摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
第1章 引言 | 第12-28页 |
·课题的背景及意义 | 第12-15页 |
·视频编码标准的发展及现状 | 第15-20页 |
·概述 | 第15-19页 |
·国际标准H.264/AVC 的发展简介 | 第19-20页 |
·运动估计(运动补偿)在现代视频编码技术中的主要特点 | 第20-26页 |
·亚象素精度插值与搜索技术 | 第22-23页 |
·多参考帧技术 | 第23-25页 |
·块尺寸可变技术 | 第25-26页 |
·论文各部分主要内容 | 第26-28页 |
第2章 运动估计技术的研究现状及面临的问题 | 第28-60页 |
·概述 | 第28页 |
·运动估计及各项技术简介 | 第28-46页 |
·运动估计定义 | 第28-31页 |
·代价函数设计 | 第31-33页 |
·计算结果复用 | 第33-34页 |
·搜索范围预测 | 第34-37页 |
·运动矢量预测 | 第37-41页 |
·搜索模式设计 | 第41-44页 |
·提前截止设计 | 第44-46页 |
·基于H.264/AVC 的典型运动估计算法及其性能分析 | 第46-57页 |
·Fast Full Search 算法 | 第47-49页 |
·UMHexagonS+CBFPS 算法 | 第49-54页 |
·EPZS 算法 | 第54-57页 |
·运动估计算法设计面临的新挑战 | 第57-59页 |
·算法的复杂度分析与优化 | 第58页 |
·从低码率视频编码到高码率视频编码 | 第58页 |
·运动估计与模式选择 | 第58-59页 |
·从单视视频序列到多视视频序列 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第3章 基于H.264/AVC 运动估计算法的研究 | 第60-76页 |
·运动矢量预测技术的研究 | 第60-63页 |
·不同分辨率下运动矢量预测效率 | 第60-63页 |
·运动矢量预测的额外开销 | 第63页 |
·搜索点数与搜索时间的关系 | 第63-66页 |
·匹配误差统计特性与提前截止 | 第66-73页 |
·不同编码条件下匹配误差统计特性 | 第66-69页 |
·不同编码条件下提前截止性能分析 | 第69-71页 |
·自适应提前截止设计思想 | 第71-73页 |
·运动估计与模式选择 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第4章 自适应提前截止阈值设计 | 第76-90页 |
·提前截止阈值设计 | 第76-77页 |
·提前截止点的选择与UMHS 算法描述 | 第77-82页 |
·整象素搜索中提前截止点的选择 | 第77-80页 |
·亚象素搜索中提前截止点的选择 | 第80-81页 |
·多阈值效应分析 | 第81-82页 |
·实验结果及分析 | 第82-89页 |
·实验环境及基本条件 | 第82-83页 |
·UMHS 算法在低码率测试条件下的性能 | 第83-84页 |
·UMHS 算法在不同量化参数下的性能 | 第84页 |
·UMHS 算法的综合性能分析 | 第84-88页 |
·改进方法的进一步拓展 | 第88-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第5章 自适应插值滤波器技术中的运动估计算法研究 | 第90-105页 |
·固定及自适应滤波器技术简介 | 第90-93页 |
·自适应插值滤波器技术的复杂度分析 | 第93-94页 |
·用于自适应插值滤波器技术的准一次运动估计算法(POME) | 第94-98页 |
·第一遍运动估计过程 | 第95页 |
·第二遍运动估计过程 | 第95-98页 |
·实验结果及分析 | 第98-104页 |
·实验环境及基本条件 | 第98-99页 |
·编码性能及编码速度对比 | 第99-101页 |
·关于运动矢量预测效率的讨论 | 第101-102页 |
·关于模式选择的讨论 | 第102-104页 |
·本章小结 | 第104-105页 |
第6章 多视视频编码中的运动估计算法研究 | 第105-116页 |
·多视视频编码简介 | 第105-107页 |
·多视视频编码中运动估计的特点及面临的问题 | 第107-109页 |
·视间非对称搜索窗预测算法(IUSWP) | 第109-113页 |
·视差矢量的存储与更新 | 第110页 |
·当前区域视差状态决策 | 第110-111页 |
·减小搜索范围策略 | 第111-113页 |
·实验结果及分析 | 第113-115页 |
·本章小结 | 第115-116页 |
第7章 结论 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第127-129页 |