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HEVC帧间运动归并技术的研究

HEVC帧间运动归并技术的研究
HEVC帧间运动归并技术的研究

浅析语音识别技术的难点及对策

浅析语音识别技术的难点及对策 在人际交往中,言语是最自然并且最直接的方式之一。随着技术的进步,越来越多的人们也期望计算机能够具备与人进行言语沟通的能力,因此,语音识别这一技术也越来越受到关注。尤其,随着深度学习技术应用在语音识别技术中,使得语音识别的性能得到了显著提升,也使得语音识别技术的普及成为了现实。 语音识别技术 自动语音识别技术,简单来说其实就是利用计算机将语音信号自动转换为文本的一项技术。这项技术同时也是机器理解人类言语的第一个也是很重要的一个过程。 语音识别是一门交叉学科,所涉及的领域有信号处理、模式识别、概率论和信息论、发声机理和听觉机理、人工智能等等,甚至还涉及到人的体态语言(如人民在说话时的表情手势等行为动作可帮助对方理解)。其应用领域也非常广,例如相对于键盘输入方法的语音输入系统、可用于工业控制的语音控制系统及服务领域的智能对话查询系统,在信息高度化的今天,语音识别技术及其应用已成为信息社会不可或缺的重要组成部分。 语音识别技术的发展历史 语音识别技术的研究开始二十世纪50年代。1952年,AT">60年代计算机的应用推动了语音识别技术的发展,提出两大重要研究成果:动态规划(Dynamic Planning,DP)和线性预测分析(Linear Predict,LP),其中后者较好的解决了语音信号产生模型的问题,对语音识别技术的发展产生了深远影响。 70年代,语音识别领域取得突破性进展。线性预测编码技术(Linear Predict Coding,LPC)被Itakura成功应用于语音识别;Sakoe和Chiba将动态规划的思想应用到语音识别并提出动态时间规整算法,有效的解决了语音信号的特征提取和不等长语音匹配问题;同时提出了矢量量化(VQ)和隐马尔可夫模型(HMM)理论。在同一时期,统计方法开始被用来解决语音识别的关键问题,这为接下来的非特定人大词汇量连续语音识别技术走向成熟奠

中药材质量控制研究技术指导原则(征求意见稿)

附件1 指导原则编号: 【Z】

一、概述 (1) 二、基本原则 (1) (一)尊重中医药传统和特色 (1) (二)加强生产全过程的质控 (2) (三)根据中药材特点开展研究 (2) 三、主要内容 (3) (一)基原的确定 (3) (二)产地的选择 (4) (三)种植与养殖 (5) 1、重视种子种苗的质量 (5) 2、加强农业投入品管理 (5) 3、种植养殖过程的研究 (6) (四)采收与产地加工 (7) 1、中药材采收 (7) 2、中药材产地加工 (8) (五)包装与贮藏 (8) 1、规范中药材包装及标签 (9) 2、研究贮藏条件及复检期 (9) (六)中药材质量标准研究 (9) 1、性状 (10) 2、鉴别 (10) 3、检查 (11) 4、浸出物 (12) 5、含量测定 (12) 6、指纹图谱/特征图谱 (12) 四、参考文献 (13) 五、附录 (14) 六、著者 (18)

一、概述 中药材来源于自然界的植物、动物和矿物等,具有生物多样性。中药材生产链较长,其质量受遗传、生长环境、种植养殖过程、采收加工和包装贮藏等多种因素的影响,质量波动范围较大,需要对中药材生产全过程进行质量控制。 中药材是中药制剂研发和生产的源头,其质量是保证中药制剂安全有效、质量可控的关键因素。基于全过程质量控制和风险管控的科学理念,针对基原、产地、种植养殖过程、采收和产地加工、包装贮藏及质量标准制定等中药材生产过程中的关键环节和关键质控点,制定本技术指导原则。目的是加强中药材源头质量控制,建立中药材生产全过程质量控制及可追溯管理体系,规范中药材生产,确保中药材安全和质量稳定,以满足制剂安全、有效和质量可控的需要。 本指导原则主要为中药新药用中药材的质量控制研究提供参考。已上市中药、天然药物等可参照。 二、基本原则 (一)尊重中医药传统和特色 中药材的质量控制研究应遵循中医药理论,尊重中医药传

图像的帧内预测编码

图像的帧内预测编码 设计内容:对一幅彩色或者灰度图像二维帧内预测编码,采用4阶线性预测器,根据最小均方误差原则(MMSE)设计预测器系数,并对预测误差进行量化处理,根据量化后的误差得到解码图像。 设计目的:掌握图像的预测编解码的原理。 课题要求:对任意大小的输入图像进行二维帧内预测编码,设计最佳预测器系数,比较不同图像预测器系数的共同点和不同点。对预测误差进行量化处理后,根据误差图像接到解码图像,对比图像质量,计算信噪比。以下是从网上找的 clc; clear all; close all; I2=imread('D:\MATLAB7\tuxiang\messi.bmp');%读入图片 I=double(I2);%设定I是double类型 fid=fopen('mydata.dat','w'); [m,n]=size(I); J=ones(m,n); J(1:m,1)=I(1:m,1); J(1,1:n)=I(1,1:n); J(1:m,n)=I(1:m,n);%把I(1,1)赋值给J(1,1) J(m,1:n)=I(m,1:n); for k=2:m-1 for l=2:n-1 J(k,l)=I(k,l)-(I(k,l-1)/2+I(k-1,l)/4+I(k-1,l-1)/8+I(k-1,l+1)/8);%前值预测,J为要拿来编码传输的误差 end end J=round(J) cont=fwrite(fid,J,'int8'); %解码 cc=fclose(fid); fid=fopen('mydata.dat','r'); I1=fread(fid,cont,'int8'); tt=1; B=ones(m,n) for l=1:n for k=1:m B(k,l)=I1(tt); tt=tt+1; end end B=double(B);

市政道路排水工程施工质量控制关键技术研究

市政道路排水工程施工质量控制关键技术研究 发表时间:2019-07-11T17:24:27.833Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年5期作者:范勇 [导读] 随着我国经济发展和综合国力增强,城市化进程不断深化,数量庞大的市政基础设施工程建设如火如荼,但是城市道路质量参差不齐,尤其是排水工程质量问题尤为突出。 中铁城建集团有限公司总承包公分司湖南省长沙市 410000 摘要:随着我国经济发展和综合国力增强,城市化进程不断深化,数量庞大的市政基础设施工程建设如火如荼,但是城市道路质量参差不齐,尤其是排水工程质量问题尤为突出。市政道路排水工程与城市居民生产生活息息相关,而其施工质量直接影响城市的整体形象,也受到城市居民越来越多的关注。因此施工单位要做好施工质量控制关键技术研究,确保排水工程施工质量和使用年限符合设计要求。 关键词:市政工程;道路排水工程;施工质量控制关键技术研究 1导言 施工道路排水工程是城市排水管网系统重要组成部分,在处理和排除城市污水和雨水方面发挥着重要作用。市政道路排水工程经常会出现雨污混流、检查井处污水横流、排水管道位置路面塌陷、污水检查井处恶臭难闻、道路检查井跳车井盖松动缺失等质量问题。现在我们以道路使用过程中存在问题为导向,分析施工质量问题原因,加大市政排水工程施工质量控制关键技术研究,并在施工过程中科学运用,克服各种质量通病,杜绝此类现象的发生。 2质量问题原因分析 雨污混流现象原因有现场施工技术人员未深刻领会设计意图、施工过程中临时排水口竣工后未封堵等;管检查井处污水横流原因主要有使用劣质管材变形、管道回填材料质量不达标压实过程损坏管材、检查井施工不到位等造成管道堵塞排水不畅而漫出路面;排水管道位置路面塌陷原因有管口接头处理不当、回填材料质量不达标、压实不到位造成回填土沉降;污水检查井处恶臭难闻原因有污水检查井及管口连接未密封;道路检查井跳车井盖松动缺失原因有检查井发生变形、检查井下沉、井盖不符合质量要求、井周回填质量不到位等。 3施工质量控制关键技术 3.1图纸会审 开工前施工单位组织熟悉设计文件,核对排水工程管材型号规格、坡度、检查井结构、过街横管与市政管线交叉位置高程、槽底软弱地基处理方案,以及与施工区域的相关地质和水文资料。同时对照设计文件查勘新建道路周边既有埋地管线、已建道路排水管网、农排和自然水系情况,尤其是勾头雨污水井高程及排水管道通畅情况、雨水直排口现场情况。将发现的问题汇总上报监理单位,积极参加建设单位组织的设计交底会议,充分领会设计意图。 3.2材料检验及管理 选购信誉优良企业生产的管材、砖、水泥等材料,必须附带产品合格证、质量保证书、检验报告等资料。材料进场后核对各类材料材质、规格和型号,再进行外观检查,管材不得有破损、裂纹、蜂窝露筋等,然后根据规范标准取样送检,试验合格方可使用。施工过程中注意成品保护,发现材料损坏及时更换。 3.3测量放线 运用BIM技术对新建道路市政管线及检查井进行建模,并做好排水工程相应调整。放线前电脑软件计算道路中线、各个井位坐标、井底及连接管管底高程。施工全过程采用全站仪现场放坐标,水准仪控制高程。首先进行中线测量,在现场测设出起点、终点、路口、渐变点等路线控制点,并设置控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定),中线桩点定好坐标和高程,准确放出各个井位及开挖基槽标高,同时方便复核。测量放线关注检查井井底高程;排水管坡度、爬梯井室之间相对位置关系、井盖在路面上的位置。 3.4沟槽开挖 过街横管要与主管道同步施工。沟槽开挖前根据有关部门提供地下管线资料进行探挖勘察,确认管线位置做好警示标记。做好施工过程中临时排水措施:沟槽外两侧筑小土堆以防地表水进入沟槽;为了保证排水通畅,基槽内开挖先下游后上游,槽内两侧人工挖设排水沟,让积水自行流走;当地下水丰富或排水不畅时在检查井位置设集水井用抽水机抽水,保证干槽施工。管道地基承载力fka≥100Kpa,检查井地基承载力fka≥120Kpa,不满足要求时应根据设计文件进行处理。 3.5管材安装 下管前仔细检查管基中心线、边线、井基等尺寸和高程是否符合图纸要求。排管自下游向上游,用人工调整管节的标高和轴线,使管子平顺相接,做好两管接口施工质量。特别注意在砼管安装时因挤压而造成管内接口处必有3cm左右砂浆凸出接缝,每安一根管要及时抹平,否则流水不通畅,造成杂物堆积和管道堵塞。管道安装过程中要严格控制,不能使管头露出井壁过长或缩进井壁。雨季施工应采取防止管材上浮的措施,若管道安装完毕后发生管材上浮时应进行管内底高程的复测和外观检测,如发生位移、漂浮、拔口等现象应及时返工处理。 3.6检查井 预制井应在施工准备时联合预制厂家根据设计文件对检查井进行深化设计,确定每个井包含的井室、井圈和井筒调节块等预制节段种类数量;现场精确安装预制井节注意垂直度及密封性:H≤5m时构件安装垂直度允许偏差<5mm;构件接口处10~15㎜厚1:2水泥砂浆要饱满,内侧原浆勾平缝。预制装配式钢筋砼检查井与管道接口接触面依据管材不同分别处置,砼管应“凿毛”处理,当采用钢管、塑料管、玻璃钢夹砂管等其它管材时,应采用“中介层法”处理。 砖砌井材料必须使用标砖,普通硅酸盐水泥和天然河砂。砂浆采用1:3水泥砂浆,灰缝保持1cm,砖含水量为10~15%,每天砌筑高度不超过2m。井底、井面的标高要准确,井身尺寸要符合设计要求。砖砌井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象。 爬梯设置要符合设计要求,尽量设置在无管道接入的井室方向,自井盖至井室底连续设置,流水面以下应设置脚窝。踏步安装,应随砌随安,调整好踏步夹角,平整度,外露长度,砂浆抹面后7天养护期内不得踩踏步。 检查井设在道路范围内的,井盖高程与设计路面相平。检查井井盖采用具有多防功能的地下设施检查井双层井盖,设置在道路范围内

帧内预测模式

帧内宏块预测编码模式的改进:主要是提前退出,从而减少运算次数,达到提高运动估计速度的目标。或者根据周围块的预测编码模式提前预判本块可能的编码模式,减少计算量。还可以采取减少编码模式的策略,将很少使用的编码模式直接省略。利用纹理信息预先排除不可能的编码模式。 1、提前预判编码模式:根据周围块的预测模式提前预判本块编码模式。 (1)16X16块时 当LEFT和TOP都存在时,其编码模式最多有4种,I_PRED_16x16_V | I_PRED_16x16_H | I_PRED_16x16_DC | I_PRED_16x16_P; 当只有左块LEFT存在时,其编码模式有两种:I_PRED_16x16_DC_LEFT | I_PRED_16x16_H; 当只有上块TOP存在时,其编码模式有两种:I_PRED_16x16_DC_TOP | I_PRED_16x16_V;当左块和上块都不存在时,其编码模式只能为:I_PRED_16x16_DC_128。 (2)4X4块时 当LEFT和TOP都存在时,可能编码模式分两种情形: (A)当左上块也存在时,有9种:I_PRED_4x4_DC | I_PRED_4x4_H | I_PRED_4x4_V | I_PRED_4x4_DDL | I_PRED_4x4_DDR | I_PRED_4x4_VR | I_PRED_4x4_HD | I_PRED_4x4_VL | I_PRED_4x4_HU; (B)当左上块不存在时,有6种:I_PRED_4x4_DC | I_PRED_4x4_H | I_PRED_4x4_V | I_PRED_4x4_DDL | I_PRED_4x4_VL | I_PRED_4x4_HU; 当只有左块存在时,可能编码模式有3种:I_PRED_4x4_DC_LEFT | I_PRED_4x4_H | I_PRED_4x4_HU; 当只有上块存在时,可能编码模式有4种:I_PRED_4x4_DC_TOP | I_PRED_4x4_V | I_PRED_4x4_DDL | I_PRED_4x4_VL; 当左块与上块都不存在时,其编码模式只能为:I_PRED_4x4_DC_128。 (3)提前预判准则:在预测编码中,由于每帧图像的第一列宏块和第一行宏块的编码模式对其他块的编码模式起着非常重要的作用,所以对第一行和第一列宏块的编码模式不进行提前预判别。除此之外,当左块和上块都存在且它们的编码模式相同时:PRED_MODE = LEFT_MODE = TOP_MODE。(包括4X4分块及16X16宏块)考虑其最可能的预测模式为垂直模式,所以当垂直模式与水平模式代价相等时,首选垂直模式为其最优模式。 2、提前跳出:主要针对是否进行4X4分块;如果进行4X4分块,能否提前结束4X4块的编码模式代价运算。 (1)当左块和上块都存在,且其最小代价编码模式都为16X16时,不进行4X4分块运算。(2)对于16X16宏块,当该16X16块的某次编码模式代价很小时(某个阈值),直接结束代价运算,并把该次编码模式选定为该16X16块代价最小16X16编码模式 (3)如果进行4X4分块运算,当该4X4块的某个编码模式代价很小时(某个阈值),直接结束代价运算,并把该次编码模式选定为该4X4块代价最小4X4编码模式。 (4)如果4X4块编码代价和已经大于16X16模式时,提前结束4X4分块代价运算,并且选用16X16模式为最小代价编码模式。 3、利用纹理信息:根据纹理信息预先排除或者选择可能的编码模式 (1)16X16块时 (A)当纹理信息极其复杂(可以计算宏块像素点差值的平方和,即当其大于某个阈值时,也即无明显边界),直接将该16X16块编码模式设置为I_PRED_16x16_DC_128。 (B)如果纹理很复杂时,直接进行4X4块子编码模式代价计算(可以计算宏块像素点差值的平方和,即当其大于某个阈值且不满足A中的条件时)

帧间预测原理及过程函数

帧间预测是采用基于块的运动补偿从一个或多个先前编码的图像帧中产生一个预测模型的。 H.264与早起标准的主要不同之处在于支持不同的块尺寸(从16×16到4×4)以及支持精细子像素精度的运动矢量(亮度成分是1/4像素精度) 每个宏块(16×16)的亮度分量可以按四种方式划分,即按一个16×16块,或两个16×8块,或两个8×16块,或者4个8×8块的划分进行运动补偿。如果选择8×8模式,宏块中的4个8×8子宏块可以用另一种方式进一步划分,或者作为一个8×8块,或作为两个8×4块,或作为两个4×8块,或者作为四个4×4块。 每个分块或者子宏块都产生一个单独的运动矢量。每个运动矢量均需要编码和传输,同时分块模式信息需要进行编码并放在压缩比特流中。 每个色度块按照与亮度分量同样的分块方式进行划分。 编码每个分块的运动矢量需要大量比特位。由于相邻块的运动矢量高度相关,所以每个块的运动矢量都是从邻近的先前编码块中进行预测得到的。当前运动矢量与预测运动矢量MVp 的差值MVD被编码和传输。 MVp的预测规则如下: 假设E是当前宏块、子宏块或子宏块分块,A是E左边的分块或子分块,B是E上边的分块或子分块,C是E右上的分块或子分块。如果E左边的分块数大于1,则最上边的分块被选为A。如果E上边的分块数大于1,则最左边的分块被选为B。 1.除了16×8和8×16两种分块尺寸的其余传输块,MVp是分块A、B、C的运动矢量的中值(不是平均值) 2.对于16×8分块,上边16×8分块的MVp是从B预测得到的,下边16×8分块的MVp 是从A预测得到的。 3.对于8×16分块,左边8×16分块的MVp是从A预测得到的,右边8×16分块的MVp 是从C预测得到的。 4.对于skip宏块,产生一个16×16块的MVp,和第1种情况一样。MVp的形成规则相应修改。 如果得不到一个或多个先前传输块的话(如,它在当前条带之外),则MVp的形成原则相应修改。 ——————————————————————————————————————–Yeah! 又可以看实例了: 这里对foreman_part_qcif.yuv的第二帧中地址为40的宏块(白色框框住,图贴在文章开头)进行分析,关键代码还是在encode_one_macroblock_high中,由于该帧是P帧,所以会进行帧间预测。其中最重要的函数为BlockMotionSearch,该函数为所有大小的分块完成运动搜

X264帧内预测编码模式

X264帧内预测编码模式 帧内宏块预测编码模式:分别计算16X16和16个4X4块的代价,取两者中最小代价为该宏块的编码模式。 1、进行16X16模式的预测 (1)根据周围宏块的情况判断其可能的预测模式。(主要是上块TOP和左块LEFT) (2)计算各种可能模式的编码代价 (3)取最小代价 2、进行4X4块模式的预测 (1)根据周围宏块情况判断其可能的预测模式。(可以参考其他相邻宏块) (2)计算每个4X4块的每种预测模式的编码代价,并取代价最小 (3)将16个4X4块的最小代价相加,得到总代价和。 3、将16X16模式的代价与4X4模式的代价和进行比较,取两者最小为最后的宏块预测编码模式。 X264中的代码分析: static void x264_mb_analyse_intra( x264_t *h, x264_mb_analysis_t *a, int i_satd_inter )//函数功能:帧内预测编码模式选择 { const unsigned int flags = h->sh.i_type == SLICE_TYPE_I ? h->param.analyse.intra : h->param.analyse.inter; //判断是进行I片内的宏块帧内预测编码还是P或B片(帧间片)内的帧内模式预测编码uint8_t *p_src = h->mb.pic.p_fenc[0]; uint8_t *p_dst = h->mb.pic.p_fdec[0]; int i, idx; int i_max; int predict_mode[9]; int b_merged_satd = h->pixf.intra_satd_x3_16x16 && h->pixf.mbcmp[0] == h->pixf.satd[0]; /*---------------- Try all mode and calculate their score ---------------*/ /* 16x16 prediction selection */ predict_16x16_mode_available( h->mb.i_neighbour, predict_mode, &i_max );//获取16X16的可用预测编码模式 if( b_merged_satd && i_max == 4 )//如果b_merged_satd不为0且可用预测编码模式有4种,I帧时直接跳过 { h->pixf.intra_satd_x3_16x16( p_src, p_dst, a->i_satd_i16x16_dir ); h->predict_16x16[I_PRED_16x16_P]( p_dst ); a->i_satd_i16x16_dir[I_PRED_16x16_P] = h->pixf.mbcmp[PIXEL_16x16]( p_dst, FDEC_STRIDE, p_src, FENC_STRIDE );

帧间预测运动估计算法研究

帧间预测运动估计算法研究 帧间预测编码法是视频编码过程中消除冗余的重要方法。运动估计和运动补偿技术是视频帧间预测编码中的核心技术。详细研究了块匹配运动估计的基本原理,重点介绍了几种经典的块匹配运动估计算法,通过实验定性地评价了各算法的性能特点,分析了各算法的优缺点,总结出了运动估计算法优化的方向,对目前运动估计技术的研究和设计具有重要意义。 标签:帧间预测编码;时间冗余;块匹配;运动估计;运动矢量 Abstract:Motion estimation and motion compensation are the core technologies in video inter-frame prediction coding. The basic principle of block matching motion estimation is studied in detail,and several classical block matching motion estimation algorithms are introduced in detail. The performance characteristics of each algorithm are evaluated qualitatively through experiments,and the advantages and disadvantages of each algorithm are analyzed. Keywords:interframe prediction coding;time redundancy;block matching;motion estimation;motion vector 引言 幀间预测是视频编码的关键内容,而运动估计是其核心。据统计在H.264/A VC编码中运动估计约占全部计算量的60%到80%,所以运动估计算法的性能至关重要。块匹配算法广泛应用标准视频编码。 在基于块匹配的运动估计算法中,对每一帧图像都被分成大小相同的宏块,然后以宏块为基本处理单元。最后对预测差值、运动矢量和相应的参考索引进行编码。 1 帧间预测原理 1.1 运动估计 在序列图像中,邻近帧存在着一定的相关性。因此,可将活动图像分成若干块或宏块,在参考帧中定义的搜索区域,按照一定的匹配准则,搜索出每个块或宏块在参考帧图像中的匹配块,并得出两者之间的空间位置的相对偏移量,即运动矢量。当前块从参考帧中求取最佳匹配块得到运动矢量的过程被称为运动估计[2]。运动估计的原理如图1。 假设当前帧为P,参考帧为Pr,当前编码块为B,B*与B在图像中坐标位置相同。在Pr中,按照搜索准则,寻找与B块相减残差最小的匹配块Br。这个过程就是运动估计,Br左上角坐标(xr,yr)与B*左上角坐标(x,y)之差,

公路和桥梁工程施工中质量控制关键技术研究 毛胡俊

公路和桥梁工程施工中质量控制关键技术研究毛胡俊 发表时间:2019-04-29T13:53:06.883Z 来源:《防护工程》2019年第2期作者:毛胡俊[导读] 降低施工、维护成本等,所以一定要积极分析工程质量监管控制中存在的问题,并采取科学的措施,保证施工质量。 大通回族土族自治县交通运输局公路科青海大通 810100 摘要:目前,我国的综合国力在不断的加强,公路桥梁作为我国基础设施建设的重要组成部分,对我国人民的生活生产起着至关重要的影响作用。做好公路桥梁施工中的质量管理及控制,既能够确保公路桥梁的施工质量,也能够降低公路桥梁维护管理的难度,对我国公路桥梁建设事业的发展有着较大的影响作用。本文针对公路桥梁施工中的质量管理及控制进行深入分析,希望能为公路桥梁建设事业的发 展提供有利依据。 关键词:公路桥梁;施工质量;管理方法;控制对策 引言:由于公路桥梁施工过程较复杂、涉及范围较广,所以为了提高施工质量,需采用多种方式进行监督和管理。如采取有效的措施遏制工程资源的浪费,降低施工、维护成本等,所以一定要积极分析工程质量监管控制中存在的问题,并采取科学的措施,保证施工质量。 1 公路桥梁施工质量控制的意义当前我国高速公路建设的范围和规模在不断扩大,这也使得高速公路桥梁施工建设问题受到了社会各方面人士的关注。高速公路不仅能够为人们的出行提供便利,并且还能够推动区域之间各方面的交流,同时还能够在一定程度上推动社会经济的发展。在高速公路建设过程中,桥梁是其中非常重要的一部分。高速公路桥梁对于施工建设具有很高的要求,由于其本身是一项复杂并且系统的工程,同时在其实际的施工中极易受到外界因素的影响。由此可见,必须要加强对高速公路桥梁施工质量的控制,这样才能够更好地避免在施工中各种质量问题的发展,影响到整个高速公路工程后期的使用性能以及整体质量。 2 公路桥梁施工中质量管理的弊端2.1 施工材料的质量安全由于公路桥梁建设十分复杂,且工程庞大,相应的施工材料也是种类繁多体量巨大,在进行施工过程中,无法做到对施工材料的全面检查,如若只是部分抽查则无法保证建筑材料的整体质量。而要做到全面检查又是困难重重,面对这样的情况,施工单位也只是主抓建设进度,质检人员也只是尽量对各项施工材料进行检查,远不能满足,庞大的质检需求。但是在实际的操作中,由于个别施工单位为了片面追求自身的利益使用各种方法以次充好,选择低劣的建筑施工材料,严重影响了公路桥梁施工的安全。偷工减料事件时有发生,使得公路桥梁在后期运行过程中出现各种问题,严重危害了行车安全,对人民的生命财产损失造成了一定的伤害。 2.2 监管原因 公路桥梁工程的监管人员不仅需要具备公路桥梁建造的知识,还需要接受完整的管理业务培训,在实践中不断摸索监管经验和管理方法。但是,目前我国公路桥梁质量监管体系中,许多监管人员的管理水平不足、业务能力较低、缺乏针对性和专业性,导致施工出现质量问题。公路桥梁建设过程复杂,往往需要同时开展多项施工工序,为了防止遗漏和失误,施工企业一定要健全质量监管体系。目前,我国很多路桥企业尚未建立完善的监管体系,而是依靠管理人员自身经验监管,具有很强的主观性,缺乏科学性。 2.3 桥梁裂缝 桥梁裂缝是高速公路桥梁施工中常见的问题之一,如果这个问题没有得到及时的处理,又或者是处理得不是很好,都有可能会引发更为严重的后果。出现桥梁裂缝的主要原因为在高速公路桥梁施工的过程中,如果在进行混凝土浇筑的时候没能很好地控制温度,将会直接引发大量的水化热,而这些热量得不到很好的散发,将会在混凝土中聚集,通过热胀冷缩反应,最终导致裂缝的形成。除此之外,如果预应力在腹板内部较为集中,那在实际的混凝土浇筑时,极易引发混凝土振捣不到位,这样将会导致桥梁路面出现各种程度的孔洞,降低混凝土的强度,最终导致高速公路桥梁路面出现裂缝。 3 公路桥梁施工中的质量管理及控制对策分析3.1 加强人才队伍的建设步伐在公路桥梁的施工过程中,工作人员的整体素质在一定程度上决定着公路桥梁建设的质量。因此一个专业素质过硬的人才队伍,是质量管理的人才保障。因此要对现有的人才队伍进行重点技能培训和质量安全管理教育,将最新的质量安全管理技能及时的教会给工作人员并按照相关技术标准配备一定的检测仪器,以便于在今后的质量安全管理过程中,警醒质量检测,确保施工环节的质量安全,同时也要加强高技能人才的引进,充实人才队伍,扩大人才队伍的整体实力,使其能够胜任其复杂的质量控制管理工作。同样的施工人员作为工程建设中的主体,在建设过程中承担着重要的责任,因此要进行施工人员的强化培训,使其能够在施工过程中不自觉的按照相关的质量要求进行施工,确保公路桥梁的一线施工过程保质保量完成。可见施工人员的质量安全培训也同样重要。 3.2 加强监督管理 (1)创新公路桥梁施工的管理机制。在实际的工作中,施工企业要从自身的发展情况出发,组建自己的技术研发队伍。同时要在具体的管理和控制中制定科学的、合理的管理机制。(2)施工方要建立自身的质量检测部门,并实时监督和检查其工作流程及规定,这样施工企业从上到下才能足够重视质量管理和控制。同时,质量管理部门要在公路桥梁工程施工的前、中、后期分别对于工程质量进行监督管理,这样就能够在很大程度上降低质量隐患发生的几率。监督管理一旦发现问题要在第一时间组织人员进行处理。(3)可以利用计算机技术来促进监督管理工作的发展,使工作效率更高。计算机能够实现全天候监控,这将大幅度提高公路桥梁工程施工质量控制水平。 3.3 科学完善工程管理程序为了提高管理效果,需要完善工程质量监督管理程序,在综合考察实际情况的基础上,优化管理模式,确保能够提高工程资源利用率,在工程桥梁当中,需要完善工程的各项管理体制,并且了解施工现场情况,有针对性的解决问题,促进工程经济效益的进一步增强。 3.4 实行全面质量控制制度

一种快速AVS2帧内预测算法

一种快速AVS2帧内预测算法 摘要:针对目前AVS2帧内预测编码模式的选择和计算过程相对复杂的问题,提出了一种基于零系数块和底层角度判决的AVS2帧内预测算法。该算法先判断当前子块是否为零系数块,避免对零系数块进行变换等帧内编码的复杂操作。对于非零系数块,通过底层角度判决,从理论上排除了至少40%不可能的预测模式。实验表明,该算法对压缩效率的影响很小,将PSNR下降控制在0.2dB内,平均比特数增加少于2%,编码时间至少减少26%,有效地降低帧内编码的复杂度。 关键词:AVS2;帧内预测;零系数块;编码单元;底层角度判决 1 概述 AVS是我国第一个拥有自主知识产权的音视频编码标准[1]。在高清、超高清等应用需求的推动下,更高压缩效率的视频编码技术迅速发展。在此基础的背景上,2012年,工作组开始准备新一代音视频编码标准的制定工作,截至2014年6月,制定工作基本完成,即(Audio Video coding Standard Ⅱ,AVS2)。经过测试发现,AVS2的编码效率比第一代标准提高一倍以上,与最新国际标准HEVC(High Efficiency Video

Coding)相当[2]。 AVS2采用的关键技术主要有预测编码、变换编码和熵编码等。统计并比较AVS2各部分的编码时间可以发现,帧内预测部分消耗的时间(约35%)在各主要部分中占首位,新技术在提高压缩效率的同时,也显著增加了编码复杂度。 目前针对如何降低视频编码帧内预测的计算复杂度的研究有,雷海军,危雄,杨张等提出一种基于边缘方向强度检测的快速帧内预测模式决策算法[3],但该算法主要针对HEVC;陈云善,苏宛新,王春霞等提出一种基于(Sum of Absolute Transformed Difference,SATD)准则和空间相关性的快速帧内预测算法[4]来优化帧内预测模式的选择过程;PALOMINO D,CAVICHIOLI E,SUSIN A提出一种基于在编码树块的新检测顺序的快速帧内模式决策算法[5]。文章在结合零系数块的基础上,针对如何降低帧内预测模式,提出一种基于零系数块和底层角度判决的AVS2帧内预测算法。 2 AVS2帧内预测主要结构 AVS2采用四叉树编码结构,从图1中我们可以看到,将一幅图像划分为若干个最大编码单元(Largest Coding Unit,LCU),其最大尺寸为64×64。然后按照四叉树递归的方式可以将LCU划分为各种尺寸的编码单元CU,CU的尺寸可以表示成L×L的样式,L的取值有8,16,32或64。 不同的编码单元可以通过不同的方式划分成预测单元

【CN110022477A】一种基于CUTree的帧间预测模式快速选择方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910248674.6 (22)申请日 2019.03.29 (71)申请人 中南大学 地址 410083 湖南省长沙市岳麓区麓山南 路932号 (72)发明人 张昊 向广  (74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有 限公司 44205 代理人 伍传松 (51)Int.Cl. H04N 19/122(2014.01) H04N 19/159(2014.01) H04N 19/30(2014.01) H04N 19/96(2014.01) (54)发明名称 一种基于CUTree的帧间预测模式快速选择 方法 (57)摘要 本发明提供了一种基于CUTree的帧间预测 模式快速选择方法,属于视频编码解码技术领 域。该方法针对CUTree对SATD的加权处理后的 值,将其进行归一化后作为该CU在帧间预测做模 式选择时的条件,减少了不必要的编码时间,提 高了编码效率,所提供的方法简单易行,有利于 在其他编码标准中进行推广。权利要求书2页 说明书13页 附图1页CN 110022477 A 2019.07.16 C N 110022477 A

权 利 要 求 书1/2页CN 110022477 A 1.一种基于CUTree的帧间预测模式快速选择方法,其特征在于,步骤包括: (1)获取当前CU深度层d的标志位flag_satdcost值; (2)判断所述CU是否都处于图像的内部:若是,进行步骤(3);若不是,直接进入下一深度层d+1的划分;即由当前CU往下四叉树划分为4个子CU; (3)判断是否进行选择Merge模式或Skip模式:若是,计算帧间预测中的Merge模式和Skip模式的RDcost,选出两者中其RDcost较小的模式作为暂时最佳模式;若否,跳过当前深度对Merge模式和Skip模式的选择,直接进行步骤(4); (4)判断是否进行下一CU深度的划分:若是,将CU进行下一深度d+1的四叉树划分;若否,直接进行步骤(5); (5)判断是否进行其八种帧间模式的判断:若是,则进行八种帧间模式的模式选择;若否,直接进行下一深度的划分; (6)得到当前CU的最佳预测模式。 2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)中,若CU深度层为0层, 当为P帧时,SATD值<15000时,flag_satdcost赋值为0;1500020000时,flag_satdcost赋值为2; 当为I帧时,SATD值<15000时,flag_satdcost赋值为0;1500030000时,flag_satdcost赋值为2; 当为B帧时,SATD值<10000时,flag_satdcost赋值为0;1000020000时,flag_satdcost赋值为2。 3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)中,若CU深度层为1层, 当为P帧时,SATD值<4000时,flag_satdcost赋值为0;400010000时,flag_satdcost赋值为2; 当为I帧时,SATD值<4000时,flag_satdcost赋值为0;40008000时,flag_satdcost赋值为2; 当为B帧时,SATD值<2000时,flag_satdcost赋值为0;20005000时,flag_satdcost赋值为2。 4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)中,若CU深度层为2层, 当为P帧时,SATD值<1000时,flag_satdcost赋值为0;10003000时,flag_satdcost赋值为2; 当为I帧时,SATD值<1000时,flag_satdcost赋值为0;10003000时,flag_satdcost赋值为2; 当为B帧时,SATD值<1000时,flag_satdcost赋值为0;10003500时,flag_satdcost赋值为2。 5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)中,若CU深度层为3层,flag_ satdcost赋值为3。 6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(2)的判断条件为(numPartitions>=16||!bMVType)。 7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(2)所述进入下一深度层d+1的划分,指由当前CU往下四叉树划分为4个子CU。 2

软件项目质量控制相关技术研究

收稿日期:2012-02-21;修回日期:2012-05-31 基金项目:国家自然科学基金资助项目(70871067);2011辽宁省科学事业公益基金项目 作者简介:任永昌(1969-),男,教授,博士,从事信息处理二软件工程二软件项目管理等研究三 软件项目质量控制相关技术研究 任永昌,彭一霞,常革新 (渤海大学信息科学与技术学院,辽宁锦州121013) 摘一要:软件项目质量管理是贯穿整个软件生命周期的重要工作,有效地实施软件产品的质量控制是提高软件质量二降低质量成本的重要手段三首先,研究质量控制模型,包括产品二过程和资源三大控制要素,用PDCA 循环表示的质量控制模型结构,并对四个过程八个阶段分别论述;其次,研究质量控制体系,包括基础二手段二目的三层体系结构;然后,研究质量控制图,包括质量控制图结构,确定控制中心线二控制上线二控制下线的数学公式推导,阐明确定失控点的7条规则;最后,研究质量控制框架,包括控制框架结构和控制框架特点三结果表明,质量控制相关技术,为质量控制提供科学管理方法和技术支持,是实现软件质量控制目标的有效方法和途径三 关键词:软件项目管理;软件质量控制;质量控制模型;质量控制图;质量控制框架 中图分类号:TP311一一一一一一文献标识码:A一一一一一一文章编号:1673-629X (2012)10-0143-04 Relevant Techniques Research of Software Project Quality Control REN Yong -chang ,PENG Xia ,CHANG Ge -xin (College of Information Science and Technology ,Bohai University ,Jinzhou 121013,China ) Abstract :Software project quality management is the important work throughout the entire software life cycle ,the effective implementa-tion of software product quality control is an important means of improving software quality ,reducing the cost of quality.First ,research the quality control model ,including products ,processes and resources of three control elements ,with the quality control model structure that the PDCA cycle expresses ,and elaborates separately to four process eight stages.Secondly ,research the quality control system ,inclu-ding basis ,means and purpose of three -tier architecture.Then ,research the quality control chart ,including quality control chart structure ,to determine the mathematical formula of control center line ,upper control line ,lower control line ,to clarify the 7rules of the points out of control.Finally ,research the quality control framework ,including the control framework structure and the characteristics of control framework.The results show that through researching the quality control relevant techniques ,provide the scientific management methods and technical support for quality control ,is the effective ways and means to realize the goal of software quality control. Key words :software project management ;software quality control ;quality control model ;quality control chart ;quality control frame-work 0一引一言 软件项目质量管理,是贯穿整个软件生命周期的重要工作,是软件项目顺利实施并成功完成的可靠保证三随着软件开发技术的发展和信息技术的广泛应用,软件项目质量管理越来越受到重视三实现软件项目质量管理与国际标准接轨,加强软件管理二改善软件开发过程二提高软件质量,已成为软件行业面临的巨大难题三通过软件质量控制,提高软件产品的生产可靠性二降低软件产品的开发成本[1]三 高质量的软件离不开有效的管理和控制三质量和 成本,是衡量项目成功与否的两个关键因素,通过质量控制也能降低项目成本[2]三DonaldReifer 给出软件质 量控制的定义:软件质量控制是一系列验证活动,在一系列的控制活动中采取有效措施,在软件开发过程的各个监测点上,评估开发出来的阶段性产品是否符合技术规范[3]三 质量控制是软件项目管理的重要工作,文中对关键技术进行了研究三 1一质量控制模型 全面质量控制过程,就是质量计划的制定和组织实现过程三由休哈特(Walter A.Shewhart )提出构想,经过著名质量管理专家戴明(Edwards Deming )的深化和发展,总结出管理学的通用模型,称戴明环,在很多资料上也称为PDCA 循环三 第22卷一第10期2012年10月一一一一一一一一一一计算机技术与发展COMPUTER TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT 一一一一一一一一一一Vol.22一No.10 Oct.一2012

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