CN112019849B - 一种预测模式快速分析方法、系统及设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种预测模式快速分析方法、系统和设备。本发明方法根据相邻帧的运动特点,设定当前场景发生切换的检测区域和特征,通过分析检测区域特征的变化,完成编码结构预设机制中对预测模式选择的干扰。通过在最佳预测模式确定前,删除低概率的预测模式,达到在减少计算量的同时达到率失真性能的稳定性。

Description

一种预测模式快速分析方法、系统及设备
技术领域
本发明涉及视频编码技术领域,尤其涉及一种预测模式快速分析方法、系统及设备。
背景技术
常规编码技术在预测模式上的遍历操作,虽然可以寻求到最佳预测模式,但随之带来的计算量也是巨大的。尤其在编码结构预设机制下,当预设图像帧的类别与其实际最佳预测模式完全不一致时,会造成计算量的最大浪费,而此时对率失真性能的提升无丝毫帮助。采用传统的全帧分析场景检测法,虽可解决这个问题,但由于在算法设计上忽略了每个场景都具有自己的特点,如背景变化、仅前景运动等。抛开不同场景的特点,独立进行全帧图像分析的判定,会致使场景切换检测效率低下,进而影响预测模式选择的时效性。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种预测模式快速分析方法、系统及设备,旨在解决常规编码技术在预测模式上的遍历操作计算量巨大及传统的全帧分析场景检测法预测模式选择的时效性差的问题。
本发明实施例的第一目的在于提供一种预测模式快速分析方法,所述方法包括:
Step1:对当前场景进行运动特点分析并分类标识,划定当前场景检测区域;
Step2:根据当前帧播放序号与运动检测辅助帧播放序号的大小关系以及当前帧预设帧类别,采用相应的编码方式;
进一步地,所述方法还包括:
预先设置运动检测辅助帧fd的初始值及当前帧初始值;
进一步地,所述预先设置运动检测辅助帧fd的初始值及当前帧初始值具体为:
首先设置运动检测辅助帧fd初始值为当前视频第二个待编码帧,然后对当前视频的第一、第二个待编码帧进行编码;接着设置当前帧为当前视频第三个待编码帧;
进一步地,所述根据当前帧播放序号与运动检测辅助帧播放序号的大小关系以及当前帧预设帧类别,采用相应的编码方式具体为:
若当前帧播放序号小于运动检测辅助帧fd播放序号,则进入第一编码方式;否则若当前帧预设帧类别为I帧,则进行进入第二编码方式;否则进入第三编码方式。
进一步地,所述第一编码方式具体为:
若分类标识符notec=第一数值,则进行第一模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;否则,则进行第二模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;
所述第二编码方式具体为:
首先判断当前帧是否仍处于当前场景;接着,进行基于场景的第一低概率预测模式删除;然后编码;进入下一待编码帧的处理;
所述第三编码方式具体为:
若分类标识符notec=第一数值,则首先进行第四模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;否则,首先判断当前帧是否仍处于当前场景;接着,进行基于场景的第二低概率预测模式删除;然后编码,进入下一待编码帧的处理。
本发明实施例的第二目的在于提供一种预测模式快速分析系统。所述系统包括:
当前场景检测区域划分装置,用于对当前场景进行运动特点分析并分类标识,根据划定当前场景检测区域;
编码选择模块,用于根据当前帧播放序号与运动检测辅助帧播放序号的大小关系以及当前帧预设帧类别,采用相应的编码方式;
第一编码方式模块,用于对当前帧采用第一编码方式进行编码;
第二编码方式模块,用于对当前帧采用第二编码方式进行编码;
第三编码方式模块,用于对当前帧采用第三编码方式进行编码。
进一步地,编码选择模块中,所述用于根据当前帧播放序号与运动检测辅助帧播放序号的大小关系以及当前帧预设帧类别,采用相应的编码方式具体为:
若当前帧播放序号小于运动检测辅助帧fd播放序号,则进入第一编码方式模块;否则若当前帧预设帧类别为I帧,则进行进入第二编码方式模块;否则进入第三编码方式模块。
进一步地,所述方法还包括:
预先设置运动检测辅助帧fd的初始值及当前帧初始值。
进一步地,所述第一编码方式具体为:
若分类标识符notec=第一数值,则进行第一模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;否则,则进行第二模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;
所述第二编码方式具体为:
首先判断当前帧是否仍处于当前场景;接着,进行基于场景的第一低概率预测模式删除;然后编码;进入下一待编码帧的处理;
所述第三编码方式具体为:
若分类标识符notec=第一数值,则首先进行第四模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;否则,首先判断当前帧是否仍处于当前场景;接着,进行基于场景的第二低概率预测模式删除;然后编码,进入下一待编码帧的处理。
本发明实施例的第三目的在于提供一种预测模式快速分析设备。包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可被在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现所述预测模式快速分析方法的步骤。
本发明的有益效果
本发明提出一种预测模式快速分析方法、系统和设备。本发明方法根据相邻帧的运动特点,设定当前场景发生切换的检测区域和特征,通过分析检测区域特征的变化,完成编码结构预设机制中对预测模式选择的干扰。通过在最佳预测模式确定前,删除低概率的预测模式,达到在减少计算量的同时达到率失真性能的稳定性。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种预测模式快速分析方法流程图;
图2是本发明实施例提供的一种对当前场景进行运动特点分析并分类标识,划定当前场景检测区域的方法流程图;
图3是本发明实施例提供的一种预测模式快速分析系统结构图;
图4是本发明实施例提供的一种当前场景检测区域划分装置结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图和实施例,对本发明进行进一步详细说明,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分。应当理解,此处所描写的具体实施例,仅仅用于解释本发明,并不用以限制本发明,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据本发明实施例获得其他的等同实施例。
本发明提出一种预测模式快速分析方法、系统和设备。本发明方法根据相邻帧的运动特点,设定当前场景发生切换的检测区域和特征,通过分析检测区域特征的变化,完成编码结构预设机制中对预测模式选择的干扰。通过在最佳预测模式确定前,删除低概率的预测模式,达到在减少计算量的同时达到率失真性能的稳定性。
图1是本发明实施例提供的一种预测模式快速分析方法流程图;所述方法包括:
Step1:对当前场景进行运动特点分析并分类标识,划定当前场景检测区域。
进一步地,Step1之前还包括Step0:预先设置运动检测辅助帧fd的初始值及当前帧初始值;
具体在实施例中,首先设置运动检测辅助帧fd初始值为当前视频第二个待编码帧,然后对当前视频的第一、第二个待编码帧进行编码;接着,设置当前帧为当前视频第三个待编码帧。
图2是本发明实施例提供的一种对当前场景进行运动特点分析并分类标识,划定当前场景检测区域的方法流程图,所述方法包括以下步骤:
Step11:将运动检测辅助帧fd中的帧内预测块划入第一集合num1、SKIP块划入第二集合;
Step12:判断若num1/size>Thres1,则令分类标识符notec=2,进入Step2;否则,则进入Step13;
其中,num1、size分别表示第一集合、当前帧的块数量;Thres1表示第一门限阈值,一般可取Thres1>0.9;notec表示分类标识符,初始值为0;所述分类标识符用于标识不同运动特点的当前场景,用四个不同的数值标识4种不同运动特点的当前场景;本发明实施例中用2、1、-1、0来标识,可以理解,还可选择其他不同的4个值来标识。
Step13:首先,划定当前场景中以图像中心为中点的矩形区域为中心区域,剩余的划定为边界区域;然后根据第二集合中块的位置分布,设置相应的分类标识符;
具体为:若numb>numc*Thres2且numb>sizeb*Thres1,则notec=1;否则若numc>numb*Thres2且numc>sizec*Thres1,则令notec=-1;否则令notec=0。
其中,numc、numb分别表示第二集合中位于中心区域、边界区域块的数量;sizec、sizeb分别表示中心区域、边界区域块的数量;Thres2表示第二门限阈值,一般可取Thres2≥2;中心区域面积不超过图像的9/16。
Step14:根据所述分类标识符划定当前场景检测区域:
具体为:如果notec=-1,则划定当前场景检测区域为中心区域;否则,如果notec=1,则划定当前场景检测区域为边界区域;否则,如果notec=0,则划定当前场景检测区域为第二集合块分布的区域;否则,则划定当前场景检测区域为全帧图像区域。
Step2:根据当前帧播放序号与运动检测辅助帧播放序号的大小关系以及当前帧预设帧类别,采用相应的编码方式;
具体为:若当前帧播放序号小于运动检测辅助帧fd播放序号,则进入第一编码方式;否则若当前帧预设帧类别为I帧,则进行进入第二编码方式;否则进入第三编码方式。
所述第一编码方式具体为:
若分类标识符notec=2,则进行第一模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;否则,则进行第二模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;
第一模式低概率预测模式删除:删除把运动检测辅助帧作为参考帧的预测模式。
第二模式低概率预测模式删除:对第一类当前帧待编码块,仅保留Skip预测模式,删除其他所有预测模式;对第二类当前帧待编码块,若运动检测辅助帧fd中与第二类当前帧待编码块具有相同位置的对应块为帧内预测块,则对第二类当前帧待编码块删除把运动检测辅助帧作为参考帧的预测模式;否则,对第二类当前帧待编码块不作预测模式删除。
第一类当前帧编码块:能在第二集合找到对应块的当前帧待编码块;
第二类当前帧编码块:不能在第二集合找到对应块的当前帧待编码块;
所述第二编码方式具体为:
首先判断当前帧是否仍处于当前场景;接着,进行基于场景的第一低概率预测模式删除;然后编码;进入下一待编码帧的处理;
其中,所述判断当前帧是否仍处于当前场景具体为:
以块为单位,对位于当前场景检测区域相同位置的当前帧和运动检测辅助帧对应块,计算亮度差值块,求差值块各像素绝对值的均值;然后,将其中均值小于运动阈值的块划入第三集合,将其中均值大于2倍运动阈值的块划入第四集合。如果
Figure BDA0002677913790000061
则判定当前帧不处于当前场景;否则,判定当前帧处于仍当前场景。Thres3表示第三门限阈值,一般Thres3>0.8。
基于场景的第一低概率预测模式删除:若当前帧不处于当前场景,则不作预测模式删除;否则进行第三模式低概率预测模式删除。
第三模式低概率预测模式删除:对第三类当前帧待编码块,若在运动检测辅助帧fd中与第三类当前帧待编码块具有相同位置的对应块为帧内预测块,则对第三类当前帧待编码块仅保留对应块的预测模式,删除其他所有预测模式;若在运动检测辅助帧fd中与第三类当前帧待编码块具有相同位置的对应块为帧间预测块,则对第三类当前帧待编码块仅保留对应块参考块的帧内预测模式。对第四类当前帧待编码块,不作预测模式删除。
第三类当前帧编码块:能在第三集合找到对应差值块的当前帧待编码块;
第四类当前帧编码块:不能在第三集合找到对应差值块的当前帧待编码块;
所述第三编码方式具体为:
若分类标识符notec=2,则首先进行第四模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;否则,首先判断当前帧是否仍处于当前场景;接着,进行基于场景的第二低概率预测模式删除;然后编码,进入下一待编码帧的处理;
第四模式低概率预测模式删除:删除把播放序号小于等于第二运动检测辅助帧作为参考帧的预测模式。
基于场景的第二低概率预测模式删除:若当前帧不处于当前场景,则删除所有帧间预测模式;否则进行第五模式低概率预测模式删除。
第五模式低概率预测模式删除:对第三类当前帧编码块,仅保留Skip预测模式,删除其他所有预测模式;对第四类当前帧编码块,不作预测模式删除。
在本发明实施例中,进入下一待编码帧的处理具体为:若当前帧的下一个待编码帧存在,则设置运动检测辅助帧为当前帧,设置当前帧为下一个待编码帧,第一、第二、第三、第四集合赋初值为空集,重回Step1;否则,则结束。
对应于上文实施例所述的一种预测模式快速分析方法,图3是本发明实施例提供的一种预测模式快速分析系统结构图;所述系统包括:
当前场景检测区域划分装置,用于对当前场景进行运动特点分析并分类标识,划定当前场景检测区域;
编码选择模块,用于根据当前帧播放序号与运动检测辅助帧播放序号的大小关系以及当前帧预设帧类别,采用相应的编码方式;
具体地,若当前帧播放序号小于运动检测辅助帧fd播放序号,则进入第一编码方式模块;否则若当前帧预设帧类别为I帧,则进行进入第二编码方式模块;否则进入第三编码方式模块;
进一步地,所述预测模式快速分析系统还包括:
运动检测辅助帧及当前帧初始值设置模块,用于预先设置运动检测辅助帧fd的初始值及当前帧初始值;
具体在实施例中,首先设置运动检测辅助帧fd初始值为当前视频第二个待编码帧,然后对当前视频的第一、第二个待编码帧进行编码;接着,设置当前帧为当前视频第三个待编码帧。
进一步地,图4是本发明实施例提供的一种当前场景检测区域划分装置结构图。所述当前场景检测区域划分装置还包括:
第一、第二集合划分模块,用于将运动检测辅助帧fd中的帧内预测块划入第一集合num1、SKIP块划入第二集合;
第一阈值判断模块,用于判断若num1/size>Thres1,则令分类标识符notec=2,进入编码选择模块;否则,则进入分类标识符设置模块;
其中,num1、size分别表示第一集合、当前帧的块数量;Thres1表示第一门限阈值,一般可取Thres1>0.9;notec表示分类标识符,初始值为0;所述分类标识符用于标识不同运动特点的当前场景;,用四个不同的数值标识4种不同运动特点的当前场景;本发明实施例中用2、1、-1、0来标识,可以理解,还可选择其他不同的4个值来标识。
分类标识符设置模块,用于首先划定当前场景中以图像中心为中点的矩形区域为中心区域,剩余的划定为边界区域;然后根据第二集合中块的位置分布,设置相应的分类标识符;
具体为:若numb>numc*Thres2且numb>sizeb*Thres1,则notec=1;否则若numc>numb*Thres2且numc>sizec*Thres1,则令notec=-1;否则令notec=0。
其中,numc、numb分别表示第二集合中位于中心区域、边界区域块的数量;sizec、sizeb分别表示中心区域、边界区域块的数量;Thres2表示第二门限阈值,一般可取Thres2≥2;中心区域面积不超过图像的9/16。
当前场景检测区域划分模块,用于根据所述分类标识符划定当前场景检测区域:
具体为:如果notec=-1,则划定当前场景检测区域为中心区域;否则,如果notec=1,则划定当前场景检测区域为边界区域;否则,如果notec=0,则划定当前场景检测区域为第二集合块分布的区域;否则,则划定当前场景检测区域为全帧图像区域。
进一步地,
第一编码方式模块,用于对当前帧采用第一编码方式进行编码;具体为:
若分类标识符notec=2,则进行第一模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;否则,则进行第二模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;
第一模式低概率预测模式删除:删除把运动检测辅助帧作为参考帧的预测模式。
第二模式低概率预测模式删除:对第一类当前帧待编码块,仅保留Skip预测模式,删除其他所有预测模式;对第二类当前帧待编码块,若运动检测辅助帧fd中与第二类当前帧待编码块具有相同位置的对应块为帧内预测块,则对第二类当前帧待编码块删除把运动检测辅助帧作为参考帧的预测模式;否则,对第二类当前帧待编码块不作预测模式删除。
第一类当前帧编码块:能在第二集合找到对应块的当前帧待编码块;
第二类当前帧编码块:不能在第二集合找到对应块的当前帧待编码块;
第二编码方式模块,用于对当前帧采用第二编码方式进行编码;具体为:
首先判断当前帧是否仍处于当前场景;接着,进行基于场景的第一低概率预测模式删除;然后编码;进入下一待编码帧的处理;
其中,所述判断当前帧是否仍处于当前场景具体为:
以块为单位,对位于当前场景检测区域相同位置的当前帧和运动检测辅助帧对应块,计算亮度差值块,求差值块各像素绝对值的均值;然后,将其中均值小于运动阈值的块划入第三集合,将其中均值大于2倍运动阈值的块划入第四集合。如果
Figure BDA0002677913790000081
则判定当前帧不处于当前场景;否则,判定当前帧处于仍当前场景。Thres3表示第三门限阈值,一般Thres3>0.8。
基于场景的第一低概率预测模式删除:若当前帧不处于当前场景,则不作预测模式删除;否则进行第三模式低概率预测模式删除。
第三模式低概率预测模式删除:对第三类当前帧待编码块,若在运动检测辅助帧fd中与第三类当前帧待编码块具有相同位置的对应块为帧内预测块,则对第三类当前帧待编码块仅保留对应块的预测模式,删除其他所有预测模式;若在运动检测辅助帧fd中与第三类当前帧待编码块具有相同位置的对应块为帧间预测块,则对第三类当前帧待编码块仅保留对应块参考块的帧内预测模式。对第四类当前帧待编码块,不作预测模式删除。
第三类当前帧编码块:能在第三集合找到对应差值块的当前帧待编码块;
第四类当前帧编码块:不能在第三集合找到对应差值块的当前帧待编码块;
第三编码方式模块,用于对当前帧采用第三编码方式进行编码;具体为:
若分类标识符notec=2,则首先进行第四模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;否则,首先判断当前帧是否仍处于当前场景;接着,进行基于场景的第二低概率预测模式删除;然后编码,进入下一待编码帧的处理;
第四模式低概率预测模式删除:删除把播放序号小于等于第二运动检测辅助帧作为参考帧的预测模式。
基于场景的第二低概率预测模式删除:若当前帧不处于当前场景,则删除所有帧间预测模式;否则进行第五模式低概率预测模式删除。
第五模式低概率预测模式删除:对第三类当前帧编码块,仅保留Skip预测模式,删除其他所有预测模式;对第四类当前帧编码块,不作预测模式删除。
在本发明实施例中,进入下一待编码帧的处理具体为:若当前帧的下一个待编码帧存在,则设置运动检测辅助帧为当前帧,设置当前帧为下一个待编码帧,第一、第二、第三、第四集合赋初值为空集,重回当前场景检测区域划分装置;否则,则结束。
本发明实施例还提供的一种终端设备,该实施例的终端设备包括:处理器、存储器以及存储在所述存储器中并可被在所述处理器上运行的计算机程序。所述处理器执行所述计算机程序时实现上述预测模式快速分析方法实施例中的步骤,或者,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述各系统实施例中各单元的功能。
本领域的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步骤是可以通过程序指令相关硬件来完成的,所述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,所述的存储介质可以为ROM、RAM、磁盘、光盘等。
上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种预测模式快速分析方法,其特征在于,所述方法包括:
Step0:预先设置运动检测辅助帧fd的初始值及当前帧初始值;
Step1:对当前场景进行运动特点分析并分类标识,划定当前场景检测区域,包括:
Step11:将运动检测辅助帧fd中的帧内预测块划入第一集合、SKIP块划入第二集合;
Step12:判断若num1/size>Thres1,则令分类标识符notec=第一数值,进入Step2;否则,则进入Step13;
其中,num1、size分别表示第一集合的块数量、当前帧的块数量;Thres1表示第一门限阈值,Thres1>0.9;notec表示分类标识符,初始值为0;所述分类标识符用于标识不同运动特点的当前场景;
Step13:首先,划定当前场景中以图像中心为中点的矩形区域为中心区域,剩余的划定为边界区域;然后根据第二集合中块的位置分布,设置相应的分类标识符;
具体为:若numb>numc*Thres2且numb>sizeb*Thres1,则notec=第二数值;否则若numc>numb*Thres2且numc>sizec*Thres1,则令notec=第三数值;否则令notec=第四数值;
其中,numc、numb分别表示第二集合中位于中心区域、边界区域块的数量;sizec、sizeb分别表示中心区域、边界区域块的数量;Thres2表示第二门限阈值,Thres2≥2;中心区域面积不超过图像的9/16;
Step14:根据所述分类标识符划定当前场景检测区域:
具体为:如果notec=第三数值,则划定当前场景检测区域为中心区域;否则,如果notec=第二数值,则划定当前场景检测区域为边界区域;否则,如果notec=第四数值,则划定当前场景检测区域为第二集合块分布的区域;否则,则划定当前场景检测区域为全帧图像区域;
Step2:根据当前帧播放序号与运动检测辅助帧播放序号的大小关系以及当前帧预设帧类别,采用相应的编码方式。
2.如权利要求1所述的预测模式快速分析方法,其特征在于,所述预先设置运动检测辅助帧fd的初始值及当前帧初始值具体为:
首先设置运动检测辅助帧fd初始值为当前视频第二个待编码帧,然后对当前视频的第一、第二个待编码帧进行编码;接着,设置当前帧为当前视频第三个待编码帧。
3.如权利要求2所述的预测模式快速分析方法,其特征在于,所述根据当前帧播放序号与运动检测辅助帧播放序号的大小关系以及当前帧预设帧类别,采用相应的编码方式具体为:
若当前帧播放序号小于运动检测辅助帧fd播放序号,则进入第一编码方式;否则若当前帧预设帧类别为I帧,则进行进入第二编码方式;否则进入第三编码方式。
4.如权利要求3所述的预测模式快速分析方法,其特征在于,
所述第一编码方式具体为:
若分类标识符notec=第一数值,则进行第一模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;否则,则进行第二模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;
第一模式低概率预测模式删除:删除把运动检测辅助帧作为参考帧的预测模式;
第二模式低概率预测模式删除:对第一类当前帧待编码块,仅保留Skip预测模式,删除其他所有预测模式;对第二类当前帧待编码块,若运动检测辅助帧fd中与第二类当前帧待编码块具有相同位置的对应块为帧内预测块,则对第二类当前帧待编码块删除把运动检测辅助帧作为参考帧的预测模式;否则,对第二类当前帧待编码块不作预测模式删除;
第一类当前帧编码块:能在第二集合找到对应块的当前帧待编码块;
第二类当前帧编码块:不能在第二集合找到对应块的当前帧待编码块;
所述第二编码方式具体为:
首先判断当前帧是否仍处于当前场景;接着,进行基于场景的第一低概率预测模式删除;然后编码;进入下一待编码帧的处理;
所述判断当前帧是否仍处于当前场景具体为:
以块为单位,对位于当前场景检测区域相同位置的当前帧和运动检测辅助帧对应块,计算亮度差值块,求差值块各像素绝对值的均值;然后,将其中均值小于运动阈值的块划入第三集合,将其中均值大于2倍运动阈值的块划入第四集合;如果
Figure FDA0003790146690000031
则判定当前帧不处于当前场景;否则,判定当前帧处于仍当前场景;Thres3表示第三门限阈值,Thres3>0.8;
基于场景的第一低概率预测模式删除:若当前帧不处于当前场景,则不作预测模式删除;否则进行第三模式低概率预测模式删除;
第三模式低概率预测模式删除:对第三类当前帧待编码块,若在运动检测辅助帧fd中与第三类当前帧待编码块具有相同位置的对应块为帧内预测块,则对第三类当前帧待编码块仅保留对应块的预测模式,删除其他所有预测模式;若在运动检测辅助帧fd中与第三类当前帧待编码块具有相同位置的对应块为帧间预测块,则对第三类当前帧待编码块仅保留对应块参考块的帧内预测模式;对第四类当前帧待编码块,不作预测模式删除;
第三类当前帧编码块:能在第三集合找到对应差值块的当前帧待编码块;
第四类当前帧编码块:不能在第三集合找到对应差值块的当前帧待编码块;
所述第三编码方式具体为:
若分类标识符notec=第一数值,则首先进行第四模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;否则,首先判断当前帧是否仍处于当前场景;接着,进行基于场景的第二低概率预测模式删除;然后编码,进入下一待编码帧的处理;
第四模式低概率预测模式删除:删除把运动检测辅助帧作为参考帧的预测模式;
基于场景的第二低概率预测模式删除:若当前帧不处于当前场景,则删除所有帧间预测模式;否则进行第五模式低概率预测模式删除;
第五模式低概率预测模式删除:对第三类当前帧编码块,仅保留Skip预测模式,删除其他所有预测模式;对第四类当前帧编码块,不作预测模式删除。
5.一种预测模式快速分析系统,其特征在于,所述系统包括:
运动检测辅助帧及当前帧初始值设置模块,用于预先设置运动检测辅助帧fd的初始值及当前帧初始值;
当前场景检测区域划分装置,用于对当前场景进行运动特点分析并分类标识,划定当前场景检测区域,包括:
第一、第二集合划分模块,用于将运动检测辅助帧fd中的帧内预测块划入第一集合、SKIP块划入第二集合;
第一阈值判断模块,用于判断若num1/size>Thres1,则令分类标识符notec=第一数值,进入编码选择模块;否则,则进入分类标识符设置模块;
其中,num1、size分别表示第一集合的块数量、当前帧的块数量;Thres1表示第一门限阈值,Thres1>0.9;notec表示分类标识符;所述分类标识符用于标识不同运动特点的当前场景;
分类标识符设置模块,用于首先划定当前场景中以图像中心为中点的矩形区域为中心区域,剩余的划定为边界区域;然后根据第二集合中块的位置分布,设置相应的分类标识符;
具体为:若numb>numc*Thres2且numb>sizeb*Thres1,则notec=第二数值;否则若numc>numb*Thres2且numc>sizec*Thres1,则令notec=第三数值;否则令notec=第四数值;
其中,numc、numb分别表示第二集合中位于中心区域、边界区域块的数量;sizec、sizeb分别表示中心区域、边界区域块的数量;Thres2表示第二门限阈值,Thres2≥2;中心区域面积不超过图像的9/16;
当前场景检测区域划分模块,用于根据所述分类标识符划定当前场景检测区域:
具体为:如果notec=第三数值,则划定当前场景检测区域为中心区域;否则,如果notec=第二数值,则划定当前场景检测区域为边界区域;否则,如果notec=第四数值,则划定当前场景检测区域为第二集合块分布的区域;否则,则划定当前场景检测区域为全帧图像区域;
编码选择模块,用于根据当前帧播放序号与运动检测辅助帧播放序号的大小关系以及当前帧预设帧类别,采用相应的编码方式;
第一编码方式模块,用于对当前帧采用第一编码方式进行编码;
第二编码方式模块,用于对当前帧采用第二编码方式进行编码;
第三编码方式模块,用于对当前帧采用第三编码方式进行编码。
6.如权利要求5所述的预测模式快速分析系统,其特征在于,编码选择模块中,所述用于根据当前帧播放序号与运动检测辅助帧播放序号的大小关系以及当前帧预设帧类别,采用相应的编码方式具体为:
若当前帧播放序号小于运动检测辅助帧fd播放序号,则进入第一编码方式模块;否则若当前帧预设帧类别为I帧,则进行进入第二编码方式模块;否则进入第三编码方式模块。
7.如权利要求6所述的预测模式快速分析系统,其特征在于,
运动检测辅助帧及当前帧初始值设置模块,具体为,首先设置运动检测辅助帧fd初始值为当前视频第二个待编码帧,然后对当前视频的第一、第二个待编码帧进行编码;接着,设置当前帧为当前视频第三个待编码帧。
8.如权利要求7所述的预测模式快速分析系统,其特征在于,
第一编码方式模块,用于对当前帧采用第一编码方式进行编码;具体为:
若分类标识符notec=第一数值,则进行第一模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;否则,则进行第二模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;
第一模式低概率预测模式删除:删除把运动检测辅助帧作为参考帧的预测模式;
第二模式低概率预测模式删除:对第一类当前帧待编码块,仅保留Skip预测模式,删除其他所有预测模式;对第二类当前帧待编码块,若运动检测辅助帧fd中与第二类当前帧待编码块具有相同位置的对应块为帧内预测块,则对第二类当前帧待编码块删除把运动检测辅助帧作为参考帧的预测模式;否则,对第二类当前帧待编码块不作预测模式删除;
第一类当前帧编码块:能在第二集合找到对应块的当前帧待编码块;
第二类当前帧编码块:不能在第二集合找到对应块的当前帧待编码块;
第二编码方式模块,用于对当前帧采用第二编码方式进行编码;具体为:
首先判断当前帧是否仍处于当前场景;接着,进行基于场景的第一低概率预测模式删除;然后编码;进入下一待编码帧的处理;
其中,所述判断当前帧是否仍处于当前场景具体为:
以块为单位,对位于当前场景检测区域相同位置的当前帧和运动检测辅助帧对应块,计算亮度差值块,求差值块各像素绝对值的均值;然后,将其中均值小于运动阈值的块划入第三集合,将其中均值大于2倍运动阈值的块划入第四集合;如果
Figure FDA0003790146690000061
则判定当前帧不处于当前场景;否则,判定当前帧处于仍当前场景;Thres3表示第三门限阈值,Thres3>0.8;
基于场景的第一低概率预测模式删除:若当前帧不处于当前场景,则不作预测模式删除;否则进行第三模式低概率预测模式删除;
第三模式低概率预测模式删除:对第三类当前帧待编码块,若在运动检测辅助帧fd中与第三类当前帧待编码块具有相同位置的对应块为帧内预测块,则对第三类当前帧待编码块仅保留对应块的预测模式,删除其他所有预测模式;若在运动检测辅助帧fd中与第三类当前帧待编码块具有相同位置的对应块为帧间预测块,则对第三类当前帧待编码块仅保留对应块参考块的帧内预测模式;对第四类当前帧待编码块,不作预测模式删除;
第三类当前帧编码块:能在第三集合找到对应差值块的当前帧待编码块;
第四类当前帧编码块:不能在第三集合找到对应差值块的当前帧待编码块;
第三编码方式模块,用于对当前帧采用第三编码方式进行编码;具体为:
若分类标识符notec=第一数值,则首先进行第四模式低概率预测模式删除,然后编码,进入下一待编码帧的处理;否则,首先判断当前帧是否仍处于当前场景;接着,进行基于场景的第二低概率预测模式删除;然后编码,进入下一待编码帧的处理;
第四模式低概率预测模式删除:删除把运动检测辅助帧作为参考帧的预测模式;
基于场景的第二低概率预测模式删除:若当前帧不处于当前场景,则删除所有帧间预测模式;否则进行第五模式低概率预测模式删除;
第五模式低概率预测模式删除:对第三类当前帧编码块,仅保留Skip预测模式,删除其他所有预测模式;对第四类当前帧编码块,不作预测模式删除。
9.一种设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可被在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至4任一项所述预测模式快速分析方法的步骤。
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