[发明专利]一种基于人眼感知的立体视频B帧错误隐藏方法有效

专利信息
申请号: 201810326867.4 申请日: 2018-04-12
公开(公告)号: CN108668135B 公开(公告)日: 2020-08-25
发明(设计)人: 周洋;吴佳忆;周辉;谢菲 申请(专利权)人: 杭州电子科技大学
主分类号: H04N19/65 分类号: H04N19/65;H04N19/895;H04N19/513;H04N19/176
代理公司: 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240 代理人: 朱月芬
地址: 310018 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明一种基于人眼感知的立体视频B帧错误隐藏方法。传统的错误隐藏技术对于新标准HEVC,以及扩展的多视点的新标准MV‑HEVC不能很好适应。本发明方法首先对立体视频中的丢失块划分为静止块和运动块,然后对不同的丢失块类型采用不同的恢复方式,静止块选择直接拷贝的方式;对运动块使用基于双目恰可察觉失真模型的立体视频错误隐藏算法进行恢复,具体是:首先自适应尺寸划分,然后建立候选运动/视差矢量集,计算基于BJND模型匹配准则值,最后选择最优运动矢量恢复。本发明方法除了结合了新标准的特性并改进了已有错误隐藏方法之外,还考虑了人眼对于视频画面的失真度特性,对立体视频在网络传输中发生的网络丢包现象有很好的恢复效果。
搜索关键词: 一种 基于 感知 立体 视频 错误 隐藏 方法
【主权项】:
1.一种基于人眼感知的立体视频B帧错误隐藏方法,其特征在于发明方法首先对立体视频中的丢失块类型进行划分,将丢失块划分为静止块和运动块,然后对不同的丢失块类型采用不同的恢复方式,静止块选择直接拷贝的方式,对运动块使用BJND模型的立体视频错误隐藏算法进行恢复;所述的BJND模型为基于双目恰可察觉失真模型;具体是:A.对立体视频中的丢失块类型进行划分,就是将视频帧中的丢失块划分为静止块和运动块;具体步骤是:(1)首先获取前向参考帧中的同位块B1;(2)然后获取后向参考帧中的同位块B2;(3)计算两个块的绝对差值ΔB:其中,B1(x+i,y+j,t‑n)表示前向参考帧中的同位块,B2(x+i,y+j,t+n)表示后向参考帧中的同位块,(x,y)表示丢失块的左上角坐标位置,M代表丢失块的尺寸大小,恒等于64,n表示是时间间隔,n=1~6,D表示静止块与运动块划分阈值,D=8~15;i,j分别代表块中像素点的横坐标和纵坐标;(4)将绝对差值ΔB与阈值D比较,确定丢失块类型:B.对不同的丢失块类型采用不同的恢复方式,就是对所述静止块和运动块采用不同的恢复方式,对于静止块使用直接拷贝的方式,对运动块使用基于BJND模型的立体视频错误隐藏算法进行恢复;其中:对于静止块使用直接拷贝的方式,是使用前向/后向参考帧中的同位块B1/B2的块直接拷贝填充到当前丢失块;对运动块使用基于BJND模型的立体视频错误隐藏算法进行恢复,实现步骤如下:1)自适应尺寸划分:a.计算逐像素点BJND值,计算公式如下:其中,d是在坐标(i,j)的水平视差值,BJNDl是左视点图像坐标为(i,j)的像素的BJND值,BJNDl值依赖于右视点图像帧在对应像素点位置的背景亮度水平bgr,边缘梯度值ehr,噪声幅值nr;TC为刚可察觉失真可见性阈值,0≤nr≤TC;λ为拟合参数,λ=1.25;如果右视点没有噪声,nr=0,等式右边第二项值为1,则BJNDl值等于TC值,定义如下:BJNDl(i,j,d)=TC(bg,eh)=Tlimit(bg)+K(bg)×eh;其中,bg是丢失块的亮度平均值,eh是通过5×5水平和垂直梯度模板计算的丢失块梯度值,定义如下:其中,I(i,j)为像素点(i,j)的亮度值;H、V分别为水平、垂直方向下角标,GH、GV分别为5×5索贝尔算子的水平、垂直矩阵,h、v分别是矩阵内元素的横、纵坐标;EH和EV分别表示水平和垂直梯度值;Tlimit(bg),K(bg)分别定义如下所示:K(bg)=‑10‑6×(0.7×bg2+32×bg)+0.07;b.计算BJND均值和标准差:首先逐像素计算丢失块的BJND值,然后计算每个8×8块的BJND均值和标准差,计算公式如下:其中,BJNDavg8x8表示8×8块的BJND均值,bjnd(i,j)表示8×8块中位于(i,j)位置的BJND值,BJNDvar表示8×8块的BJND标准差;根据平滑区域的BJND值相似且方差波动小,而纹理复杂区域的BJND值方差波动大的特点,将BJND方差值小于T的区域作为平滑区域,标记为1;将方差值大于T区域作为边界区域,并标记为0,T=3~5;c.判断边界点运动矢量:S1.将步骤b中经过BJND模型划分成边界块和平滑块的标记图记为矩阵A,使用四连通域算法对矩阵A进行区域标记,区域标记结果记为矩阵B;S2.对矩阵B沿边界进行判断并融和区域标记号;以上边界为例,对判断为边界块的相邻的左上8×8块与右上8×8块分别记为A1块和A2块,若A1,A2块的运动矢量值相等,判断为具有相同运动特性的区域,并融和区域标记号;如果运动矢量不等,判断为不同运动特性的区域,保留区域标记号;S3.对矩阵B中为0的子块进行融合区域标记号,区域标记结果记为矩阵C;d.递归遍历区域标记号实现自适应划分:按面向多视点视频的高性能视频编码标准中编码端的递归遍历方式进行分割,当递归子块中所有8×8块只要存在不同区域标记号就进行递归划分,直到子区域中每个8×8块区域标记号相同,最后以划分的子块为单元重新计算BJND均值,作为后续匹配准则的阈值;2)建立候选运动/视差矢量集:将区域标记号的周围相邻块的不同运动/视差矢量加入到运动/视差矢量集中,并添加全局视差矢量,以及零运动矢量;该候选运动/视差矢量集在恢复子块过程中会进行更新;如果受损子块的相邻块为已恢复的子块并且属于不同运动区域时,那么已恢复子块中所使用的运动/视差矢量不添加到当前子块的候选运动/视差矢量集中;如果受损子块的相邻块为已恢复的子块为视点间视差搜索恢复的重建块,那么该视差矢量会加入到候选运动/视差矢量集;3)计算基于BJND模型匹配准则值DBJND:DBJND=max(DVBS‑BMA‑BJNDaverage,0);其中,BJNDaverage为重建子块的BJND平均值,子块大小由32×32到4×4;DVBS‑BMA为变尺寸块边界匹配算法的计算值,计算式为:其中,分别代表周围块和重建块沿着上、下、左、右四个边界的绝对差值;所述重建块是通过运动/视差矢量集合中的第k个运动/视差矢量vk补偿后的重建块;wl为权重因子,下标l表示边界位置,l={T,B,L,R},即wT为上边界权重因子,wB为下边界权重因子,wL为左边界权重因子,wR为右边界权重因子,各分量的计算公式如下:其中,N为隐藏块的大小,(x,y)为隐藏块的左上角像素点坐标,vk为运动/视差矢量集中第k个运动/视差矢量,fc(p,q,t)为当前帧t、像素坐标位置为(p,q)的像素值;fr(p,q,t±n)表示t±n时刻参考帧中,像素坐标位置为(p,q)的像素值;4)选择最优运动矢量恢复:通过步骤3)对运动矢量集中的每个运动/视差矢量计算DBJND,并将最小的DBJND与0比较,如果存在最小的DBJND≤0,则认为当前使得DBJND最小的运动/视差矢量恢复后的重建块与右视点的匹配块满足BJND模型,即人眼感受不到失真,使用该运动/视差矢量作为当前重建块的运动/视差矢量;否则,当所有的候选运动/视差矢量计算的DBJND都大于0时,相当于使用该运动/视差矢量集中的运动/视差矢量进行运动补偿所恢复的重建块与右视点的匹配块全不满足BJND模型,即人眼会感觉到失真,则使用视点间视差搜索重建该类丢失块,计算公式如下:其中,(DVx,DVy)为使得OBMA_HG值最小的视差补偿偏移值,OBMA_HG表示重建块与它四周解码块的外边界匹配度,OBMA_HGl,l={T,B,L,R},分别表示重建块上、下、左、右四条外边界的匹配度,W和Z为匹配块的宽和高,W=Z=4;SADl为受损块的某条外边界与视点间匹配块的对应外边界像素差异值,p1(i,j)表示为受损块的某外边界块的像素值,p2(i+dvx,j+dvy)表示为视点间匹配块对应外边界块的像素值;(dvx,dvy)为视点间视差搜索的偏移值,并且搜索范围为±32,权重因子ωl,l={T,B,L,R},其值具体设置如下:选择使得OBMA_HG值最小时对应的视点间搜索匹配块,然后使用视点间搜索匹配块来代替受损块,并将搜索的位移值(DVx,DVy)作为当前受损块的视差矢量,作为后续子块恢复的候选运动/视差矢量。
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  • 本发明公开了一种视频数据编码、解码的方法和装置,涉及编码解码术领域,能够提高传输灵活性,增强了鲁棒性。本发明提供的编码方法包括确定待编码视频序列中的一待编码信息组;生成与所述待编码信息组对应的基本信息组,基本信息组包括第一数据信息,表示所述待编码信息组是基本信息组还是冗余信息组的指示信息和所述基本信息组的位置信息;生成与所述待编码信息组对应的冗余信息组,冗余信息组包含第二数据信息,所述冗余信息组的位置信息,表示所述待编码信息组是基本信息组还是冗余信息组的指示信息和所述冗余信息组与所述基本信息组的位置关系信息;将所述基本信息组和所述冗余信息组编入码流。
  • 一种基于可逆数据隐藏的H.264/AVC视频I帧错误恢复方法-201410287578.X
  • 王让定;李然然;徐达文;李倩;李伟;王家骥 - 宁波大学
  • 2014-06-24 - 2017-12-15 - H04N19/65
  • 本发明公开了一种基于可逆数据隐藏的H.264/AVC视频I帧错误恢复方法,其在编码端,先提取宏块的特征向量和确定宏块的宿主向量,然后将上一个宏块的特征向量嵌入到当前的宏块的宿主向量中;在解码端,从嵌有特征信息的I帧中的宏块中提取出特征信息,并确定宏块的编码模式和亮度预测模式,再对非正确解码块进行错误恢复;优点是在编码端,提取的宏块的特征信息由宏块的子块的亮度预测模式或由宏块的编码模式和亮度预测模式确定,能有效恢复存在场景变换时丢失的宏块,并在向宿主向量中嵌入特征向量时,根据上一个宏块的编码模式,采用广义差分扩展的方法进行嵌入,不仅使得嵌入容量可控,而且可以实现提取特征信息后,还原I帧嵌入特征信息前的原始数据。
  • 一种基于字典库的视频编解码方法及装置-201410231054.9
  • 王荣刚;赵洋;王振宇;高文;王文敏;董胜富;黄铁军;马思伟 - 北京大学深圳研究生院
  • 2014-05-28 - 2017-08-29 - H04N19/65
  • 一种基于字典库的视频编解码方法及装置,该编码方法包括将视频流中待编码的当前图像帧划分为若干图像块;采用纹理字典库的方式恢复当前图像帧前一帧的解码重建图像的编码失真信息,以得到恢复编码失真信息后的图像,并将恢复编码失真信息后的图像作为参考图像进行时域预测,得到待编码块的预测块;纹理字典库包括清晰图像字典和与所述清晰图像字典对应的失真图像字典;将待编码块与预测块相减得到残差块,对残差块进行处理得到视频码流。本申请提供的编解码方法及装置采用纹理字典库的方式恢复作为对待编码块(待解码块)进行预测的参考图像的编码失真信息,使得待编码块(待解码块)的预测块更加准确,从而提高编解码效率。
  • 一种提高图像数据传输速度的方法和系统-201710080715.6
  • 阙祥泰 - 福建时迅信息科技有限公司
  • 2017-02-15 - 2017-06-13 - H04N19/65
  • 本发明涉及桌面虚拟化领域,特别涉及一种提高图像数据传输速度的方法,包括以下步骤;采集图像数据;压缩所述图像数据;编码经过压缩的图像数据;传输经过编码的图像数据至虚拟机;虚拟机解析经过编码的图像数据。在现有基于桌面云USB端口重定向方式使用高清图像设备的基础上,对客户端采集的高清图像数据进行压缩,使客户端将图像数据传输给虚拟机时暂时减少数据传输量,对压缩后的数据进行编码,形成不易受干扰并能够从传输错误中恢复的特定信号组织形式,从而提高传输的可靠性;虚拟机在接收客户端传输的图像数据后,将经过编码的图像数据解析为高清图像的图像数据输出;从而实现在不影响图像清晰度的同时,提高图像数据传输速度。
  • 一种自适应阈值的视频流多纹理方向错误隐藏方法-201410100233.9
  • 张小红;胡婷;钟小勇 - 江西理工大学
  • 2014-03-18 - 2017-04-19 - H04N19/65
  • 一种自适应阈值的视频流多纹理方向错误隐藏方法,其特征是基于改进的自适应阈值的Sobel边缘检测算法,通过检测出错误宏块的相邻块可能的边缘方向,结合边界像素差值成本函数自适应地确定错误宏块中每个像素点的插值方向,然后对错误宏块中的每个像素点进行方向插值来恢复错误宏块,能够更精确的提取出边缘信息及自适应的恢复丢失宏块,保证了恢复后视频图像的平滑性。本发明与H.264标准的错误隐藏算法相比,其视频图像隐藏效果在主观视觉判断和客观数值计算上都有一定的提高。
  • 一种有效消除视频的乱码或方块的方法-201410150083.2
  • 彭建华;邵山 - 南京第五十五所技术开发有限公司
  • 2014-04-15 - 2017-04-12 - H04N19/65
  • 一种有效消除视频的乱码或方块的方法,既要减少或消除视频图像的乱码或方块现象,又要保证图像的质量,在选取的dif_mv_v的编码比特数时,必须进行平衡考虑。本方法选取的水平方向运动矢量的差值的绝对值dif_mv_v的编码比特数按照对应的范围顺序分别为1、3、5、7、17、19、23、25、27、29、31、33、35、37、39。通过本方法单一背景下的视频图像的乱码或方块不仅能够被有效消除,同时也保留了非常好的视频图像效果。
  • 视频信道中的错误检测和抑制-201580024856.5
  • 裵映敦;梁又升;李周桓;崔薰 - 美国莱迪思半导体公司
  • 2015-04-20 - 2017-02-22 - H04N19/65
  • 本文描述了一种用于检测和抑制所传输的媒体中的比特错误的系统。源设备编码视频的帧,且生成表示视频的经编码的帧的一部分的错误码。经编码的帧的部分和错误码经由诸如HDMI或MHL3信道的通信信道提供给宿设备。第二错误码由宿设备基于经编码的帧的部分生成,并且比较错误码和第二错误码以确定经编码的帧的该部分是否包括错误。如果没有检测到错误,则对经编码的帧的该部分进行解码和输出。如果检测到错误,则基于经编码的帧的至少一个其他部分,用帧数据替换该部分以产生经抑制的帧,并输出经抑制的帧。
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