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基于异构多核的高性能视频编码器研究与实现

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-10页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 视频编码技术的发展第12-14页
        1.2.2 基于多核系统的H.264编码器研究现状第14页
        1.2.3 HEVC编码器研究现状第14-15页
    1.3 研究内容及结构安排第15-17页
第二章 高性能视频编码标准及关键技术第17-25页
    2.1 高性能视频编码标准概述第17-18页
    2.2 H.264视频编码关键技术分析第18-20页
        2.2.1 帧内预测第18-19页
        2.2.2 帧间预测第19页
        2.2.3 去方块效应滤波第19页
        2.2.4 整数变换与量化第19-20页
        2.2.5 熵编码第20页
    2.3 HEVC视频编码关键技术分析第20-22页
        2.3.1 帧内预测第20-21页
        2.3.2 帧间预测第21页
        2.3.3 环路滤波第21-22页
        2.3.4 整数变换与量化第22页
        2.3.5 熵编码第22页
    2.4 高性能视频编码器的性能评估第22-24页
        2.4.1 高性能视频编码器档次的分级第22-23页
        2.4.2 高性能视频编码系统评价指标第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第三章 基于异构多核系统的x264编码器总体设计第25-34页
    3.1 异构多核系统的硬件架构设计第25-27页
        3.1.1 硬件资源介绍第25-26页
        3.1.2 硬件架构设计第26-27页
    3.2 异构多核系统的软件架构设计第27-29页
        3.2.1 H.264开源软件介绍第27页
        3.2.2 软件架构设计第27-29页
    3.3 异构多核系统的软硬件协同设计第29-31页
        3.3.1 软硬件协同设计方法介绍第29页
        3.3.2 使用Vivado进行软硬件协同设计第29-31页
    3.4 异构多核系统的硬件加速设计第31-33页
        3.4.1 以空间换时间第31页
        3.4.2 以存储器换门电路第31-32页
        3.4.3 以IP核替换高层语言描述的函数第32-33页
    3.5 本章小结第33-34页
第四章 异构多核系统核间通信方法的设计与实现第34-43页
    4.1 AXI总线简介第34-36页
        4.1.1 AXI协议第34-36页
        4.1.2 AXI接口第36页
    4.2 异构多核系统核间低速通信方法设计第36-38页
        4.2.1 AXI GP接口第36-37页
        4.2.2 基于AXI GP接口的低速通信方法设计第37-38页
    4.3 异构多核系统核间高速通信方法设计第38-40页
        4.3.1 AXI HP接口第38-39页
        4.3.2 基于AXI HP接口的高速通信方法设计第39-40页
    4.4 异构多核系统核间一致性通信方法设计第40-41页
    4.5 异构多核系统各种通信方法性能分析与比较第41-42页
    4.6 本章小结第42-43页
第五章 基于异构多核系统的x264编码器优化与实现第43-66页
    5.1 异构多核系统软硬件环境介绍第43-45页
        5.1.1 ZedBoard硬件开发环境第43-44页
        5.1.2 Vivado软件开发环境第44-45页
    5.2 构建嵌入式Linux系统第45-47页
        5.2.1 构建交叉编译环境及编译U-BOOT第45-46页
        5.2.2 编译设备树及文件系统第46-47页
    5.3 异构多核系统硬件加速方案设计第47-51页
        5.3.1 高层综合工具HLS简介第47-48页
        5.3.2 使用HLS实现x264硬件加速方案第48-51页
    5.4 异构多核系统软核实现方案设计第51-53页
        5.4.1 MicroBlaze软核简介第51-52页
        5.4.2 使用Vivado实现MicroBlaze软核设计第52-53页
    5.5 x264核心模块分析与优化第53-62页
        5.5.1 x264主要函数调用分析第53-56页
        5.5.2 x264主要模块时间复杂度分析第56-57页
        5.5.3 x264若干模块硬件加速方案设计第57-62页
    5.6 测试方案设计与分析第62-64页
    5.7 本章小结第64-66页
第六章 基于HEVC的运动估计算法优化与实现第66-74页
    6.1 参考模型HM介绍第66-67页
    6.2 HM主要函数调用分析第67-69页
    6.3 运动估计算法的优化设计与实现第69-71页
    6.4 测试方案设计与分析第71-73页
    6.5 本章小结第73-74页
第七章 总结与展望第74-76页
    7.1 总结第74页
    7.2 展望第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-81页
作者攻读学位期间发表的学术论文第81页

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