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基于航行数据记录仪的音频压缩算法的研究

第1章 绪论第1-22页
 1.1 课题研究背景、目的及意义第12-13页
 1.2 船载航行数据记录仪第13-17页
  1.2.1 航行数据记录仪的三种基本形式第13-15页
  1.2.2 航行数据记录仪的基本结构第15-16页
  1.2.3 航行数据记录仪的关键技术第16-17页
 1.3 音频压缩技术第17-20页
  1.3.1 音频压缩技术概述第17页
  1.3.2 音频压缩技术发展及研究现状第17-20页
 1.4 论文完成的主要内容第20-22页
第2章 VxWorks操作系统及其开发环境第22-34页
 2.1 VxWorks系统概述第22-25页
  2.1.1 VxWorks的应用领域第22-23页
  2.1.2 VxWorks系统的特点第23-25页
 2.2 VxWorks系统的基本原理第25-28页
  2.2.1 任务管理第25-27页
  2.2.2 任务间通信和同步机制第27-28页
  2.2.3 中断机制第28页
  2.2.4 定时管理机制第28页
 2.3 VxWorks系统开发技巧第28-31页
  2.3.1 关于任务划分第28-29页
  2.3.2 任务异常处理第29页
  2.3.3 正确运用函数的可重入性第29-30页
  2.3.4 中断服务程序的规范第30-31页
 2.4 集成开发环境Tornado第31-33页
  2.4.1 Tornado核心工具第31-32页
  2.4.2 Tornado可选组件第32-33页
 2.5 本章小结第33-34页
第3章 声音压缩原理及常用音频编码方法第34-53页
 3.1 声音的特征第34-37页
  3.1.1 响度第34-36页
  3.1.2 音调第36页
  3.1.3 音色第36页
  3.1.4 频谱特点第36-37页
 3.2 人类听觉系统特性及感知模型第37-48页
  3.2.1 人耳听觉的频率特性第37-38页
  3.2.2 人耳绝对听阈第38-39页
  3.2.3 临界带宽第39-41页
  3.2.4 掩蔽效应第41-45页
  3.2.5 感知熵第45-47页
  3.2.6 人耳的高频定位特性第47页
  3.2.7 人耳听觉特性在音频编码中的应用第47-48页
 3.3 心理声学模型第48-49页
 3.4 常用的音频编码方法第49-52页
  3.4.1 子带编码第49-51页
  3.4.2 变换编码第51-52页
  3.4.3 哈夫曼编码第52页
 3.5 本章小结第52-53页
第4章 航行数据记录仪音频压缩方案论证及实现第53-75页
 4.1 航行数据记录仪音频压缩方案论证第53-56页
  4.1.1 ADPCM第53-54页
  4.1.2 MPEG-Ⅰ音频压缩算法第54-55页
  4.1.3 音频压缩系统方案论证第55-56页
 4.2 MPEG-Ⅰ综述及VxWorks下算法流程第56-57页
 4.3 MPEG-Ⅰ Layer Ⅱ音频压缩算法的实现第57-74页
  4.3.1 分析子带滤波器组第58-60页
  4.3.2 心理声学模型Ⅰ算法流程第60-67页
  4.3.3 比例因子的计算第67-68页
  4.3.4 比特分配第68-69页
  4.3.5 子带样点第69-70页
  4.3.6 组帧第70-73页
  4.3.7 校验和第73-74页
 4.4 本章小结第74-75页
第5章 算法改进优化设计及声音评测研究第75-83页
 5.1 MPEG-Ⅰ Layer Ⅱ算法改进优化第75-80页
  5.1.1 子带分析滤波器组的改进和优化第77-79页
  5.1.2 心理声学模型的简化计算方法第79-80页
 5.2 音频系统评测指标第80-82页
  5.2.1 客观评测第80-81页
  5.2.2 主观评测第81-82页
 5.3 本章小结第82-83页
结论第83-85页
参考文献第85-88页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第88-89页
致谢第89-90页
附表A第90-94页
附表B第94-97页
附表C第97-98页
附表D第98-99页
附表E第99-100页
附表F第100-101页
附表G第101-102页
附表H第102-103页
附表I第103页

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