摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-11页 |
插图索引 | 第11-12页 |
表格索引 | 第12-16页 |
缩略词对照表 | 第16-18页 |
第一章 绪论 | 第18-30页 |
·论文的研究背景介绍 | 第18-26页 |
·基于Wyner-Ziv编码的低复杂度视频编码背景介绍 | 第18-20页 |
·像素域分布式视频编码(PD-DVC) | 第20-22页 |
·变换域分布式视频编码(TD-DVC) | 第22-23页 |
·抗差错编码背景介绍 | 第23-26页 |
·主要研究内容和文章结构 | 第26-27页 |
·主要创新点 | 第27-30页 |
第二章 基于嵌入式Wyner-Ziv冗余编码的抗差错视频编码 | 第30-68页 |
·概述 | 第30-31页 |
·编解码结构概述 | 第31-34页 |
·编码 | 第32-34页 |
·解码 | 第34页 |
·基于联合信源信道率失真优化的模式选择 | 第34-45页 |
·一阶Markov高斯信源 | 第35-37页 |
·基于联合信源信道率失真优化的模式选择 | 第37-38页 |
·Wyner-Ziv码率估计 | 第38-42页 |
·Wyner-Ziv编码的残余失真估计 | 第42-43页 |
·模式选择过程小结 | 第43-45页 |
·解码端传输失真建模 | 第45-49页 |
·像素域建模 | 第45-48页 |
·DCT域建模 | 第48-49页 |
·本章所提出的方案小结 | 第49-51页 |
·编码端 | 第50页 |
·解码端 | 第50-51页 |
·实验结果 | 第51-61页 |
·各模块的性能增益 | 第53页 |
·不同抗错方案的性能比较 | 第53-61页 |
·本章小结 | 第61-68页 |
第三章 基于Markov随机场的分布式视频编码重构算法 | 第68-106页 |
·概述 | 第68-70页 |
·分布式视频编码框架概述 | 第70-74页 |
·像素域分布式视频编码(PD-DVC) | 第70-72页 |
·变换域分布式视频编码(TD-DVC) | 第72-73页 |
·采用边信息渐进增强的变换域分布式视频编码 | 第73页 |
·无反馈信道的变换域分布式视频编码 | 第73-74页 |
·问题描述 | 第74-82页 |
·现有重建算法概述 | 第75页 |
·现有重建算法的不足及解决方案 | 第75-77页 |
·MRF重建模型 | 第77-81页 |
·能量最小化算法 | 第81-82页 |
·实现细节 | 第82-93页 |
·时空一致性:目标梯度 n,k,i | 第83-86页 |
·目标梯度的可靠性:wn,k,i | 第86-89页 |
·调节参数η对重建结果的影响 | 第89页 |
·重建算法总结 | 第89-93页 |
·实验结果 | 第93-103页 |
·率失真性能 | 第93-98页 |
·各Wyner-Ziv帧的客观重建质量比较 | 第98-99页 |
·主观质量比较 | 第99页 |
·计算复杂度 | 第99-103页 |
·收敛性分析 | 第103页 |
·本章小结 | 第103-106页 |
第四章 基于几何规则性约束的DVC比特平面解码方案 | 第106-130页 |
·概述 | 第106-108页 |
·编解码框架概述 | 第108-111页 |
·编码过程 | 第108-109页 |
·解码过程 | 第109-111页 |
·问题描述 | 第111-116页 |
·现有Slepian-Wolf解码算法的不足及改进办法 | 第111-114页 |
·各向异性的Markov随机场模型 | 第114-116页 |
·实现细节 | 第116-122页 |
·Markov随机场的置信传播算法 | 第116-118页 |
·转换函数g(·) 和h(·) | 第118-120页 |
·目标梯度 i,j | 第120-122页 |
·实验结果 | 第122-128页 |
·码率节省 | 第122页 |
·率失真性能 | 第122-128页 |
·本章小节 | 第128-130页 |
第五章 总结与展望 | 第130-134页 |
·全文总结 | 第130-132页 |
·未来工作展望 | 第132-134页 |
附录 A Intra模式和Inter模式的传输失真分析 | 第134-138页 |
附录 B 对数似然比与估计值之间的转换函数 | 第138-142页 |
参考文献 | 第142-154页 |
致谢 | 第154-156页 |
攻读学位论文期间发表的学术论文目录 | 第156-158页 |
攻读学位论文期间已申请的专利目录 | 第158-160页 |