H.264编码算法与解码器存储结构优化
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 图表索引 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| ·视频压缩编码原理和主要技术 | 第10-11页 |
| ·熵编码 | 第10-11页 |
| ·预测编码 | 第11页 |
| ·变换编码 | 第11页 |
| ·其他编码 | 第11页 |
| ·数字视频编码标准 | 第11-13页 |
| ·H.261 | 第12页 |
| ·MPEG-1标准 | 第12页 |
| ·MPEG-2/H.262标准 | 第12页 |
| ·H.263标准 | 第12-13页 |
| ·MPEG-4标准 | 第13页 |
| ·H.264/AVC标准 | 第13页 |
| ·H.264/AVC采用的主要新技术 | 第13-17页 |
| ·编解码器优化 | 第17-18页 |
| ·优化背景与目的 | 第17页 |
| ·H.264编码器算法优化 | 第17-18页 |
| ·基于DSP的H.264解码器存储结构优化 | 第18页 |
| ·本文的内容安排及主要贡献 | 第18-21页 |
| 第二章 快速运动矢量搜索算法 | 第21-36页 |
| ·快速整像素运动搜索算法综述 | 第21-24页 |
| ·快速分像素运动搜索算法综述 | 第24-26页 |
| ·对菱形搜索算法的改进 | 第26-35页 |
| ·第一步改进——以SDSP代替DS | 第26-30页 |
| ·理论分析 | 第26-30页 |
| ·实验结果 | 第30页 |
| ·第二步改进 | 第30-32页 |
| ·SDSP中SAD分布的空间方向性 | 第30-32页 |
| ·基于线性预测的准菱形搜索算法 | 第32-35页 |
| ·算法描述 | 第32页 |
| ·次优点的更新 | 第32-34页 |
| ·实验结果 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第三章 多参考帧预测算法 | 第36-51页 |
| ·多参考帧预测算法综述 | 第36-40页 |
| ·多参考帧的全遍历模式 | 第36-37页 |
| ·快速多参考帧预测算法综述 | 第37-40页 |
| ·基于空间预测的多参考帧选择算法 | 第40-49页 |
| ·邻近块最佳参考帧之间的关系 | 第41-42页 |
| ·算法描述 | 第42-47页 |
| ·多参考帧候选集的设定 | 第42-45页 |
| ·自适应运动补偿代价阈值的设定 | 第45-47页 |
| ·算法实现步骤 | 第47页 |
| ·实验结果 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第四章 基于DSP的H.264解码器存储结构优化 | 第51-68页 |
| ·H.264解码当前宏块时与邻近块的信息交互 | 第51-54页 |
| ·基于减少邻近块信息存储空间的改进 | 第54-60页 |
| ·行宏块缓存机制与空间需求 | 第55-56页 |
| ·改进的邻近块存储机制与空间需求 | 第56-58页 |
| ·基于邻近块存储机制的解码器存储结构与数据流 | 第58-60页 |
| ·基于数据搬运与数据计算并行性考虑的第二步改进 | 第60-66页 |
| ·双缓存机制的引入 | 第60-63页 |
| ·基于双缓存结构的解码器存储结构 | 第63-64页 |
| ·实验结果与分析 | 第64-66页 |
| ·实验平台介绍 | 第64-65页 |
| ·实验结果与分析 | 第65-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 全文总结 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 作者攻读硕士学位期间发表的主要学术论文 | 第73页 |
| 作者攻读硕士学位期间参与的科研工作 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |