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无线环境中H.264解码器设计与DSP实现

第一章 绪论第1-15页
 1.1 研究背景及意义第9页
 1.2 H.264在无线环境中的应用第9-10页
 1.3 视频通信容错技术第10-11页
 1.4 基于TI DM642平台的H.264解码器实现第11-13页
 1.5 论文研究工作和结构安排第13-15页
第二章 H.264/AVC标准简介第15-31页
 2.1 引言第15页
 2.2 H.264/AVC框架简介第15-19页
  2.2.1 编码器第15-16页
  2.2.2 解码器第16-17页
  2.2.3 H.264/AVC码流结构第17-19页
 2.3 H.264/AVC关键技术第19-29页
  2.3.1 帧内预测第19-20页
  2.3.2 帧间预测第20-22页
  2.3.3 整数变换第22-24页
  2.3.4 去块效应滤波第24-28页
  2.3.5 其他第28-29页
 2.4 小结第29-31页
第三章 H.264在无线环境中的应用第31-43页
 3.1 引言第31页
 3.2 无线信道特性与模型第31-33页
  3.2.1 无线信道特性第31-32页
  3.2.2 无线信道模型第32-33页
 3.3 H.264在无线环境中的应用第33-34页
 3.4 H.264在无线环境中的传输第34-36页
  3.4.1 VCL与NAL分层结构第34-35页
  3.4.2 H.324M/3G-324M协议第35-36页
  3.4.3 RTP/IP/UDP协议栈第36页
 3.5 无线视频的仿真测试平台第36-39页
  3.5.1 仿真平台背景介绍第37页
  3.5.2 基于RTP/IP的3GPP/3GPP2网络仿真平台第37页
  3.5.3 仿真软件简介第37-38页
  3.5.4 仿真软件应用第38-39页
 3.6 H.264中的抗误码工具第39-42页
  3.6.1 帧内编码第39-40页
  3.6.2 分片(Slice structure)与灵活的宏块次序(FMO)第40页
  3.6.3 数据分区第40-41页
  3.6.4 参数集的使用第41页
  3.6.5 冗余片第41-42页
  3.6.6 参考图像选择第42页
  3.6.7 抗误码工具在无线环境中的应用第42页
 3.7 小结第42-43页
第四章 解码器差错隐藏技术研究第43-61页
 4.1 引言第43页
 4.2 差错隐藏技术概论第43-45页
  4.2.1 基于时间的差错隐藏第43-44页
  4.2.2 基于空间的差错隐藏第44页
  4.2.3 频域差错隐藏第44-45页
 4.3 错误检测第45-46页
  4.3.1 Slice丢失检测第46页
  4.3.2 帧丢失检测第46页
 4.4 帧内恢复第46-48页
  4.4.1 算法描述第46-48页
  4.4.2 实验结果第48页
 4.5 帧间恢复第48-51页
  4.5.1 算法描述第48-50页
  4.5.2 实验结果第50-51页
 4.6 基于场景检测的自适应差错隐藏第51-52页
 4.7 整帧恢复算法第52-59页
  4.7.1 基于光流方程的整帧恢复算法第52-54页
  4.7.2 改进算法第54-55页
  4.7.3 仿真结果第55-59页
  4.7.4 复杂度分析第59页
 4.8 小结第59-61页
第五章 解码器的DSP实现第61-85页
 5.1 引言第61页
 5.2 开发环境介绍第61-66页
  5.2.1 媒体处理器DM642的硬件特点第61-63页
  5.2.2 ICETEK-DM642-PCI开发板结构体系第63-64页
  5.2.3 软件开发流程第64-66页
 5.3 JM解码器结构分析与优化第66-72页
  5.3.1 解码流程第66-69页
  5.3.2 解码器的性能分析第69-70页
  5.3.3 解码器全局优化第70-72页
 5.4 基于DM642的解码器实现第72-82页
  5.4.1 DSP软件架构第72-74页
  5.4.2 存储空间分配第74-78页
  5.4.3 C语言级优化第78-81页
  5.4.4 汇编级优化第81-82页
 5.5 系统测试与性能分析第82-84页
 5.6 小结第84-85页
第六章 结论与展望第85-87页
 6.1 总结第85页
 6.2 下一步工作展望第85-87页
参考文献第87-91页
致谢第91页

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