摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-17页 |
第一章 绪论 | 第17-25页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 视频编码标准概述 | 第17-20页 |
1.2.1 视频编码标准及其发展历史 | 第17-18页 |
1.2.2 视频标准性能分析比较 | 第18-19页 |
1.2.3 视频编码标准原理 | 第19-20页 |
1.3 H.264视频编码标准 | 第20-21页 |
1.4 DM6446视频处理平台 | 第21-22页 |
1.4.1 视频处理DSP平台概述 | 第21-22页 |
1.4.2 DM6446平台简介 | 第22页 |
1.5 本文研究目的 | 第22页 |
1.6 本文主要研究的内容 | 第22-25页 |
第二章H.264视频压缩标准 | 第25-35页 |
2.1 H.264视频编码标准简介 | 第25-28页 |
2.1.1 H.264的档次与级 | 第25-26页 |
2.1.2 H.264支持的视频格式 | 第26页 |
2.1.3 H.264图像帧的结构 | 第26-27页 |
2.1.4 H.264的分层编码结构 | 第27-28页 |
2.2 H.264视频编码的关键技术 | 第28-32页 |
2.2.1 预测编码技术 | 第28-30页 |
2.2.2 整数变换和量化 | 第30页 |
2.2.3 去块滤波 | 第30-31页 |
2.2.4 熵编码 | 第31-32页 |
2.3 H.264编码器的基本原理 | 第32-33页 |
2.3.1 H.264编码系统 | 第32-33页 |
2.3.2 H.264解码系统 | 第33页 |
2.4 本章总结 | 第33-35页 |
第三章 视频质量评估 | 第35-43页 |
3.1 视频质量评估方法分类 | 第35页 |
3.2 主观视频质量评估 | 第35-37页 |
3.3 客观视频质量评估 | 第37-42页 |
3.3.1 全参考方法 | 第37-39页 |
3.3.2 部分参考方法 | 第39-41页 |
3.3.3 无参考方法 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 SSIM视频质量评估仿真及结果分析 | 第43-53页 |
4.1 选择SSIM客观视频质量评估方法的原因 | 第43-46页 |
4.1.1 SSIM与主观视频质量评估的相关性分析方法 | 第43页 |
4.1.2 SSIM与其他客观视频质量评估对比实验 | 第43-46页 |
4.2 采用SSIM视频质量评估对不同压缩算法进行评估 | 第46-47页 |
4.2.1 评估过程简介 | 第46-47页 |
4.2.2 FFmpeg介绍 | 第47页 |
4.3 对比各个压缩算法性能优劣的仿真 | 第47-49页 |
4.3.1 仿真方法简介 | 第47页 |
4.3.2 仿真结果分析 | 第47-49页 |
4.4 信道衰落引起的误码对压缩性能的影响 | 第49-52页 |
4.4.1 解码器对不同信道误码的恢复能力 | 第49-51页 |
4.4.2 解码器解码视频评估结果 | 第51-52页 |
4.5 本章总结 | 第52-53页 |
第五章H.264编解码实现 | 第53-65页 |
5.1 DEVEM开发板硬件资源 | 第53-55页 |
5.1.1 DEVEM开发板硬件简介 | 第53-54页 |
5.1.2 开发板实物 | 第54-55页 |
5.2 DM6446的Codec软件开发架构 | 第55-56页 |
5.2.1 DM6446的软件开发环境 | 第55页 |
5.2.2 Codec框架简介 | 第55-56页 |
5.2.3 DM6446的软件开发步骤 | 第56页 |
5.3 DM6446的开发新方案 | 第56-64页 |
5.3.1 新方案的主要内容 | 第57页 |
5.3.2 BOOTDSP的开发 | 第57-60页 |
5.3.3 ARM和DSP通信机制 | 第60-61页 |
5.3.4 新方案H.264的实现 | 第61-62页 |
5.3.5 H.264实现图 | 第62-64页 |
5.4 本章小节 | 第64-65页 |
第六章 总结和展望 | 第65-67页 |
6.1 总结 | 第65页 |
6.2 进一步工作的展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
作者简介 | 第71-72页 |