致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第14-25页 |
1.1 自由视点三维显示设备 | 第15-18页 |
1.1.1 空分式自由视点显示设备 | 第16-17页 |
1.1.2 时分式自由视点显示设备 | 第17-18页 |
1.2 三维视频标准化发展简述 | 第18-21页 |
1.3 新一代自由视点三维视频应用 | 第21-23页 |
1.4 本文研究内容和成果 | 第23-25页 |
2 自由视点三维视频的紧凑表示 | 第25-36页 |
2.1 自由视点三维视频的表达 | 第26-30页 |
2.2 自由视点内容的紧凑表示因素分析 | 第30-31页 |
2.3 自由视点内容紧凑表示实验研究 | 第31-35页 |
2.4 结论 | 第35-36页 |
3 面向自由视点内容的视点间预测技术 | 第36-55页 |
3.1 视点间运动信息关系模型 | 第37-42页 |
3.1.1 基于一维平行排布的视点间运动信息预测 | 第38-39页 |
3.1.2 基于任意排布的视点间运动信息预测 | 第39-42页 |
3.2 3D-HEVC视点间运动信息预测技术 | 第42-46页 |
3.2.1 3D-HEVC中的视差矢量导出方法 | 第43-44页 |
3.2.2 3D-HEVC中的视点间运动矢量预测简介 | 第44-46页 |
3.3 任意摄像机排布的视点间预测技术 | 第46-50页 |
3.3.1 任意摄像机排布的视差矢量导出方法 | 第46-48页 |
3.3.2 任意摄像机排列的视点间运动矢量预测 | 第48-50页 |
3.4 性能测试结果与分析 | 第50-53页 |
3.5 小结 | 第53-55页 |
4 面向自由巡航应用的自由视点内容呈现 | 第55-75页 |
4.1 研究背景介绍 | 第55-57页 |
4.2 问题分析 | 第57-63页 |
4.2.1 虚拟摄像机参数插值可实现性分析 | 第59-60页 |
4.2.2 自由巡航路径规划的分析 | 第60-62页 |
4.2.3 自由巡航主观感受因素分析 | 第62-63页 |
4.3 自由巡航式呈现的路径规划 | 第63-68页 |
4.3.1 摄像机朝向插值 | 第64-66页 |
4.3.2 摄像机位置插值 | 第66-68页 |
4.4 自由巡航式呈现主观实验设计 | 第68-72页 |
4.5 实验结果分析 | 第72-74页 |
4.6 小结 | 第74-75页 |
5 总结与展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
作者在攻读硕士学位期间的科研成果与科研工作 | 第82-83页 |
1、国际标准提案 | 第82页 |
2、国内标准采纳提案 | 第82页 |
3、国家发明专利 | 第82-83页 |
4、参加的科研工作 | 第83页 |