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基于小波变换的静止图像编码技术研究

目录第3-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 课题研究背景第8页
    1.2 图像压缩技术介绍第8-9页
    1.3 图像压缩技术的评定标准第9-10页
        1.3.1 图像压缩的客观评价方法第9-10页
        1.3.2 图像压缩的主观评价方法第10页
    1.4 本文的研究工作第10-12页
第二章 小波变换和提升算法研究第12-23页
    2.1 小波交换第12-17页
        2.1.1 连续小波变换第12-13页
        2.1.2 离散小波变换第13页
        2.1.3 多分辨率分析与Mallat算法第13-17页
    2.2 小波变换在图像压缩应用中的几个问题第17-20页
        2.2.1 小波变换对图像信号的分解第17-18页
        2.2.2 图像边界的处理第18-20页
    2.3 小波变换提升算法及实现第20-23页
        2.3.1 小波变换提升算法第20-21页
        2.3.2 本文对提升算法实现过程中应注意的问题的总结第21-23页
第三章 JPEG2000标准的压缩算法研究第23-32页
    3.1 JPEG2000标准与框架概述第23-25页
    3.2 DC电平位移与分量变换第25-26页
    3.3 EBCOT算法第26-32页
        3.3.1 编码块与位平面第26页
        3.3.2 编码原语与通道编码第26-29页
        3.3.3 分层装配第29-30页
        3.3.4 JPEG2000的容错性第30-32页
第四章 嵌入式编码算法研究第32-45页
    4.1 嵌入式小波零树(EZW)编码算法第32-34页
        4.1.1 EZW的算法介绍第32-33页
        4.1.2 EZW算法的最优性解释第33-34页
    4.2 多级树集合分裂(SPIHT)算法第34-39页
        4.2.1 SPIHT算法介绍第34-37页
        4.2.2 本文对SPIHT算法的抗误码能力分析第37-39页
    4.3 熵编码第39-45页
        4.3.1 霍夫曼编码第39页
        4.3.2带有Hufflnan的SPIHT编解码系统第39-42页
        4.3.3 算术编码第42-43页
        4.3.4 本文所做的SPIHH和算术联合编码研究第43-45页
第五章 感兴趣区域的编码实现第45-50页
    5.1 基于JPEG2000的感兴趣区域编码第45-47页
        5.1.1 最大位移法第45-47页
        5.1.2 实验结果与性能分析第47页
    5.2 本文提出的基于SPIHT算法的感兴趣区域编码第47-50页
        5.2.1 感兴趣编码的实现方法第47-48页
        5.2.2 实验结果与性能分析第48-50页
第六章 二维离散5/3小波变换并行VLSI结构设计第50-55页
    6.1 5/3小波变换提升算法描述第50-51页
    6.2 二维DWT的硬件实现并行运算的体系结构第51-54页
        6.2.1 行方向滤波变换结构第52页
        6.2.2 列方向滤波变换的结构第52-53页
        6.2.3 小波变换的多级分解第53-54页
    6.3 二维DWT VERILOG HDL硬件描语言的行为级仿真第54页
    6.4 结论第54-55页
第七章 总结与展望第55-57页
    7.1 论文总结第55-56页
    7.2 论文展望第56-57页
参考文献第57-61页
致谢第61-62页
攻读硕士学位期间发表的论文第62-63页
学位论文评阅及答辩情况表第63页

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