基于DirectShow的数字电视异态检测系统的设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 选题背景 | 第11页 |
1.2 国内外发展现状 | 第11-13页 |
1.3 选题意义 | 第13页 |
1.4 论文研究目标与内容 | 第13-15页 |
第二章 理论与技术基础 | 第15-28页 |
2.1 DirectShow技术 | 第15-19页 |
2.1.1 Filter介绍 | 第15-16页 |
2.1.2 Filter的媒体类型 | 第16-17页 |
2.1.3 Filter Graph的搭建 | 第17-19页 |
2.2 数字电视视频压缩标准MPEG-2 介绍 | 第19-26页 |
2.2.1 MPEG-2 视频图像的编码原理 | 第19-21页 |
2.2.2 MPEG-2 视频码流的分层结构 | 第21-24页 |
2.2.3 MPEG-2 图像编码关键技术 | 第24-26页 |
2.3 数字电视音频分析 | 第26-27页 |
2.3.1 人类听觉特点 | 第26-27页 |
2.3.2 Wave文件格式介绍 | 第27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 检测系统方案分析与设计 | 第28-36页 |
3.1 需求分析 | 第28-30页 |
3.1.1 电视台硬盘播出系统流程 | 第28-29页 |
3.1.2 审片系统存在的问题 | 第29页 |
3.1.3 自动审片系统设计性能要求 | 第29-30页 |
3.2 系统总体设计方案 | 第30页 |
3.3 系统软件和硬件环境要求 | 第30-31页 |
3.4 系统软件设计 | 第31-35页 |
3.4.1 系统总体框架设计 | 第31页 |
3.4.2 音视频故障检测技术 | 第31-33页 |
3.4.2.1 数字信号处理技术 | 第31页 |
3.4.2.2 图像识别技术 | 第31-33页 |
3.4.3 系统实现功能介绍 | 第33-34页 |
3.4.3.1 视频故障分析 | 第33-34页 |
3.4.3.2 音频故障分析 | 第34页 |
3.4.4 软件设计结构图 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 音视频异态处理算法 | 第36-63页 |
4.1 视频故障检测算法 | 第36-56页 |
4.1.1 黑场 | 第36-40页 |
4.1.1.1 直方图原理 | 第36-38页 |
4.1.1.2 黑场直方图 | 第38-39页 |
4.1.1.3 黑场检测方法 | 第39-40页 |
4.1.2 单色场 | 第40-41页 |
4.1.2.2 单色场直方图 | 第40页 |
4.1.2.3 单色场故障检测法 | 第40-41页 |
4.1.3 彩条 | 第41-43页 |
4.1.4 静帧 | 第43-45页 |
4.1.5 YUV超标 | 第45-46页 |
4.1.6 马赛克 | 第46-56页 |
4.1.6.1 马赛克故障产生原因和特点 | 第46-47页 |
4.1.6.2 马赛克故障边缘检测 | 第47-53页 |
4.1.6.3 马赛克故障检测法 | 第53-56页 |
4.2 音频故障检测算法 | 第56-62页 |
4.2.1 静音 | 第56-57页 |
4.2.2 爆破音 | 第57-59页 |
4.2.3 立体声反相 | 第59-60页 |
4.2.3.1 快速傅里叶变换FFT | 第59-60页 |
4.2.3.2 立体声反相检测法 | 第60页 |
4.2.4 噪声 | 第60-61页 |
4.2.5 声音过大 | 第61-62页 |
4.2.6 声音过小 | 第62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 系统实现 | 第63-72页 |
5.1 系统软硬件配置 | 第63-64页 |
5.2 系统实现 | 第64-67页 |
5.2.1 系统功能实现 | 第64-66页 |
5.2.2 系统界面介绍 | 第66-67页 |
5.3 系统测试 | 第67-71页 |
5.3.1 软件测试知识 | 第68页 |
5.3.2 系统测试和结果分析 | 第68-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 工作结论 | 第72页 |
6.2 前景展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |