HEVC帧间/帧内预测及优化技术研究
致谢 | 第1-7页 |
中文摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
1 绪论 | 第14-30页 |
·视频编码的研究背景和意义 | 第14-15页 |
·视频编码的基本原理 | 第15-25页 |
·视频中存在的冗余 | 第15-18页 |
·视频编码的基本技术方法 | 第18-25页 |
·视频编码的工业标准和发展现状 | 第25-28页 |
·视频编码的工业标准 | 第25-26页 |
·视频编码的发展现状 | 第26-28页 |
·本文的主要工作 | 第28-29页 |
·本文的组织 | 第29-30页 |
2 HEVC的帧内/帧间预测技术 | 第30-52页 |
·引言 | 第30-31页 |
·分块结构 | 第31-37页 |
·编码树单元和编码单元 | 第32-35页 |
·预测单元 | 第35页 |
·变换单元 | 第35-37页 |
·帧内预测 | 第37-45页 |
·参考像素的选择 | 第38-39页 |
·Intra_Planar和Intra_DC模式 | 第39-40页 |
·方向性预测模式 | 第40-43页 |
·参考像素的平滑处理 | 第43页 |
·模式编码 | 第43-45页 |
·帧间预测 | 第45-51页 |
·MERGE模式 | 第45-48页 |
·INTER模式 | 第48页 |
·运动补偿的插值算法 | 第48-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
3 运动向量的预测编码 | 第52-62页 |
·引言 | 第52页 |
·运动向量预测编码的研究背景 | 第52-56页 |
·H.264/AVC中运动向量的预测 | 第52-53页 |
·基于“竞争”机制的运动向量预测 | 第53-55页 |
·最小比特率预测算法 | 第55-56页 |
·HM1.0中运动向量的预测编码方法 | 第56-57页 |
·提出的运动向量预测器选择算法 | 第57-60页 |
·最小比特率预测算法的分析 | 第57-58页 |
·提出的运动向量预测器选择算法 | 第58-60页 |
·实验与讨论 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
4 基于仿射运动模型的运动补偿 | 第62-88页 |
·引言 | 第62页 |
·高阶运动模型的研究背景 | 第62-66页 |
·高阶运动模型的分类 | 第62-65页 |
·高阶运动模型的研究现状 | 第65-66页 |
·基于控制点描述的仿射运动模型 | 第66-73页 |
·仿射运动模型的控制点描述 | 第67-70页 |
·仿射运动向量矩阵的预测方法 | 第70-71页 |
·相关工作及讨论 | 第71-73页 |
·基于仿射运动模型的帧间预测模式的设计与实现 | 第73-78页 |
·基于仿射运动模型的SKIP和DIRECT模式 | 第75页 |
·基于仿射运动模型的MERGE模式 | 第75-76页 |
·基于仿射运动模型的INTER模式 | 第76-77页 |
·运动补偿的插值方法 | 第77-78页 |
·实验与讨论 | 第78-86页 |
·实验的设置 | 第78-79页 |
·总体的编码性能比较 | 第79-85页 |
·各仿射运动的帧间模式的编码性能及复杂度分析 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
5 HEVC帧内编码的快速模式决策算法 | 第88-102页 |
·引言 | 第88页 |
·编码单元四叉树结构的模式决策 | 第88-93页 |
·率失真优化的自底向上的四叉树裁剪算法 | 第89-90页 |
·快速的自底向上的四叉树裁剪算法 | 第90-93页 |
·帧内模式的快速模式决策 | 第93-96页 |
·两步搜索的帧内模式快速决策 | 第93-94页 |
·提出的快速帧内模式决策算法 | 第94-96页 |
·实验与讨论 | 第96-101页 |
·快速自底向上四叉树裁剪算法的性能 | 第97-100页 |
·快速帧内模式决策算法的性能 | 第100页 |
·同时采用两种算法的性能 | 第100-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
6 总结与展望 | 第102-104页 |
·本文工作总结 | 第102-103页 |
·未来工作展望 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-112页 |
作者简历 | 第112-114页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第114-116页 |
专利与获奖情况 | 第116-120页 |
学位论文数据集 | 第120页 |