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文檔簡介
1、過去十年中,視頻編解碼技術取得空前的發(fā)展,國內(nèi)外科研技術人員的不懈努力催生了大量的信源音視頻編解碼標準。隨著時間推移,多標準并存的局面逐漸呈現(xiàn)。在集成電路制造加工技術與集成電路設計方法上,過去的十年同樣異彩紛呈,集成電路的最小線寬從過去的微米級發(fā)展到納米級,高層次綜合成為EDA時代的特征,SoC、NoC等高集成度技術大量應用。在集成電路技術的支撐下,支持多個視頻解碼標準的芯片成為可能,在多標準并存的市場環(huán)境下,多標準可配置的視頻解碼芯片
2、成為最好的解決方案。 在視頻編解碼技術不斷推陳出新的同時,大量被實踐證明高效、簡單的視頻壓縮技術成為各種視頻標準的共性技術,基于預測和變換編碼的DPCM技術成為大量標準的基本框架,國際標準H.264/AVC和國內(nèi)標準AVS都是基于這一基本框架。本文在第二章分析了這兩個標準所采用的大量技術的基本原理與差異,然后在第三章詳細比較了H.264/AVC和AVS兩個標準中運動補償技術的差別,為算法層復用運動補償提供了依據(jù)。 集成電
3、路制造工藝的不斷進步,設計能力與制造加工能力間的差距不斷增大,也促進了集成電路設計方法學的發(fā)展。本文第四章回顧了設計方法學的發(fā)展歷程、目前通用的設計流程、各種設計優(yōu)化方法和設計實現(xiàn)方法。這些方法貫穿指導著整個設計。 復用設計的思想與方法貫穿了從系統(tǒng)架構到實現(xiàn)的每個環(huán)節(jié)。本文第五章具體介紹運動補償模塊的復用設計。首先充分利用高層次優(yōu)化效率高的特點,對設計進行了高層次的優(yōu)化復用;然后利用并行技術與流水線技術對每個子模塊作單獨的優(yōu)化設
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