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面向高性能视频编码的码率控制与仿射预测研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 研究历史和现状第13-15页
    1.3 论文主要工作及内容安排第15-18页
第二章 高性能视频编码及其扩展基础知识第18-34页
    2.1 HEVC基本框架第18-19页
    2.2 HEVC灵活的编码结构第19-22页
        2.2.1 HEVC灵活的参考结构第19-20页
        2.2.2 HEVC灵活的划分方式第20-22页
    2.3 HEVC的灵活帧间预测方式第22-27页
        2.3.1 Skip模式第22页
        2.3.2 先进运动矢量预测(AMVP)以及运动估计第22-24页
        2.3.3 融合模式(merge)第24-26页
        2.3.4 运动估计第26页
        2.3.5 运动补偿第26-27页
    2.4 HEVC可伸缩扩展第27-28页
    2.5 HEVC率失真及λ域码率控制简介第28-34页
        2.5.1 HEVC率失真第30-31页
        2.5.2 λ域码率控制第31-34页
第三章 高性能视频编码中的最优比特分配技术第34-56页
    3.1 现有比特分配技术第34-38页
        3.1.1 研究动机第34-36页
        3.1.2 现有技术第36-37页
        3.1.3 本章贡献第37-38页
    3.2 λ域R-D分析框架第38-39页
    3.3 图片级比特分配算法第39-44页
    3.4 BU级比特分配算法第44-46页
    3.5 实验结果第46-54页
        3.5.1 仿真环境第46-47页
        3.5.2 图片级比特分配算法实验结果第47-49页
        3.5.3 BU级比特分配算法实验结果第49-52页
        3.5.4 图片级和BU级比特分配算法相结合实验结果第52-53页
        3.5.5 实验结果总结第53-54页
    3.6 本章小结第54-56页
第四章 可伸缩高性能视频编码中的码率控制技术第56-86页
    4.1 可伸缩视频编码的码率控制技术概述第56-60页
        4.1.1 研究动机第56-58页
        4.1.2 现有可伸缩视频编码码率控制技术第58-59页
        4.1.3 本章贡献第59-60页
    4.2 选择一个合适的R-D模型第60-61页
        4.2.1 HEVC中R-Q和R-λ模型简要介绍第60-61页
        4.2.2 HEVC可伸缩扩展中的R-λ模型的仔细验证第61页
    4.3 针对可伸缩高性能视频编码的λ域码率控制技术第61-75页
        4.3.1 时间可伸缩的码率控制技术第62-68页
        4.3.2 空间和质量可伸缩的码率控制技术第68-73页
        4.3.3 自适应R-λ模型参数估计第73-75页
    4.4 实验结果第75-83页
        4.4.1 时间可伸缩实验结果第75-78页
        4.4.2 空间和质量可伸缩实验结果第78-83页
        4.4.3 实验结果总结第83页
    4.5 本章小结第83-86页
第五章 针对高性能视频编码的高性能仿射运动补偿框架第86-112页
    5.1 仿射预测技术概述第86-90页
        5.1.1 研究动机第86-88页
        5.1.2 现有的仿射运动补偿技术第88-89页
        5.1.3 本章贡献第89-90页
    5.2 本文提出的仿射运动补偿框架第90-101页
        5.2.1 四参数仿射运动模型第90-92页
        5.2.2 两个角点运动矢量决定方式第92-97页
        5.2.3 快速仿射运动补偿方式第97-101页
    5.3 实验结果第101-110页
        5.3.1 仿真实验第101页
        5.3.2 实验性能第101-107页
        5.3.3 实验分析第107-109页
        5.3.4 实验小结第109-110页
    5.4 本章小结第110-112页
第六章 总结与展望第112-116页
    6.1 论文总结第112-114页
    6.2 未来展望第114-116页
参考文献第116-122页
致谢第122-124页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第124-126页

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