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JPEG XR编码算法研究及LBT的FPGA实现

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 绪论第12-20页
    1.1 论文的背景及意义第12-16页
    1.2 JPEGXR的研究现状第16-18页
        1.2.1 国内研究现状第16-17页
        1.2.2 国外研究现状第17-18页
    1.3 研究工作及论文结构安排第18-20页
2 JPEGXR编码算法研究与原理分析第20-50页
    2.1 JPEGXR编码算法简介第20页
    2.2 JPEGXR的色彩格式第20-22页
        2.2.1 JPEGXR内部色彩通道第20-22页
        2.2.2 JPEGXR色彩格式转换第22页
    2.3 JPEGXR的图像结构第22-26页
        2.3.1 JPEGXR图像空间结构第23-24页
        2.3.2 JPEGXR图像频率域结构第24-25页
        2.3.3 JPEGXR图像码流结构第25-26页
    2.4 JPEGXR的LBT运算结构第26-30页
        2.4.1 LBT的变换流程第26-27页
        2.4.2 LBT的图像滤波变换分布第27-29页
        2.4.3 LBT的图像滤波变换构成第29-30页
        2.4.4 LBT的图像核心变换第30页
    2.5 JPEGXR的LBT算法原理第30-33页
        2.5.1 2×2哈达玛变换第31页
        2.5.2 2点前向缩放第31-32页
        2.5.3 2点前向旋转第32页
        2.5.4 2×2前向旋转第32页
        2.5.5 一维旋转变换第32-33页
    2.6 JPEGXR的量化第33-34页
    2.7 JPEGXR的自适应预测第34-39页
        2.7.1 DC系数预测第35-36页
        2.7.2 LP系数预测第36-37页
        2.7.3 HP系数预测第37-39页
    2.8 JPEGXR自适应扫描第39-41页
        2.8.1 DC系数扫描第39页
        2.8.2 LP系数扫描第39-40页
        2.8.3 HP系数扫描第40-41页
    2.9 JPEGXR自适应熵编码第41-49页
        2.9.1 系数归一化第43-44页
        2.9.2 游程编码第44页
        2.9.3 VLC编码第44-48页
        2.9.4 熵编码后宏块的码流结构第48-49页
    2.10 本章小结第49-50页
3 一维RAM结构的JPEGXR算法验证第50-78页
    3.1 一维RAM结构仿真原理第50页
    3.2 图像格式与色彩转换第50-53页
        3.2.1 JPEG转换为BMP第50-51页
        3.2.2 RGB转换为YUV第51-53页
    3.3 LBT的MATLAB设计验证第53-65页
        3.3.1 瓦片的提取第53-55页
        3.3.2 变换算法的MATLAB编程第55-58页
        3.3.3 POT1的设计验证第58-61页
        3.3.4 PCT1的设计验证第61-62页
        3.3.5 LP系数的提取第62-63页
        3.3.6 POT2的设计验证第63-64页
        3.3.7 PCT2的设计验证第64页
        3.3.8 LBT的变换结果第64-65页
    3.4 量化的MATLAB仿真验证第65-69页
        3.4.1 量化比例参数的MATLAB实现第65-66页
        3.4.2 量化的MATLAB实现第66-69页
    3.5 自适应扫描的MATLAB仿真验证第69-74页
        3.5.1 DC系数的自适应预测第69-70页
        3.5.2 LP系数自适应预测第70-72页
        3.5.3 HP系数自适应预测第72-74页
    3.6 自适应扫描的MATLAB仿真验证第74-77页
        3.6.1 DC系数扫描第74页
        3.6.2 LP系数扫描第74-75页
        3.6.3 HP系数扫描第75-77页
    3.7 本章小结第77-78页
4 LBT的FPGA设计与分析第78-106页
    4.1 FPGA时序特性的LBT算法第78-84页
    4.2 FPGA整体方案设计第84-94页
        4.2.1 单RAM循环控制模块设计第85-88页
        4.2.2 POT1模块设计第88页
        4.2.3 PCT1模块设计第88-89页
        4.2.4 POT2模块设计第89页
        4.2.5 PCT2模块设计第89-90页
        4.2.6 POT变换控制模块设计第90-92页
        4.2.7 PCT变换控制模块设计第92-94页
    4.3 各个变换对RAM的读写流程第94-101页
        4.3.1 POT1读取ROM原图像第94-96页
        4.3.2 POT1变换结果写入RAM第96页
        4.3.3 PCT1读取RAM数据第96-97页
        4.3.4 PCT1变换结果写入RAM第97-98页
        4.3.5 RAM通道控制时序分析第98-99页
        4.3.6 POT2读取RAM数据第99-101页
    4.4 FPGA仿真结果分析第101-104页
        4.4.1 读取rom源文件仿真分析第101页
        4.4.2 变换算子仿真分析第101-102页
        4.4.3 Rom_rd_ctl模块仿真第102-103页
        4.4.4 RAM读写仿真第103-104页
    4.5 FPGA变换结果分析第104-105页
    4.6 本章小结第105-106页
5 工作总结及展望第106-108页
    5.1 工作总结第106页
    5.2 工作展望第106-108页
参考文献第108-114页
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果第114-116页
致谢第116-117页

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