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JPEG编码器的设计与优化

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-7页
致谢第7-13页
第一章 绪论第13-15页
   ·论文选题的背景及意义第13页
   ·数字压缩技术的发展史和现状第13-14页
   ·课题研究目标第14页
   ·论文组织结构第14-15页
第二章 JPEG编码方法概述及整体设计思想第15-29页
   ·图像压缩编码方法概述第15-17页
     ·图像信息压缩的原理第15-16页
     ·现行的数字图像编码技术第16-17页
   ·图像压缩指标第17-18页
   ·JPEG标准概述第18-19页
   ·JPEG编码的基本流程第19-27页
     ·将图像分成8×8的块第20页
     ·色彩空间转换第20-22页
     ·DCT变换第22-24页
     ·ZigZag扫描第24页
     ·根据量化表进行量化第24-25页
     ·差分编码和游程编码第25-26页
     ·利用熵编码表进行熵编码第26-27页
   ·JPEG文件格式第27-29页
第三章 JPEG编码器的系统级建模第29-43页
   ·系统计设计概述第29-30页
   ·SystemC简介第30页
   ·SystemC的设计能力第30-31页
   ·SystemC的语言结构第31-32页
   ·SystemC的仿真内核第32-33页
   ·基于 SystemC的设计流程第33页
   ·基于 SystemC的JPEG编码器系统模型设计及验证平台搭建第33-43页
     ·JPEG编码器的事务级建模第34页
     ·混合抽象层次仿真器的支持第34-36页
     ·SystemC/HDL混合验证平台的搭建第36-40页
     ·混合抽象层次验证的优势第40-41页
     ·验证环境的文件组织结构第41-43页
第四章 JPEG编码器的RTL级实现第43-67页
   ·整体设计思想第43-44页
   ·色彩空间转换模块的设计第44-50页
     ·转换算法第44-45页
     ·近似算法的误差与性能分析第45-46页
     ·色彩空间转换模块的实现第46-49页
       ·方法1使用固定常数乘法器第46页
       ·方法2使用 FMC方式的固定常数乘法器第46-47页
       ·方法3考虑到采样率来减小电路的动态功耗第47-48页
       ·方法4进一步改进的结构(YUVShare)第48-49页
     ·功耗对比及分析第49-50页
   ·二维 DCT模块的整体设计第50-56页
     ·二维 DCT的算法第50-51页
     ·二维 DCT的硬件实现第51-53页
     ·一维 DCT的CHEN算法第53-54页
     ·一维 DCT模块的实现第54-55页
     ·二维 DCT模块的验证第55-56页
   ·量化模块设计及验证第56-60页
     ·SRT算法的除法器设计第56-57页
     ·加入预游程编码的除法器设计第57-60页
       ·具体实现第57-59页
       ·除法单元的设计第59-60页
   ·熵编码模块的实现第60-61页
   ·比特流输出模块的设计第61页
   ·全局控制器的设计第61-62页
   ·基于 FPGA验证第62-67页
     ·综合结果第62-64页
     ·试验结果及客观质量评价第64-67页
第五章 总结与展望第67-68页
   ·总结第67页
   ·展望第67-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间发表的论文第71页

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