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视频编码中码率控制的算法及实现

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-8页
表目录第8页
图目录第8-10页
第1章 绪论第10-18页
   ·常用的视频压缩编码技术第10-12页
   ·传统的视频编码标准第12-14页
     ·MPEG-X系列标准第12-13页
     ·H.26x标准系列第13-14页
   ·新近的视频标准第14-16页
     ·视频混合编码框架第14-15页
     ·H.264标准第15页
     ·AVS标准第15-16页
   ·码率控制的基本原理第16-17页
   ·本文的研究意义和内容安排第17-18页
第2章 码率控制的相关技术第18-30页
   ·影响码率的因素第18-20页
   ·码率控制调整的编码参数第20页
   ·率失真模型第20-23页
     ·对数模型第21页
     ·一阶线性模型第21-22页
     ·二阶抛物线模型第22页
     ·ρ域线性模型第22页
     ·指数模型第22-23页
   ·经典的码率控制算法第23-26页
     ·TMN8算法第23-24页
     ·TM5算法第24-25页
     ·G012算法第25-26页
   ·码率控制的分类第26-29页
     ·按照输出码率是否固定分类第26-27页
     ·按照量化因子的选择策略第27-28页
     ·按照应用场合分类第28-29页
   ·本章小结第29-30页
第3章 面向广播网的码率控制第30-47页
   ·缓冲区的限制第30-33页
     ·HRD模型第30-31页
     ·缓冲区上下溢的限定第31-33页
   ·码率控制算法第33-40页
     ·GOP层码率分配第34页
     ·帧层码率控制第34-37页
     ·实验结果与分析第37-40页
   ·硬件结构的实现第40-45页
     ·码率控制模块的位置第40-41页
     ·硬件结构设计的原则第41-42页
     ·模块实现结构第42-43页
     ·模块设计的优化第43-45页
     ·硬件实现结果第45页
   ·本章小结第45-47页
第4章 面向视频会议的码率控制第47-69页
   ·缓冲区的限制第47-48页
   ·码率控制算法第48-58页
     ·宏块级的码率控制第49-51页
       ·具体的算法第49-51页
       ·实验结果及分析第51页
     ·slice级的码率控制第51-58页
       ·slice级码率控制的优势第51-53页
       ·算法一第53-55页
       ·算法二第55-56页
       ·实验结果及分析第56-58页
     ·算法的总结第58页
   ·硬件的实现第58-60页
     ·微处理器协同的结构设计第58-59页
     ·ASIC实现的结构设计第59-60页
   ·场景切换第60-68页
     ·特殊处理的原因第60-61页
     ·场景切换的检测方法第61-63页
     ·场景切换的处理第63-65页
     ·硬件结构设计第65-67页
     ·实验结果及分析第67-68页
   ·本章小结第68-69页
第5章 面向存储的码率控制第69-77页
   ·缓冲区的限制第70-71页
   ·码率控制的算法第71-74页
     ·初始编码第71页
     ·二次编码第71-74页
       ·场景层码率分配第71-72页
       ·帧层码率分配第72-74页
   ·实验结果及分析第74-76页
   ·本章小结第76-77页
总结与展望第77-78页
参考文献第78-82页
作者在攻读硕士学位期间的成果第82页
作者在攻读硕士学位期间参加的科研工作第82-83页
致谢第83页

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