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 |