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 |