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随着科技的飞速发展,对数字化信息处理的要求越来越高。但数字信息数据量大的特点也对信息存储设备及通信网络均提出了很高要求。为此,国际标准化组织和运动图像专家组等机构制定了一系列的视频编解码压缩标准,如目前世界领先的H.264标准,来满足数据压缩的要求。AVS标准作为我国具有自主知识产权的音视频编码标准,起点源于H.264标准,采取了大量的新技术。这些技术包括:帧内预测、可变块大小的运动补偿、1/4像素精度插值、反整数余弦变换和上下文自适应二进制算术编码等。基于这些新技术,使得AVS标准针对某些特定领域,比如标清、高清编解码,压缩效率和解码质量都高于其他标准。并且,AVS标准包含一套由系统、视频、音频、媒体版权管理等的完整标准体系,能提供全面的音视频编解码解决方案,可谓新一代信源标准的上选。随之而来的,这些新的编解码技术也同时增加了算法和实现的复杂度,影响其应用和普及。为此,人们做了大量的研究工作,进行了算法和设计的优化及改进。本文即是基于上述目的,针对AVS解码器设计提出了一些优化措施,具体内容包括:首先,在对本课题相关背景技术知识和软硬件开发平台的简要介绍之后,对AVS标准视频编解码的基本原理和总体结构加以阐述,并对其中的关键技术和各功能模块着重对待。其次,为了提高帧内预测部分的解码性能,深入剖析了帧内预测各种模式的算法,构思出帧内解码系统的总体设计框架。提出一种可行的、共享的预测实现结构,即亮度、色度共享结构相同的预测模块,且不同模块共享一致的预处理单元;并且提出一种灵活的、高效的存储机制,动态的实现更新,避免了因频繁访问外部存储空间造成的时间浪费。最终,在仿真结果的有利支持下,验证功能的正确性和设计的可行性。再次,为了提高去块滤波部分的解码性能,在综合考虑滤波算法和过程的基瓷?提出一些包括滤波顺序和存储结构在内的设计方法,能够更高效的实现对暂存数据的管理和处理,并基于此进行整体的结构设计,经过实验仿真验证功能的可靠性。