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基于多维矢量矩阵正交变换的多视角视频的能量集中分析研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-17页
   ·本文研究的背景和意义第11-12页
   ·国内外研究现状及可行性分析第12-14页
     ·国内外研究现状第12-14页
     ·可行性分析第14页
   ·本文研究的主要内容第14-15页
   ·本文结构安排第15-17页
第2章 理论基础第17-31页
   ·编码的基本原理第17-18页
   ·编码的基本方法第18-21页
     ·Huffman 编码第18-19页
     ·算术编码第19页
     ·行程编码第19页
     ·预测编码第19-20页
     ·变换编码第20-21页
     ·量化编码第21页
   ·静止图像压缩标准第21-22页
     ·JPEG第21-22页
     ·JPEG2000第22页
   ·视频压缩标准第22-27页
     ·MPEG-x 系列标准第22-23页
     ·H.26x 系列标准第23-27页
   ·多维矢量矩阵理论第27-31页
     ·基本定义第27-28页
     ·矩阵乘法运算法则第28-31页
第3章 高维变换域中的能量集中分析第31-45页
   ·压缩编码流程第31页
   ·矩阵表示第31页
   ·子块分割第31-35页
   ·多维矢量矩阵正交变换第35-42页
     ·FT 域能量集中分析第35-37页
     ·4D 矢量矩阵正交变换及其性质第37-40页
     ·DCT 域能量集中分析第40-42页
   ·扫描编码第42-44页
     ·传统的 Zig-zag 扫描第42-43页
     ·多视角视频按大小排序自适应扫描第43-44页
     ·多视角视频按位置排序自适应扫描第44页
   ·扫描相关的比特率开销第44-45页
第4章 实验结果与分析第45-57页
   ·评价标准第45-46页
     ·均方误差第45页
     ·能量集中效率第45-46页
   ·MVM-DCT 域能量集中分布规律第46-53页
     ·3D 能量集中分析第46-48页
     ·4D 能量集中分析第48-53页
   ·不同扫描算法的能量集中分析对比第53-57页
第5章 总结与展望第57-59页
   ·本文总结第57-58页
   ·未来展望第58-59页
参考文献第59-65页
作者简介及科研成果第65-67页
致谢第67页

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