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MPEG-2音视频流打包方法设计与实现

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

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