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基于H.264/AVC的精细可分级编码FGS的研究

第一章 绪论第1-14页
 §1.1 引言第8-9页
 §1.2 研究背景及国内外的研究趋势第9-12页
 §1.3 论文的研究重点第12页
 §1.4 论文的组织结构第12-14页
第二章 国际视频编码标准简介第14-32页
 §2.1 概述第14-16页
 §2.2 视频压缩的关键技术第16-18页
     ·离散余弦变换DCT第16页
     ·量化器第16页
     ·之型扫描和游程编码第16-17页
     ·熵编码第17页
     ·信道缓存第17页
     ·运动估计第17-18页
     ·运动补偿第18页
 §2.3 视频压缩编码常用国际标准简介第18-31页
     ·H.261第19页
     ·H.262标准/MPEG-2第19页
     ·H.263系列第19-21页
     ·基于对象的视频编码标准—MPEG-4第21-23页
   1.MPEG-4视频编码基本原理第21-22页
   2.MPEG-4视频编码技术第22-23页
     ·H.264第23-31页
   1.H.264编码的基本思想第23-24页
   2.H.264的视频编码层主要技术特征分析第24-30页
   3.H.264的特点第30-31页
 §2.4 本章小结第31-32页
第三章 传统分级编码技术第32-39页
 §3.1 分级编码的必要性第32-33页
 §3.2 传统的分级编码第33-38页
     ·传统分级编码的分类第33-36页
   1.空域分级编码(Spatial Scalability)第33-34页
   2.时域分级编码(Temporal Scalability)第34-35页
   3.SNR分级编码(SNR Scalability)第35页
   4.混合分级编码第35-36页
     ·传统分级编码技术的特性第36-38页
   1.分级编码技术对网络带宽的适应性第36页
   2.分级编码技术对误码的适应性第36-37页
   3.分级编码对终端设备的适应性第37页
   4.分级编码算法的效率第37页
   5.分级编码算法的分级能力第37-38页
 §3.3 本章小结第38-39页
第四章 FGS分级编码及改进第39-63页
 §4.1 FGS分级编码的相关技术第39-45页
     ·DCT系数的位平面编码第39-41页
     ·基于位平面编码的编解码器第41-43页
   1.基于位平面的FGS的编码器第41-42页
   2.基于位平面的FGS解码器第42-43页
     ·基于小波变换的FGS编解码器第43-45页
   1.小波变换第43-44页
   2.小波系数的编码第44页
   3.利用小波变换来实现FGS编码第44-45页
 §4.2 精细可分级编码的特性第45-47页
     ·对带宽的自适应性第45-46页
     ·对误码的鲁棒性第46-47页
     ·对用户终端设备的适应性第47页
 §4.3 FGS分级编码的改进第47-51页
     ·渐进的精细可分级编码PFGS第48-49页
     ·PFGS编码框架的简化第49-50页
     ·PFGS编码框架的改进模型第50-51页
     ·PFGS编码框架的实现第51页
 §4.4 基于水环扫描方式的FGS编码第51-54页
     ·水环扫描方式第52-53页
     ·基于水环扫描方式的FGS编解码第53-54页
 §4.5 基于H.264/AVC的FGS分级编码的改进第54-62页
     ·理论分析第54-57页
     ·实验及结果分析第57-62页
 §4.6 本章小结第62-63页
第五章 总结和展望第63-65页
 §5.1 本文总结第63页
 §5.2 工作展望第63-65页
参考文献第65-68页
附录 Exp-Golomb编码第68-70页
致谢第70页

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