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文檔簡介
1、視頻編解碼標準從最早的MPEG-1和H.261開始發(fā)展,到如今使用廣泛的H.164/AVC,再到下一代編碼視頻標準HEVC(H.265),經(jīng)歷了多核發(fā)展過程,針對的分辨率也越來越大。從 QVGA到現(xiàn)在的8Kx4K分辨率,幀像素面積增長幾百倍,需要的計算資源也越來越多,要求的硬件設置也越來越高。針對于目前移動設備有限的計算資源和增加續(xù)航能力,本論文提出了兩個方法用來加速HEVC的解碼速度及降低通用處理器的負擔,從而增加移動設備續(xù)航能力。在
2、PC上,相對比成熟且流行的H.264/AVC,HEVC解碼器還相對落后且效率低下。因此,PC上的HEVC解碼效率需要提高,從而充分發(fā)揮 HEVC的壓縮優(yōu)勢,減少HEVC解碼需要的高計算成本造成的負擔。
本文首先提出了一種基于WPP的改進方法來提高 HEVC解碼效率。傳統(tǒng)的HEVC解碼器在應用WPP技術時,線程間需要頻繁的通信來保證線程的同步,多個線程依賴關系導致WPP技術的加速效果并不是十分理想。本文提出的改進方法在線程同步上
3、使用優(yōu)化的方法來減少線程等待損耗等,從而提高WPP的并發(fā)解碼效果。在當前處理器架構下,使用SIMD加速編解碼是常用的手段。本論文提出的第二個方法針對HEVC的解碼特點,在模式選擇和運動補償?shù)入A段做了優(yōu)化,從而使HEVC的解碼效率得到提高。
本文提出的兩種算法模型都經(jīng)過標準測試序列測試。本論文提出的并行解碼在720P、1080P和2K分辨率下都取得了很好的加速效果。本論文提出的并行解碼方法在8線程并發(fā)解碼時,平均能達到4倍的加速
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