摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
图目录 | 第7-8页 |
表目录 | 第8-9页 |
第1章 引言 | 第9-19页 |
§1.1 视频压缩理论 | 第9-11页 |
§1.1.1 视频压缩的必要性和可行性 | 第9页 |
§1.1.2 常用的编码技术 | 第9-11页 |
§1.2 视频编解码框架 | 第11-12页 |
§1.3 视频压缩标准 | 第12-14页 |
§1.3.1 H.264简介 | 第13页 |
§1.3.2 AVS简介 | 第13-14页 |
§1.4 视频编解码的实现方式 | 第14-16页 |
§1.4.1 软件和DSP实现 | 第14-15页 |
§1.4.2 ASIC实现及其两种结构 | 第15-16页 |
§1.5 本文结构和主要贡献 | 第16-18页 |
本章小结: | 第18-19页 |
第2章 视频编解码芯片结构设计研究 | 第19-37页 |
§2.1 集成电路技术发展状况与设计流程 | 第19-21页 |
§2.1.1 集成电路技术发展状况 | 第19-20页 |
§2.1.2 集成电路设计流程 | 第20-21页 |
§2.2 视频编解码芯片的设计要求 | 第21-22页 |
§2.3 视频编解码芯片的结构映射方法 | 第22-31页 |
§2.3.1 基于阵列处理的结构设计 | 第23-25页 |
§2.3.2 基于查表的结构设计 | 第25-26页 |
§2.3.3 基于复用的结构设计 | 第26-31页 |
§2.4 视频编解码芯片的通用结构设计 | 第31-36页 |
§2.4.1 基于处理器类型的分类 | 第31-32页 |
§2.4.2 基于指令并行性的分类 | 第32-33页 |
§2.4.3 基于数据分配方式的分类 | 第33-34页 |
§2.4.4 专用指令集处理器 | 第34页 |
§2.4.5 基于可配置的通用结构 | 第34-36页 |
本章小结: | 第36-37页 |
第3章 视频编解码芯片中残差处理的专用结构设计研究 | 第37-56页 |
§3.1 AVS中的残差处理技术 | 第37-41页 |
§3.1.1 AVS中的变换与量化 | 第37-39页 |
§3.1.2 AVS中的反量化与反变换 | 第39-41页 |
§3.2 残差处理专用结构设计策略 | 第41-43页 |
§3.2.1 控制单元的设计策略 | 第41-43页 |
§3.2.2 数据通路和存储单元的设计策略 | 第43页 |
§3.3 专用结构在实现残差处理中的应用 | 第43-52页 |
§3.3.1 残差处理在AVS编码器系统中的位置 | 第44页 |
§3.3.2 变换的专用结构设计 | 第44-49页 |
§3.3.3 量化的专用结构设计 | 第49-50页 |
§3.3.4 残差处理专用结构设计 | 第50-52页 |
§3.4 残差处理的专用结构硬件实现结果和处理速度分析 | 第52-55页 |
§3.4.1 硬件实现结果 | 第52-53页 |
§3.4.2 处理速度分析 | 第53-55页 |
本章小结: | 第55-56页 |
第4章 视频编解码芯片中残差处理的通用结构设计研究 | 第56-73页 |
§4.1 H.264中的残差处理技术 | 第56-58页 |
§4.1.1 H.264中的变换与量化 | 第56-57页 |
§4.1.1 H.264中的反变换与反量化 | 第57-58页 |
§4.2 基于协处理器的通用结构在实现残差处理中的应用 | 第58-65页 |
§4.2.1 通用多核可编程视频编解码系统结构设计 | 第58-60页 |
§4.2.2 兼容AVS和H.264的正反变换的通用结构设计 | 第60-62页 |
§4.2.3 兼容AVS和H.264的正反量化的通用结构设计 | 第62-64页 |
§4.2.4 兼容AVS和H.264的变换和量化的通用结构设计 | 第64-65页 |
§4.3 基于可配置的通用结构在实现变换中的应用 | 第65-69页 |
§4.3.1 兼容正反变换的可配置通用结构设计 | 第65-67页 |
§4.3.2 兼容不同块大小变换的可配置通用结构设计 | 第67-69页 |
§4.4 残差处理的通用结构硬件实现结果和处理速度分析 | 第69-72页 |
§4.4.1 兼容AVS和H.264的正反变换和正反量化的通用结构 | 第69-70页 |
§4.4.2 残差处理通用结构与专用结构的比较 | 第70-72页 |
本章小结: | 第72-73页 |
总结和展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
作者在攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |