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AVS-s视频编码器熵编码和环路滤波模块硬件设计

CONTENTS第7-10页
摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-15页
    1.1 课题研究的背景第13页
    1.2 课题研究的意义第13-14页
    1.3 论文主要内容及结构第14-15页
第二章 AVS-s视频标准介绍第15-22页
    2.1 AVS-s编码器系统框架第15-17页
    2.2 AVS-s视频标准关键技术第17-22页
        2.2.1 背景帧第17-18页
        2.2.2 灵活条带集第18页
        2.2.3 核心帧第18页
        2.2.4 帧内预测第18-19页
        2.2.5 帧间预测第19页
        2.2.6 整数变换与量化第19-20页
        2.2.7 熵编码第20页
        2.2.8 环路滤波第20-22页
第三章 熵编码模块设计第22-42页
    3.1 AVS-s熵编码算法第22-30页
        3.1.1 AVS-s语法描述第22页
        3.1.2 zig-zag扫描第22-23页
        3.1.3 熵编码模块用到的编码模式第23-24页
        3.1.4 语法元素与指数哥伦布码字的映射关系第24-30页
    3.2 AVS-s熵编码的硬件实现第30-40页
        3.2.1 并行zig-zag扫描和游程编码第31-34页
        3.2.2 码表切换模块第34-35页
        3.2.3 码字索引计算模块第35-37页
        3.2.4 指数哥伦布编码模块第37-38页
        3.2.5 流水线设计第38-39页
        3.2.6 码长确定器第39页
        3.2.7 码流输出第39-40页
    3.3 本章小结第40-42页
第四章 环路滤波模块的实现第42-54页
    4.1 AVS-s环路滤波算法第42-47页
        4.1.1 边界强度的推导第43页
        4.1.2 块边界阈值的推导过程第43-45页
        4.1.3 Bs=2时的滤波过程第45-46页
        4.1.4 Bs=1时滤波过程第46-47页
    4.2 AVS-s环路滤波的硬件实现第47-53页
        4.2.1 改进滤波顺序第47-48页
        4.2.2 片内RAM存取方案第48页
        4.2.3 环路滤波器的整体架构第48-52页
        4.2.4 AVS-s环路滤波器工作步骤第52-53页
    4.3 本章小结第53-54页
第五章 熵编码模块和环路滤波模块的仿真、综合与验证第54-68页
    5.1 功能验证第54-59页
        5.1.1 验证介绍第54-55页
        5.1.2 功能验证的方法第55-56页
        5.1.3 熵编码模块和环路滤波模块的验证方法第56-57页
        5.1.4 熵编码模块的仿真结果第57-58页
        5.1.5 环路滤波模块的仿真结果第58-59页
    5.2 逻辑综合第59-65页
        5.2.1 逻辑综合介绍第59-61页
        5.2.2 熵编码模块综合结果第61-64页
        5.2.3 环路滤波模块综合结果第64-65页
    5.3 形式验证第65-67页
        5.3.1 形式验证介绍第65-66页
        5.3.2 形式验证结果第66-67页
    5.4 设计性能分析第67页
    5.5 本章小结第67-68页
第六章 论文总结第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第74-75页
学位论文评阅及答辩情况表第75页

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