频帧在当前视频切片的首部区域且当前视频切片不是首个视频切片时,当所述结果值大于第三预设阈值时,则获取预设的第三帧级量化参数调整值,根据所述初始帧级量化参数和所述第三帧级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在所述当所述结果值大于第三预设阈值时,则获取预设的第三帧级量化参数调整值,根据所述初始帧级量化参数和所述第三帧级量化参数调整值计算得到目标帧级量化参数的步骤之前还包括:
判断当前视频帧是否为当前视频切片首部区域的第一个视频帧,若否,则进入当所述结果值大于第三预设阈值时,则获取预设的第三帧级量化参数调整值的步骤;
若是,则获取与所述当前视频帧对应的第四帧级量化参数调整值,根据所述第四帧级量化参数调整值和和所述初始帧级量化参数得到与当前视频帧对应的目标帧级量化参数调整值。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述确定所述当前视频帧对应的参照视频切片,从所述参照视频切片中获取参照视频帧的步骤之前还包括:
判断当前视频帧所在的当前视频切片是否为首个视频切片,若当前视频切片是首个视频切片,判断当前视频帧是否在当前视频切片的尾部区域,若在当前视频切片的尾部区域,则进入所述确定所述当前视频帧对应的参照视频切片的步骤;
若当前视频切片不是首个视频切片,判断当前视频帧是否在当前视频帧的中间区域,若否,则进入所述确定所述当前视频帧对应的参照视频切片的步骤。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述当前视频帧在首个视频切片的首部区域或者当所述当前视频帧在任一视频切片的中间区域时,则获取与当前视频帧对应的第五帧级量化参数调整值;
根据所述第五帧级量化参数调整和和所述初始帧级量化参数得到与当前视频帧对应的目标帧级量化参数调整值。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取当前视频帧的参考帧,当所述参考帧中包含有场景切换帧时,则对所述当前视频帧的目标帧级量化参数进行调整得到更新帧级量化参数;
根据所述更新目标帧级量化参数对所述当前视频帧进行编码。
10.一种视频编码装置,所述装置包括:
评价信息获取模块,用于获取待编码的当前视频帧的前向视频帧,获取所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息;
参照视频帧获取模块,用于确定所述当前视频帧对应的参照视频切片,从所述参照视频切片中获取参照视频帧;
计算模块,用于根据所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价信息计算得到所述当前视频帧对应的参照评价信息;
量化参数获取模块,用于获取所述当前视频帧在当次编码中对应的初始帧级量化参数;
调整模块,用于根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价信息和所述当前视频帧对应的参照评价信息对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数;
编码模块,用于根据所述目标帧级量化参数对当前视频帧进行编码。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述参照视频帧获取模块还用于当所述当前视频帧在当前视频切片的尾部区域时,将当前视频切片的前一视频切片作为与当前视频帧对应的参照视频切片;当所述当前视频帧在当前视频切片的首部区域时,将当前视频切片作为与当前视频帧对应的参照视频切片。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述评价信息包括评价指标值;所述计算模块还用于根据各个所述参照视频帧在前一次编码中对应的评价指标值进行均值计算得到与当前视频帧对应的参照评价指标值;
所述调整模块还用于根据所述前向视频帧在当次编码中对应的评价指标值和当前视频帧对应的参照评价指标值对所述初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述调整模块还用于计算前向视频帧在当次编码中对应的评价指标值与所述参照评价指标值之间的差值的绝对值,得到结果值;根据所述结果值对当前视频帧对应的初始帧级量化参数进行调整得到目标帧级量化参数。
14.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1至9中任一项所述方法的步骤。
15.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1至9中任一项所述方法的步骤。
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