基于分形理论的VDR雷达图像编码方法的研究
Abstract | 第1-7页 |
摘要 | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
·研究背景 | 第11-12页 |
·图像压缩的背景介绍 | 第12-14页 |
·本课题的提出及研究现状 | 第14-16页 |
·本课题的提出 | 第14页 |
·研究现状 | 第14-16页 |
·论文内容的组织与安排 | 第16-17页 |
第2章 VDR的发展与现状 | 第17-30页 |
·VDR的发展历程 | 第17-22页 |
·VDR的由来 | 第17-18页 |
·美国NTSB的促进作用 | 第18-19页 |
·欧盟的MBB计划 | 第19-20页 |
·IMO的行动 | 第20-22页 |
·VDR的组成 | 第22-24页 |
·VDR的组成部分 | 第22-23页 |
·VDR的系统组成 | 第23-24页 |
·VDR的功能 | 第24-25页 |
·船舶固定数据 | 第24页 |
·船舶动态数据 | 第24-25页 |
·VDR发展的现状 | 第25-30页 |
·国外VDR的发展现状 | 第25-26页 |
·国内VDR的发展现状 | 第26页 |
·简易船载航行数据记录仪(S-VDR) | 第26-30页 |
·S-VDR国际公约 | 第26-27页 |
·VDR和S-VDR的差异 | 第27-30页 |
第3章 分形理论的基本知识 | 第30-40页 |
·欧氏几何与分形几何的比较 | 第30-32页 |
·欧氏几何的局限性 | 第30-31页 |
·自然几何观及其应用 | 第31页 |
·分形与欧氏几何的比较 | 第31-32页 |
·分形概念的提出 | 第32-34页 |
·分形的定义 | 第34页 |
·分形的几何性质 | 第34-35页 |
·典型的分形结构和分数维 | 第35-40页 |
·几种典型的分形结构 | 第35-37页 |
·Koch曲线 | 第35-36页 |
·Peano曲线 | 第36-37页 |
·Hausdorff测度和维数 | 第37-40页 |
·Hausdorff测度 | 第37-38页 |
·Hausdorff维数 | 第38页 |
·Hausdorff维数的性质 | 第38-40页 |
第4章 分形图像压缩的数学基础 | 第40-50页 |
·仿射变换 | 第40-41页 |
·迭代函数系统及其吸引子 | 第41-43页 |
·迭代函数系统(IFS) | 第41-42页 |
·吸引子定理 | 第42页 |
·带凝聚集的IFS | 第42-43页 |
·拼贴定理 | 第43-45页 |
·Elton定理 | 第45-50页 |
·测度 | 第45-46页 |
·(P(X),d_H)空间及Markov算子 | 第46页 |
·不变测度 | 第46-47页 |
·Elton定理 | 第47页 |
·局部迭代函数系统LIFS | 第47-50页 |
第5章 基于分形理论的VDR雷达图像编码 | 第50-65页 |
·交互式分形图像压缩 | 第50-52页 |
·自适应分形图像压缩 | 第52-63页 |
·基于LIFS的自动分形图像压缩 | 第52-60页 |
·分块及变换 | 第52-54页 |
·基本算法 | 第54-55页 |
·算法的实现步骤 | 第55-58页 |
·算法的改进 | 第58-60页 |
·实验结果 | 第60-63页 |
·主观评判 | 第63-65页 |
第6章 结论与展望 | 第65-66页 |
·总结 | 第65页 |
·展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读学位期间公开发表的论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
研究生履历 | 第72页 |