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基于ESL设计的AVS解码器SoC设计与帧内预测硬件实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1 绪论第14-23页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 国内外视频编解码简介第15-17页
    1.3 电子系统级(ESL)设计方法第17-21页
        1.3.1 传统SoC 设计特点以及局限性第17-19页
        1.3.2 ESL 设计的基本概念和特点第19-21页
    1.4 论文的研究方向和结构第21-23页
2 ESL 建模与仿真第23-31页
    2.1 ESL 的应用领域与设计流程第23-27页
        2.1.1 ESL 设计阶段及目标第23-24页
        2.1.2 ESL 设计的流程第24-27页
    2.2 事务级建模第27-30页
        2.2.1 事务级建模介绍第27-29页
        2.2.2 事务级建模的理论第29-30页
    2.3 本章小结第30-31页
3 解码器架构分析与软硬件划分第31-40页
    3.1 AVS 视频编解码原理第31-34页
    3.2 基本性能分析系统的建立第34-36页
        3.2.1 平台需求分析第34-35页
        3.2.2 系统平台建立第35-36页
    3.3 系统软硬件划分第36-39页
    3.4 本章小结第39-40页
4 帧内预测建模与性能分析第40-66页
    4.1 AVS 帧内预测算法第40-43页
        4.1.1 亮度预测第41-42页
        4.1.2 色度预测第42-43页
    4.2 AVS 帧内预测算法可重构设计第43-48页
        4.2.1 可重构设计框图第43-44页
        4.2.2 直接计算模式数据通路第44-45页
        4.2.3 DC(r[i],c[i]都可用)和Downleft 模式下数据通路第45-46页
        4.2.4 色度Plane 模式数据通路第46-48页
        4.2.5 其他模式下数据通路第48页
    4.3 帧内预测算法建模第48-57页
        4.3.1 帧内预测模块端口和寄存器设计第48-52页
        4.3.2 帧内预测模型内部状态设计第52-55页
        4.3.3 帧内预测模型中断控制设计第55-56页
        4.3.4 帧内预测模型性能分析第56-57页
    4.4 帧内预测算法硬件实现第57-59页
    4.5 AVS 视频解码软硬协同验证平台第59-65页
        4.5.1 软硬协同验证平台介绍第59-61页
        4.5.2 功能模块的仿真策略与仿真步骤第61-63页
        4.5.3 功能的验证第63-65页
    4.6 本章小结第65-66页
5 总结第66-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第72-73页
上海交通大学学位论文答辩决议书第73页

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