空间受限系统中视频解码器的研究与硬件实现
摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-6页 |
第一章 绪论 | 第6-14页 |
1.1 本文研究背景 | 第6页 |
1.2 视频压缩基本原理 | 第6-8页 |
1.3 常用视频编码标准 | 第8-13页 |
1.3.1 H.261 | 第10页 |
1.3.2 MPEG-1 | 第10-11页 |
1.3.3 MPEG-2(H.262) | 第11页 |
1.3.4 H.263 | 第11-12页 |
1.3.5 MPEG-4 | 第12页 |
1.3.6 MPEG-7 | 第12-13页 |
1.3.7 MPEG-21 | 第13页 |
1.4 本文的章节安排 | 第13-14页 |
第二章 MPEG-2视频压缩标准 | 第14-23页 |
2.1 MPEG-2标准组成 | 第14-15页 |
2.2 MPEG关键技术 | 第15-19页 |
2.2.1 离散余弦变换 | 第15页 |
2.2.2 系数量化 | 第15-16页 |
2.2.3 之型扫描、游程编码和变长码编码 | 第16-17页 |
2.2.4 缓存和反馈 | 第17-18页 |
2.2.5 运动补偿的帧间预测 | 第18-19页 |
2.3 MPEG-2视频编码 | 第19-20页 |
2.3.1 MPEG-2编码码流层次 | 第19-20页 |
2.3.2 MPEG-2图像类型 | 第20页 |
2.4 MPEG-2框架和级别 | 第20-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 视频解码器的模块分析和实现 | 第23-47页 |
3.1 视频解码的任务划分 | 第23-24页 |
3.2 变长码解码 | 第24-30页 |
3.2.1 变长码并行解码的必要性和可行性 | 第24-27页 |
3.2.2 变长码并行解码的优化设计 | 第27-28页 |
3.2.3 变长码解码的状态控制 | 第28-30页 |
3.3 反扫描和反量化 | 第30-34页 |
3.3.1 反扫描和反量化的过程 | 第30-33页 |
3.3.2 反扫描和反量化的硬件设计 | 第33-34页 |
3.4 反离散余弦变换 | 第34-40页 |
3.4.1 二维IDCT的原理和快速算法 | 第34-36页 |
3.4.2 二维IDCT的硬件结构 | 第36-40页 |
3.5 运动补偿 | 第40-46页 |
3.5.1 运动补偿的并行性分析 | 第40-41页 |
3.5.2 运动补偿的数据调度分析 | 第41-42页 |
3.5.3 硬件实现方法 | 第42-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 视频解码器在空间受限系统中的实现 | 第47-64页 |
4.1 空间受限系统中的实际问题 | 第47-48页 |
4.2 仅存储一场B图的解决方案 | 第48-50页 |
4.3 存储更少B图的解决方案 | 第50-52页 |
4.3.1 对于B图的新的解码方式 | 第50-51页 |
4.3.2 改进的同步字搜索方法 | 第51-52页 |
4.4 帧存储器的优化设计 | 第52-60页 |
4.4.1 帧存储器的选铎 | 第52-57页 |
4.4.2 两种高效率的工作模式 | 第57-58页 |
4.4.3 存储器总线效率的优化 | 第58-60页 |
4.5 通过再压缩减少帧存 | 第60-63页 |
4.5.1 再压缩方案的基本思路 | 第60-61页 |
4.5.2 基于块内预测编码的再压缩 | 第61-62页 |
4.5.3 增加变换编码的再压缩方法 | 第62-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 总结与展望 | 第64-66页 |
5.1 全文总结 | 第64-65页 |
5.2 未来展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
致谢 | 第69页 |