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高性能视频开发验证平台系统的设计

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第5-7页
图表目录第7-9页
第1章 绪论第9-16页
 1.1 视频编码标准的发展第9-10页
 1.2 视频编解码芯片开发第10-15页
  1.2.1 视频编解码芯片开发方法第11页
  1.2.2 ASIC设计流程第11-12页
  1.2.3 FPGA与ASIC设计第12-13页
  1.2.4 视频编解码器体系结构第13-15页
 1.3 本研究的意义及论文主要内容第15-16页
第2章 MPEG-4编解码芯片开发系统第16-27页
 2.1 MPEG-4编解码芯片开发系统简介第16-20页
  2.1.1 性能指标第16页
  2.1.2 框架结构第16-18页
  2.1.3 重要硬件模块设计第18-20页
 2.2 MPEG-4专用结构视频解码芯片开发第20-23页
  2.2.1 MPEG-4专用结构解码芯片系统结构第20-21页
  2.2.2 系统子模块设计第21-22页
  2.2.3 MPEG-4专用结构视频解码芯片第22-23页
 2.3 MPEG-4专用解码芯片验证系统第23-25页
 2.4 MPEG-4编解码芯片开发系统的缺陷与不足第25-26页
 2.5 本章小节第26-27页
第3章 高性能视频开发验证平台设计第27-59页
 3.1 平台简介第27-30页
  3.1.1 设计目标与应用范围第27页
  3.1.2 框架结构第27-29页
  3.1.3 平台优势第29-30页
 3.2 平台硬件系统设计第30-44页
  3.2.1 母板第30-40页
   3.2.1.1 母板整体结构第30-32页
   3.2.1.2 FPGA第32-33页
   3.2.1.3 DDR400外存储器接口第33-35页
   3.2.1.4 SRAM/SDRAM外存储器接口第35页
   3.2.1.5 电源解决方案第35-39页
   3.2.1.6 输入输出与测试端口第39-40页
  3.2.2 子板第40-44页
   3.2.2.1 子板整体结构第40-43页
   3.2.2.2 USB2.0第43页
   3.2.2.3 视频输入第43-44页
 3.3 平台高速PCB设计要点第44-46页
  3.3.1 PCB阻抗控制第44-45页
  3.3.2 DDR400接口双向拓扑结构与终端第45-46页
 3.4 平台应用软件和接口应用模块第46-57页
  3.4.1 开发应用软件第46-47页
  3.4.2 接口应用模块第47-57页
   3.4.2.1 USB接口应用模块第47-48页
   3.4.2.2 RS232接口应用模块第48-49页
   3.4.2.3 视频输出接口应用模块第49-50页
   3.4.2.4 SDRAM接口应用模块第50-53页
   3.4.2.5 SRAM接口应用模块第53页
   3.4.2.6 DDR-400接口应用模块第53-57页
   3.4.2.7 FPGA接口连接第57页
 3.5 本章小节第57-59页
第4章 基于高性能视频开发验证平台的设计与开发第59-75页
 4.1 基于高性能视频开发验证平台的AVS D1解码器开发第59-62页
  4.1.1 设计背景第59-60页
  4.1.2 AVS D1解码器系统结构设计第60-61页
  4.1.3 基于平台的AVS D1解码器开发第61-62页
 4.2 AVS运动矢量预测模块AGU的设计第62-72页
  4.2.1 运动矢量预测算法第62-64页
  4.2.2 运动矢量预测模块结构设计和功能划分第64-68页
   4.2.2.1 AGU在运动补偿中的位置第64-65页
   4.2.2.2 AGU模块内部结构设计第65-66页
   4.2.2.3 AGU模块的接口设计第66-68页
  4.2.3 运动矢量预测模块的验证第68-72页
   4.2.3.1 软件验证结构第68-69页
   4.2.3.2 DDR接口仿真验证第69-70页
   4.2.3.3 实现后验证第70-72页
  4.2.4 AGU模块平台综合结果第72页
 4.3 综合比较第72-73页
 4.4 本章小节第73-75页
第5章 总结与展望第75-77页
参考文献第77-80页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文第80页
作者在攻读硕士学位期间参加的科研工作第80-81页
致谢第81页

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