一種基于DSP平臺的快速H.264編碼算法的設計
視頻壓縮編碼標準H.264/AVC是由ISO/IEC和ITU-T組成的聯(lián)合視頻專(zhuān)家組(JVT)制定的,他引進(jìn)了一系列先進(jìn)的視頻編碼技術(shù),如4×4整數變換、空域內的幀內預測,多參考幀與多種大小塊的幀間預測技術(shù)等,標準一經(jīng)推出,就以其高效的壓縮性能和友好的網(wǎng)絡(luò )特性受到業(yè)界的廣泛推崇。特別是在2004年7月JVT組織做了重要的保真度范圍擴展的補充后,更加擴大了標準的應用范圍,但同時(shí)巨大的運算量卻成為其廣泛應用的瓶頸??紤]到H.264協(xié)議實(shí)現的復雜度,本文的思路是:一方面提高硬件處理速度和能力,采用TI公司最新的數字媒體處理器Davinci TMS320DM6446 DSP芯片作為H.264編碼器實(shí)現的硬件平臺,另一方面提高算法效率。最后提出一個(gè)基于這個(gè)芯片的嵌入式H.264編碼器的設計方案。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/84083.htm1 硬件平臺
1.1 Davinci DM6446芯片介紹
DM6446采用DSP+ARM的雙內核結構(內核圖見(jiàn)圖1),其中的DSP芯片的CPU時(shí)鐘頻率可達594 MHz,ARM的引入可以釋放DSP在控制方面的部分功能,使DSP專(zhuān)門(mén)進(jìn)行數據處理的工作。芯片采用增強型的哈佛結構總線(xiàn),其CPU內部有2個(gè)數據通道,8個(gè)32 b的功能單元,2個(gè)通用寄存器組(A和B),可同時(shí)執行8條32 b長(cháng)指令。如果能充分利用這8個(gè)功能單元,總字長(cháng)為256 b的指令包同時(shí)分配到8個(gè)并行處理單元,在完全流水的情況下,該芯片的指令吞吐量將達到594×8=4 752 MIPS。處理器具有雙16 b擴充功能,芯片能在一個(gè)周期內完成雙16 b的乘法、加減法、比較、移位等操作。該芯片內部支持兩級Cache,其中第一級32 kB的程序緩存器L1P,80 kB的數據緩存器L1D,而第二級的Cache大小是可配置的64 kB,芯片自動(dòng)完成這兩級Cache之間數據一致性的維護。有了這兩級Cache的支持將使CPU的執行速度大大加快。
Davinci DM6446具有專(zhuān)用的視頻圖像處理子系統。視頻處理子系統包括1個(gè)視頻前端和1個(gè)視頻末端,視頻前端的輸入接口用于接受外部傳感器或視頻譯碼器輸出的BT.656等圖像輸入信息;視頻末端輸出接口輸出圖像,實(shí)現圖像本地重現。
視頻前端輸入(VPFE)接口由1個(gè)CCD控制器(CCDC),1個(gè)預處理器,柱狀模塊,自動(dòng)曝光/白平衡/聚焦模塊(H3A)和寄存器組成。CCD控制器可以與視頻解碼器CMOS傳感器或電荷耦合裝置連接。預處理器是一個(gè)實(shí)時(shí)的圖形處理器。
1.2 H.264編碼器硬件平臺
本系統的平臺核心處理芯片為Davinci DM6446,如圖2所示,片外RAM選取兩片DDR并聯(lián)成32位的數據寬度,空間為256 MB。模擬視頻信號在“VIDEO IN”引入后經(jīng)過(guò)解碼芯片TVP5146變換為數字信號后輸入TMS320DM6446芯片中進(jìn)行處理,H.264編碼處理后的碼流可以通過(guò)視頻末端輸出保存在本地硬盤(pán)上,以方便調試檢查?;蛘呖梢酝ㄟ^(guò)10/100 M以太網(wǎng)物理層接口輸出,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )傳輸。同時(shí),本地的重構圖像可以通過(guò)TMS320DM6446芯片內部OSD模塊和編碼模塊D/A變換后直接顯示輸出。
2 H.264編碼器結構與編碼流程
2.1 H.264編碼器結構
如圖3所示輸入的圖像以宏塊為單位進(jìn)入編碼器中,根據圖像變化的快慢選擇幀內或幀間預測編碼。如果選擇幀內預測編碼,首先判斷當前待編碼塊中是否包含很多的細節,再決定是否要把幀進(jìn)行再分割。接著(zhù)以重建幀μF′n中的塊為參考,結合當前塊周?chē)鷫K的預測模式,選擇當前塊的最佳預測模式。最后由重建幀μF′n中相應塊和當前塊選定的預測模式得到當前塊的預測值。按照上述方法,對圖像中的每一宏塊作出幀內預測,進(jìn)而得到一幀圖像的預測值P。如果選擇幀間預測編碼,當前輸入幀Fn和前一幀(參考幀)Fn-1被送到運動(dòng)估計器(ME),通過(guò)塊搜索,匹配可以得到當前幀中的各宏塊相對于參考幀中對應宏塊的偏移量,也就是常說(shuō)的運動(dòng)矢量。接著(zhù),參考幀Fn-1和剛得到的運動(dòng)矢量MV被送到運動(dòng)補償器(MC),通過(guò)計算得到幀間預測值P;當前幀Fn和幀預測值P相減,得到殘差Dn,經(jīng)過(guò)變換,量化后產(chǎn)生一組量化后的變換系數X,再經(jīng)過(guò)熵編碼,與解碼所需的一些邊信息(如預測模式量化參數,運動(dòng)矢量等)一起組成一個(gè)壓縮后的碼流,經(jīng)NAL(網(wǎng)絡(luò )自適應層)供傳輸和存儲。
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