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基于全相位双正交变换和全相位内插的图像压缩算法研究

中文摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 论文研究背景及意义第11-13页
    1.2 图像压缩编码概述第13-14页
    1.3 图像质量评价准则第14-16页
    1.4 论文研究内容及组织结构第16-17页
第2章 基于DCT的JPEG压缩算法第17-22页
    2.1 离散余弦变换第17页
    2.2 基于DCT的JPEG基本系统第17-21页
        2.2.1 DCT和量化第18-20页
        2.2.2 Zig-zag扫描第20页
        2.2.3 熵编码第20-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第3章 基于全相位双正交变换的图像压缩算法第22-34页
    3.1 全相位双正交变换第22-24页
        3.1.1 全相位双正交变换的定义第22-23页
        3.1.2 基于APBT的类JPEG图像压缩算法第23-24页
    3.2 APBT-JPEG量化矩阵的优化算法第24-28页
        3.2.1 非线性规划概述第25页
        3.2.2 APBT-JPEG量化矩阵的优化第25-26页
        3.2.3 实验结果与分析第26-28页
    3.3 基于APBT的类JPEG彩色图像压缩算法第28-33页
        3.3.1 颜色空间变换第29页
        3.3.2 基于DCT的彩色图像压缩第29-30页
        3.3.3 基于APBT的彩色图像类JPEG压缩第30-31页
        3.3.4 实验结果与分析第31-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第4章 低码率APBT-JPEG去块效应算法第34-41页
    4.1 去块效应算法概述第34-35页
    4.2 基于下采样和全相位DCT内插的块编码第35-39页
        4.2.1 全相位DCT低通滤波器第35-36页
        4.2.2 全相位DCT内插第36-37页
        4.2.3 应用下采样和内插的APBT-JPEG块编码第37页
        4.2.4 实验结果与分析第37-39页
    4.3 本章小结第39-41页
第5章 基于APBT的Bayer模式图像压缩算法第41-53页
    5.1 Bayer模式图像压缩概述第41-42页
    5.2 基于APBT和全相位IDCT内插的Bayer模式图像压缩第42-49页
        5.2.1 几种内插方法第42-44页
        5.2.2 基于结构分离和APBT的Bayer模式图像压缩第44-46页
        5.2.3 实验结果与分析第46-49页
    5.3 基于结构转换和APBT的Bayer模式图像压缩第49-52页
        5.3.1 结构转换第49-50页
        5.3.2 实验结果与分析第50-52页
    5.4 本章小结第52-53页
第6章 总结与展望第53-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-60页
攻读学位期间发表的学术论文和参加科研情况第60-62页
学位论文评阅及答辩情况表第62页

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