第一章 绪论 | 第1-16页 |
1.1 视频编码技术研究进展 | 第9-11页 |
1.1.1 第一代视频编码技术 | 第9-10页 |
1.1.2 第二代编码技术 | 第10-11页 |
1.2 视频编码国际标准 | 第11-13页 |
1.2.1 H.264/AVC新一代视频编码标准 | 第12-13页 |
1.2.2 H.264/AVC视频压缩标准的市场前景 | 第13页 |
1.3 视频传输研究进展 | 第13-15页 |
1.4 课题研究的主要工作和内容安排 | 第15-16页 |
1.4.1 主要工作 | 第15页 |
1.4.2 内容安排 | 第15-16页 |
第二章 H.264/AVC视频编码原理研究 | 第16-43页 |
2.1 视频编码基本原理及基础知识 | 第16-22页 |
2.1.1 预测编码原理 | 第16-20页 |
2.1.2 变换编码 | 第20-22页 |
2.2 H.64/AVC编码原理 | 第22-36页 |
2.2.1 帧内预测模式 | 第24-27页 |
2.2.2 帧间预测 | 第27-28页 |
2.2.3 变换、量化和后缩放 | 第28-33页 |
2.2.4 熵编码 | 第33-36页 |
2.2.5 环路去块滤波器 | 第36页 |
2.3 H.264/AVC的性能分析 | 第36-42页 |
2.3.1 运动补偿块尺寸 | 第36-37页 |
2.3.2 多参考帧预测模式 | 第37-39页 |
2.3.3 熵编码 | 第39-40页 |
2.3.4 1/4像素和1/8像素运动补偿实验 | 第40-42页 |
2.4 小结 | 第42-43页 |
第三章 H.264视频流在IP网上鲁棒传输的研究 | 第43-67页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 适用于视频传输的网络协议机制和性能参数 | 第44-46页 |
3.2.1 IP网络协议机制分析 | 第44-45页 |
3.2.2 视频传输的网络性能参数分析 | 第45-46页 |
3.3 H.264/AVC标准的适应网络视频传输的免疫性和亲和性研究 | 第46-53页 |
3.3.1 VCL的错误恢复 | 第47-51页 |
3.3.2 H.264/AVC的网络适配层(NAL)的差错恢复机制(亲和性) | 第51-53页 |
3.4 H.264/AVC视频流的抗差错性能和编码性能实验 | 第53-54页 |
3.4.1 SSM与 DPM模式抗差错性能实验 | 第53-54页 |
3.4.2 SSM与 DPM模式编码性能实验 | 第54页 |
3.5 联合信源/信道的组合差错弹性机制方案的提出 | 第54-61页 |
3.5.1 当前差错控制研究现状 | 第55-56页 |
3.5.2 当前流量控制机制研究现状 | 第56-57页 |
3.5.3 联合信源/信道的组合差错弹性机制方案 | 第57-61页 |
3.6 基于率失真理论的H.264压缩视频流传输 | 第61-64页 |
3.6.1 率失真理论 | 第61-62页 |
3.6.2 端到端率失真度的计算问题 | 第62页 |
3.6.3 基于 Lagrange优化算法的H.264编码控制模型 | 第62-64页 |
3.7 仿真实验 | 第64-66页 |
3.8 小结 | 第66-67页 |
第四章 基于 H.264/ AVC的网络传输的实现 | 第67-81页 |
4.1 引言 | 第67-68页 |
4.2 网络通信端口Socket | 第68-71页 |
4.2.1 Linux下的 Socket | 第68-69页 |
4.2.2 Windows的WinSock | 第69-70页 |
4.2.3 网络程序的基本流程 | 第70-71页 |
4.3 传输控制命令机制 | 第71-77页 |
4.3.1 服务器的套接字的定义及实现 | 第71-74页 |
4.3.2 终端与服务器的通信实现 | 第74-76页 |
4.3.3 客户端与服务器的通信实现 | 第76-77页 |
4.4 客户端与终端视频传输实现 | 第77-80页 |
4.4.1 基于 Lagrangian优化算法的码率控制 | 第77页 |
4.4.2 基于容错打包机制的视频传输 | 第77-80页 |
4.5 本系统性能分析与评价 | 第80-81页 |
第五章 总结及展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附录A 发表论文清单 | 第86-87页 |
附录B 攻读硕士期间参与科研项目及学术会议 | 第87页 |