先进的运动估计与运动补偿算法在数字视频处理中的应用
第一章 绪论 | 第1-15页 |
§1.1 运动估计和运动补偿算法回顾 | 第11-12页 |
§1.2 论文的组织结构 | 第12-14页 |
§1.3 本文的研究工作和论文的贡献 | 第14-15页 |
第二章 运动估计与预测性菱形搜索法 | 第15-37页 |
§2.1 二维运动估计原理 | 第15-18页 |
§2.1.1二维运动模型 | 第15-16页 |
§2.1.2对应场和光流场 | 第16-17页 |
§2.1.3二维运动估计 | 第17-18页 |
§2.2 基于块匹配的运动估计 | 第18-23页 |
§2.2.1 块运动模型 | 第18-21页 |
§2.2.2 块匹配原理 | 第21页 |
§2.2.3 块匹配准则 | 第21-22页 |
§2.2.4 搜索过程 | 第22-23页 |
§2.3 常用的快速块匹配算法 | 第23-26页 |
§2.3.1 三步法 | 第23-24页 |
§2.3.2 二维对数法 | 第24页 |
§2.3.3 交叉搜索法 | 第24-25页 |
§2.3.4 快速块匹配法运动估计问题要点 | 第25-26页 |
§2.4 基于中心偏移的快速搜索原理 | 第26-28页 |
§2.5 菱形搜索法(DS) | 第28-29页 |
§2.6 预测性菱形搜索法(PDS) | 第29-34页 |
§2.7 自适应预测性菱形搜索法(APDS) | 第34-37页 |
第三章 运动补偿与运动补偿后处理 | 第37-46页 |
§3.1 运动补偿的一般概念~{[1]} | 第37-38页 |
§3.2 多假设运动补偿 | 第38-39页 |
§3.3 重叠块运动补偿 | 第39-41页 |
§3.4 自适应重叠块运动补偿(AOBMC) | 第41-43页 |
§3.5 运动补偿后处理 | 第43-46页 |
§3.5.1 时空加权中值滤波 | 第43-44页 |
§3.5.2 自适应加权均值滤波 | 第44-46页 |
第四章 PDS和MMC在去隔行中的应用 | 第46-64页 |
§4.1 去隔行原理概述 | 第46-47页 |
§4.2 去隔行算法历史回顾 | 第47-51页 |
§4.2.1 倍线法(LDB) | 第47页 |
§4.2.2 基于沿的线平均法(ELA) | 第47-48页 |
§4.2.3 自适应的ELA算法(AELA) | 第48-49页 |
§4.2.4 场交织法 | 第49-50页 |
§4.2.5 运动自适应帧间滤波 | 第50-51页 |
§4.3 基于PDS和MMC的快速去隔行算法原理 | 第51-55页 |
§4.3.1 基于PDS的运动估计 | 第51页 |
§4.3.2 基于多假设运动补偿的去隔行算法 | 第51-53页 |
§4.3.3 运动补偿滤波在去隔行中的应用 | 第53-55页 |
§4.4 方案设计与软件框图 | 第55-59页 |
§4.4.1 方案设计 | 第55-56页 |
§4.4.2 软件框图 | 第56-59页 |
§4.5 仿真结果 | 第59-63页 |
§4.6 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 基于PDS和AOBMC的视频编码 | 第64-75页 |
§5.1 视频编码原理 | 第64-65页 |
§5.2 二维离散余弦变换编码 | 第65-66页 |
§5.3 量化编码 | 第66-67页 |
§5.4 符号编码 | 第67-69页 |
§5.4.1 哈夫曼编码 | 第68页 |
§5.4.2 算术编码 | 第68-69页 |
§5.5 基于PDS和AOBMC的视频编码方案 | 第69-71页 |
§5.6 仿真结果 | 第71-74页 |
§5.7 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 基于运动估计和补偿的小波域视频编码方法 | 第75-85页 |
§6.1 小波变换和MALLAT多分辨率分析 | 第75-76页 |
§6.2 小波系数的量化编码 | 第76-79页 |
§6.2.1 基于零树分类的小波系数量化编码 | 第76-78页 |
§6.2.2 基于四叉树分类的小波系数量化编码 | 第78-79页 |
§6.3 基于运动估计和补偿的小波域视频编码 | 第79-81页 |
§6.3.1 算法基本思想 | 第79-80页 |
§6.3.2 算法具体实现 | 第80-81页 |
§6.4 仿真结果 | 第81-84页 |
§6.5 本章小结 | 第84-85页 |
第七章 全文总结 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
攻读博士期间作者的主要论文成果 | 第94页 |
作者参加的科研教学工作 | 第94页 |