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基于H.264标准的运动搜索算法的研究

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-14页
符号说明第14-16页
第一章 绪论第16-20页
   ·视频压缩的必要性第16-17页
   ·视频压缩的可能性第17-19页
     ·帧内与帧间预测编码第17-18页
     ·利用离散余弦傅立叶变换进行编码第18-19页
   ·本课题的必要性与研究内容第19-20页
第二章 新一代视频压缩标准H264第20-33页
   ·视频压缩标准发展过程第20页
   ·主要视频压缩标准简介第20-24页
     ·H.261视频压缩标准第20-21页
     ·H.263视频压缩标准第21-22页
     ·H.263+视频压缩标准第22页
     ·H.263++视频压缩标准第22-23页
     ·MPEG专家组制定的标准第23-24页
   ·H.264视频压缩标准的关键技术第24-33页
     ·H.264的编码器结构第24-25页
     ·H.264所采用的关键技术第25-33页
       ·运动估值和运动补偿第26页
       ·帧内预测第26页
       ·帧间预测第26-27页
       ·整数变换第27页
       ·变换系数量化第27-28页
       ·扫描顺序第28页
       ·抗块效应滤波器第28-29页
       ·熵编码第29页
       ·新的图像片类型第29-30页
       ·算法的分层结构第30-31页
       ·面向IP和无线环境第31-33页
第三章 传统快速运动搜索算法的研究与改进第33-49页
   ·块匹配运动估计第33-34页
   ·全搜索运动估计第34-35页
   ·快速块匹配搜索算法的分析与改进第35-49页
     ·三步搜索算法(TSS)第36-40页
     ·其它各种快速搜索算法第40-45页
       ·二维对数搜索法(TDL)第40-41页
       ·交叉搜索法(CS)第41-42页
       ·最邻近搜索法(NNS)第42-43页
       ·共扼方向搜索法(CDS)第43页
       ·基于块的梯度下降搜索法(BBGDS)第43-44页
       ·上述其它各种快速搜索算法采用的搜索模板第44-45页
     ·六种改进的快速搜索算法的实验结果与分析第45-49页
       ·实验数据第45-46页
       ·实验结果分析第46-49页
第四章 单形体最小化搜索算法第49-60页
   ·快速块匹配运动估计算法各种实现思想与分析第49-50页
   ·单形体最小化搜索算法第50-60页
     ·块匹配运动估计的最优化问题第50-51页
     ·块匹配运动估计的基本特征第51-52页
     ·单形体最小化思想第52-56页
       ·SM思想第52-54页
       ·SM思想应用于块匹配运动估计第54-56页
     ·SM思想与JM中的EPZS搜索算法相结合第56-58页
     ·实验结果分析第58-60页
第五章 基于初始运动矢量预判断的EPZS改进算法第60-71页
   ·EPZS算法的发展历史第60-61页
   ·EPZS算法的关键技术分析与改进策略第61-69页
     ·预测矢量的选取第61-65页
     ·自适应中途停止策略第65-66页
     ·利用搜索模板对最终的运动矢量进行精确定位第66-67页
     ·基于EPZS算法的初始运动矢量改进第67-69页
   ·实验结果与分析第69-71页
第六章 总结与展望第71-75页
   ·传统快速搜索算法第71-72页
     ·快速搜索算法的研究空间第71-72页
   ·单形体最小化搜索算法(SM)第72-73页
     ·SM算法存在的问题与改进空间第72-73页
   ·EPZS改进算法第73-75页
     ·EPZS改进算法存在的问题与改进空间第73-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间完成的科研项目第82-83页
学位论文评阅及答辩情况表第83页

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