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面向IP网络的视频编码及鲁棒传输的研究

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

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