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一种提前终止单元划分的帧内预测动态可重构实现

发布时间:2021-01-03 15:51
  针对专用硬件实现高效视频编码(High Efficiency Video Coding,HEVC)帧内预测算法资源占用大,且硬件资源不能重复利用、灵活性差的问题.提出一种可重构的视频阵列处理器,能够根据当前视频序列的特点进行帧内预测算法的动态映射.首先,分析HEVC帧内预测算法的特点和重构的可行性,以提前终止编码块划分的阈值作为处理器进行硬件重构的依据.其次,以计算出来的参数驱动可重构阵列处理器进行硬件重构.最后,在重构的阵列处理器上进行帧内预测算法映射.通过在4×4的可重构阵列上进行Planar和DC两种预测模式实现,结果表明:与专用硬件实现方法相比资源减少了65%,与多核处理器实现方法相比延时降低了32%. 

【文章来源】:微电子学与计算机. 2020年02期 北大核心

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

一种提前终止单元划分的帧内预测动态可重构实现


4×4规模的可重构阵列处理器

一种提前终止单元划分的帧内预测动态可重构实现


PE邻间互连图

流程图,流程图,阈值,方差


基于第二部分介绍的可重构视频处理器,可以实现下面的重构过程:首先计算出当前CU块的方差,与设定的阈值进行比较,如果大于该阈值,表示该CU块要继续递归划分,切换到其子块继续进行方差的计算,直至方差小于阈值或CU块递归到8×8的块大小;然后确定停止划分时CU块的类型,若不是8×8的块,控制器通过H型下发网络直接下发相应的配置信息对阵列进行当前CU块大小的帧内预测的配置,如是8×8的块,配置阵列进行8×8和4×4帧内预测,最后以绝对误差和(Sum of Absolute Difference,SAD)作为代价函数,确定是以8×8的块还是4个4×4的块.执行流程如图3所示:4.2 CU块阈值计算过程

【参考文献】:
期刊论文
[1]可重构视频阵列处理器中全局控制器的设计与实现[J]. 张雪婷,蒋林,邓军勇,吕青,武鑫.  微电子学与计算机. 2017(11)
[2]基于多核处理器的HEVC解码器实现与优化[J]. 唐飞,虞志益.  计算机工程与设计. 2017(01)
[3]基于提前终止编码单元划分的快速帧内预测算法[J]. 沈健,杨静.  计算机应用与软件. 2016(05)
[4]HEVC帧内预测Planar和DC模式算法的并行化设计[J]. 谢晓燕,徐卫芳,刘帆.  电视技术. 2015(05)



本文编号:2955079

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