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 |