摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第11-12页 |
缩略语对照表 | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第16-20页 |
1.1 课题相关背景 | 第16页 |
1.2 选题发展历程 | 第16-17页 |
1.3 选题发展现状 | 第17页 |
1.4 主要工作内容及章节安排 | 第17-20页 |
第二章 音视频流打包理论基础 | 第20-30页 |
2.1 MPEG-2 协议介绍 | 第20-21页 |
2.2 音视频压缩编码 | 第21-23页 |
2.2.1 视频压缩编码 | 第21-23页 |
2.2.2 音频压缩编码 | 第23页 |
2.3 嵌入式多线程技术与关键问题分析 | 第23-29页 |
2.3.1 多线程编程技术要素 | 第23-26页 |
2.3.2 多线程同步机制研究 | 第26-28页 |
2.3.3 CPU读写 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 音视频流打包方案设计 | 第30-54页 |
3.1 基于Davinci技术的嵌入式平台 | 第30-33页 |
3.1.1 达芬奇处理器TMS320DM365芯片 | 第30-31页 |
3.1.2 ARM926EJ-S简介 | 第31-32页 |
3.1.3 数字视频软件开发套件简介 | 第32-33页 |
3.2 嵌入式系统总体设计 | 第33-34页 |
3.3 嵌入式应用层程序设计 | 第34-36页 |
3.3.1 视频应用层程序设计 | 第35-36页 |
3.3.2 音频应用层程序设计 | 第36页 |
3.4 音视频同步打包模型分析 | 第36-38页 |
3.4.1 单线程模型 | 第36页 |
3.4.2 多进程模型与多线程模型 | 第36-38页 |
3.4.3 音视频同步打包模型选择 | 第38页 |
3.5 嵌入式多线程音视频同步打包总体方案设计 | 第38-39页 |
3.6 音频模块设计 | 第39-41页 |
3.6.1 音频模型分析 | 第39-40页 |
3.6.2 音频线程设计 | 第40-41页 |
3.7 视频模块设计 | 第41-43页 |
3.7.1 视频模型分析 | 第41页 |
3.7.2 视频线程设计 | 第41-43页 |
3.8 音视频打包模块设计 | 第43-44页 |
3.8.1 打包模型分析 | 第43页 |
3.8.2 打包模型设计 | 第43-44页 |
3.9 音视频同步设计 | 第44-52页 |
3.9.1 ES层分析 | 第44-47页 |
3.9.2 PES层分析 | 第47-48页 |
3.9.3 TS层分析 | 第48-50页 |
3.9.4 视音频同步设计 | 第50-52页 |
3.10 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 嵌入式多线程音视频流同步打包方案的实现 | 第54-66页 |
4.1 应用层软件实现 | 第54-57页 |
4.1.1 视频应用层程序实现 | 第54-56页 |
4.1.2 音频应用层程序实现 | 第56-57页 |
4.2 音视频打包软件多线程框架实现 | 第57-58页 |
4.3 音视频同步打包软件功能模块实现 | 第58-65页 |
4.3.1 FFMPEG音视频编解码框架介绍 | 第58-59页 |
4.3.2 主线程模块功能实现 | 第59-60页 |
4.3.3 音频模块功能实现 | 第60-62页 |
4.3.4 视频模块功能实现 | 第62-64页 |
4.3.5 音视频同步实现 | 第64-65页 |
4.4 本章总结 | 第65-66页 |
第五章 音视频流打包软件测试与结果分析 | 第66-76页 |
5.1 软件功能测试与分析 | 第66-71页 |
5.1.1 软件编译与运行 | 第66-68页 |
5.1.2 测试工具和方法 | 第68页 |
5.1.3 打包功能测试 | 第68-69页 |
5.1.4 播放功能测试 | 第69-71页 |
5.2 性能测试与分析 | 第71-74页 |
5.2.1 性能分析方法 | 第71页 |
5.2.2 性能分析 | 第71-74页 |
5.3 本章总结 | 第74-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
6.1 总结 | 第76页 |
6.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
作者简介 | 第82-83页 |