摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 课题研究意义 | 第12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 运动估计研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 H.264并行编程研究现状 | 第14-16页 |
1.4 论文组织结构 | 第16-19页 |
第2章 H.264/AVC视频编码技术 | 第19-37页 |
2.1 H.264/AVC视频编码标准简介 | 第19-22页 |
2.1.1 视频压缩的基本原理 | 第19-21页 |
2.1.2 H.264/AVC视频编码概要 | 第21-22页 |
2.2 H.264/AVC编码器及结构 | 第22-25页 |
2.2.1 H.264/AVC编码器 | 第22-23页 |
2.2.2 H.264/AVC解码器 | 第23页 |
2.2.3 H.264/AVC结构和档次 | 第23-25页 |
2.3 H.264/AVC视频编码的关键技术 | 第25-31页 |
2.3.1 帧内预测和帧间预测 | 第25-29页 |
2.3.2 整数变换与量化 | 第29-30页 |
2.3.3 熵编码 | 第30-31页 |
2.4 运动估计算法介绍 | 第31-35页 |
2.4.1 运动估计算法的原理和分类 | 第31-32页 |
2.4.2 几种常见的运动估计算法 | 第32-35页 |
2.5 多核处理器平台 | 第35-36页 |
2.5.1 概述 | 第35页 |
2.5.2 并行程序设计环境 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 运动估计算法及其改进与实现 | 第37-47页 |
3.1 x264中EPZS算法概述 | 第37-40页 |
3.1.1 概述 | 第37-38页 |
3.1.2 预测矢量的选取 | 第38-39页 |
3.1.3 自适应早期终止策略 | 第39-40页 |
3.1.4 预测运动矢量的搜索 | 第40页 |
3.2 x264中EPZS算法的优化 | 第40-45页 |
3.2.1 EPZS算法不足分析 | 第40-41页 |
3.2.2 初始预测矢量的改进 | 第41-43页 |
3.2.3 预测运动矢量搜索的改进 | 第43-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 H.264编码器的并行化 | 第47-57页 |
4.1 H.264/AVC层次结构和运动估计可并行性分析 | 第47-50页 |
4.1.1 H.264/AVC层次结构 | 第47-48页 |
4.1.2 H.264/AVC可并行性分析 | 第48-50页 |
4.2 运动估计并行化设计与实现 | 第50-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 测试与性能分析 | 第57-69页 |
5.1 实验环境与算法评价准则 | 第57-58页 |
5.2 运动估计算法改进测试及性能分析 | 第58-64页 |
5.2.1 初始预测值的优化测试 | 第58-61页 |
5.2.2 搜索模板的优化测试 | 第61-62页 |
5.2.3 集成测试 | 第62-64页 |
5.3 H.264编码器并行化测试及性能分析 | 第64-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-69页 |
第6章 结束语 | 第69-71页 |
6.1 工作总结 | 第69页 |
6.2 未来工作展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75页 |