摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 视频压缩编码技术 | 第9-10页 |
1.2.2 基于 SVC 的联合信源信道编码的研究 | 第10-11页 |
1.2.3 自适应比特功率分配 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第12-13页 |
1.4 本文的结构安排 | 第13-14页 |
第2章 H.264/SVC 视频编码研究 | 第14-25页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 可伸缩视频编码 H.264/SVC | 第14-17页 |
2.2.1 时间可伸缩 | 第15-16页 |
2.2.2 空间可伸缩 | 第16-17页 |
2.2.3 质量可伸缩 | 第17页 |
2.3 实现 SVC 的编解码软件 JSVM | 第17-23页 |
2.3.1 YUV 转换工具 | 第18-19页 |
2.3.2 H.264 编码工具 | 第19-21页 |
2.3.3 码流提取工具 | 第21-22页 |
2.3.4 H.264 解码工具 | 第22-23页 |
2.3.5 信噪比分析工具 | 第23页 |
2.4 视频质量评价标准 | 第23-24页 |
2.5 本章小节 | 第24-25页 |
第3章 视频传输中的联合信源信道编码技术 | 第25-32页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 JSCC 原理 | 第25-26页 |
3.3 基于 SVC 的 JSCC 优化问题数学描述 | 第26-27页 |
3.4 传统的基于 SVC 的 JSCC 算法 | 第27-31页 |
3.4.1 粒子群算法 | 第28-30页 |
3.4.2 维特比算法 | 第30-31页 |
3.5 本章小节 | 第31-32页 |
第4章 基于改进栅格算法和时间关键帧优先分配的 JSCC 算法 | 第32-51页 |
4.1 引言 | 第32页 |
4.2 MIMO-OFDM 视频传输系统框架 | 第32-33页 |
4.3 JSCC 算法的流程 | 第33-44页 |
4.3.1 确定质量递推公式 | 第34-38页 |
4.3.2 基于改进栅格算法的帧内前向动态规划算法 | 第38-41页 |
4.3.3 基于 GOP 的时间关键帧优先帧级比特分配算法 | 第41-44页 |
4.4 仿真结果与分析 | 第44-50页 |
4.4.1 仿真参数设置 | 第44-45页 |
4.4.2 改进栅格算法复杂度仿真 | 第45-47页 |
4.4.3 基于 GOP 的时间关键帧优先的帧级比特分配算法性能仿真 | 第47-50页 |
4.4.4 完整 JSCC 算法耗时仿真 | 第50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 基于 JSCC 的自适应 MIMO-OFDM 视频传输 | 第51-60页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 自适应 MIMO-OFDM 视频传输系统 | 第51-55页 |
5.2.1 自适应 MIMO-OFDM 视频传输系统框架 | 第51页 |
5.2.2 自适应 MIMO-OFDM 系统模型 | 第51-53页 |
5.2.3 MIMO-OFDM 等效信道模型 | 第53-55页 |
5.3 自适应比特和功率分配 | 第55-56页 |
5.4 仿真结果与分析 | 第56-59页 |
5.4.1 仿真参数设置 | 第56-57页 |
5.4.2 自适应算法对 LDPC 误码性能的影响 | 第57页 |
5.4.3 自适应传输方案对重构视频质量的影响 | 第57-59页 |
5.5 本章小节 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66页 |