摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
专用术语注释表 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 HEVC帧间编码技术研究难点 | 第14-16页 |
1.4 本文的创新点及工作安排 | 第16-19页 |
第二章 HEVC帧间快速编码基本理论分析 | 第19-31页 |
2.1 概述 | 第19页 |
2.2 HEVC基本编码框架 | 第19-20页 |
2.3 HEVC编码结构 | 第20-26页 |
2.3.1 编码单元、预测单元、变换单元 | 第21-22页 |
2.3.2 预测单元PU模式 | 第22-23页 |
2.3.3 PU模式遍历过程 | 第23-25页 |
2.3.4 最优PU模式选择技术 | 第25-26页 |
2.4 HEVC帧间快速编码算法介绍 | 第26-29页 |
2.5 本文的算法思想 | 第29页 |
2.6 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 基于模糊逻辑的帧间PU模式快速选择算法研究 | 第31-44页 |
3.1 概述 | 第31页 |
3.2 基于时域和空域相邻编码单元的PU模式选择技术 | 第31-32页 |
3.3 基于梯度和纹理的时空域相邻PU模式分析 | 第32-38页 |
3.4 PU模式参考列表技术 | 第38-39页 |
3.5 基于加速比的动态双阈值控制 | 第39-40页 |
3.6 基于模糊逻辑的帧间PU模式快速选择算法 | 第40-43页 |
3.6.1 算法原理 | 第40-41页 |
3.6.2 算法流程图 | 第41-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 基于加速容限的帧间PU模式快速选择算法研究 | 第44-51页 |
4.1 概述 | 第44页 |
4.2 视频特性与加速情况的关联性分析 | 第44-45页 |
4.3 基于加速容限的数学模型 | 第45-46页 |
4.4 实验用各参数的定量拟合 | 第46-48页 |
4.4.1 空域公式的定量拟合 | 第46-47页 |
4.4.2 时域公式的定量拟合 | 第47-48页 |
4.5 基于加速容限的帧间PU模式快速选择算法 | 第48-50页 |
4.5.1 算法原理 | 第48-49页 |
4.5.2 算法流程图 | 第49-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 基于场景切换帧的快速模式选择算法研究 | 第51-58页 |
5.1 概述 | 第51页 |
5.2 场景切换帧的特性 | 第51-53页 |
5.3 基于哈希算法的相似图片搜索 | 第53-54页 |
5.4 均值哈希算法在场景切换帧检测中的表现 | 第54-57页 |
5.4.1 均值哈希算法在场景切换帧检测中的表现 | 第54-55页 |
5.4.2 改进的用于场景切换帧检测的均值哈希算法 | 第55-57页 |
5.4.3 快速算法流程图 | 第57页 |
5.5 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 实验结果与分析 | 第58-67页 |
6.1 实验平台以及评估方法 | 第58-60页 |
6.1.1 实验平台 | 第58-59页 |
6.1.2 评估方法 | 第59-60页 |
6.2 基于模糊逻辑的帧间PU模式快速选择算法的仿真实验 | 第60-63页 |
6.2.1 实验设计 | 第60-62页 |
6.2.2 实验结果对比 | 第62页 |
6.2.3 实验结果分析 | 第62-63页 |
6.3 基于动态容限的帧间PU模式快速选择算法的仿真实验 | 第63-64页 |
6.3.1 实验设计 | 第63页 |
6.3.2 实验结果 | 第63-64页 |
6.3.3 实验结果分析 | 第64页 |
6.4 基于场景切换帧的快速模式选择算法的仿真实验 | 第64-66页 |
6.4.1 实验设计 | 第64页 |
6.4.2 实验结果对比 | 第64-65页 |
6.4.3 实验分析 | 第65-66页 |
6.5 本章小结 | 第66-67页 |
第七章 总结与展望 | 第67-70页 |
7.1 总结 | 第67-68页 |
7.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第74-75页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |