摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第13页 |
1.2 现有视频编码标准的介绍 | 第13-15页 |
1.3 帧率帧间技术的应用和研究现状 | 第15-16页 |
1.4 低码率信道下视频传输 | 第16-17页 |
1.5 视频图像的评价标准 | 第17-18页 |
1.6 论文的结构和主要内容 | 第18-20页 |
第二章 帧率上转化算法综述与运动估计 | 第20-33页 |
2.1 帧率上转换算法的基本理论 | 第20-21页 |
2.2 帧率上转换算法的分类 | 第21-24页 |
2.2.1 非运动补偿插值法 | 第21页 |
2.2.2 运动补偿类插值法 | 第21-23页 |
2.2.3 基于统计模型插值算法 | 第23-24页 |
2.3 运动估计算法综述与分类 | 第24-25页 |
2.4 运动估计匹配准则 | 第25-26页 |
2.5 典型块匹配估计算法 | 第26-29页 |
2.5.1 全搜索法(FULL SEARCH METHOD, FS) | 第26页 |
2.5.2 三步搜索方法(THREE STEP SEARCH, TSS) | 第26-27页 |
2.5.3 二维对数搜索法 | 第27-28页 |
2.5.4 菱形搜索法(DIAMOND SEARCH, DS) | 第28-29页 |
2.6 预测运动矢量法 | 第29-32页 |
2.6.1 可预测运动矢量场自适应搜索技术(PMVFAST) | 第29-30页 |
2.6.2 增强预测区域搜索算法(EPZS) | 第30-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 改进的帧率上转换技术 | 第33-57页 |
3.1 现有帧率上转换技术的研究 | 第33-35页 |
3.1.1 内插算法 | 第33-35页 |
3.1.2 外推算法 | 第35页 |
3.2 场景切换的检测算法 | 第35-38页 |
3.2.1 常见的场景切换检测算法 | 第36-37页 |
3.2.2 针对帧率内插算法的镜头切换检测算法 | 第37-38页 |
3.3 改进的帧率内插算法 | 第38-45页 |
3.3.1 边界匹配准则的双向运动估计 | 第39-41页 |
3.3.2 划分运动区域 | 第41-42页 |
3.3.3 可变尺寸运动估计补偿算法(VS‐BMC) | 第42-43页 |
3.3.4 自适应重叠块运动补偿(AOBMC) | 第43-45页 |
3.4 帧率外推算法 | 第45-47页 |
3.5 实验结果分析 | 第47-56页 |
3.5.1 场景检测仿真结果 | 第47-48页 |
3.5.2 帧率内插仿真结果 | 第48-55页 |
3.5.3 帧率外推仿真结果 | 第55-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 基于R‐D模型的降帧策略 | 第57-71页 |
4.1 视频编码中码率控制综述 | 第57-60页 |
4.2 H.264中码率控制算法研究 | 第60-62页 |
4.2.1 拉格朗日算子的确定 | 第61页 |
4.2.2 编码模式的确定 | 第61-62页 |
4.2.3 运动估计的确定 | 第62页 |
4.3 H.264参考编码模型JM中的码率控制 | 第62-64页 |
4.4 H.264中基于R‐D的降帧策略 | 第64-65页 |
4.5 帧率上转换技术在低码率信道应用实验 | 第65-69页 |
4.6 本章总结 | 第69-71页 |
第五章 总结与展望 | 第71-73页 |
5.1 本文总结 | 第71页 |
5.2 展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第78-79页 |