摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第9页 |
1.2 图像压缩的背景知识 | 第9-12页 |
1.2.1 图像压缩基本原理 | 第9-10页 |
1.2.2 常用编码方法 | 第10页 |
1.2.3 图像压缩编码的评价标准 | 第10-12页 |
1.3 分形图像压缩简介 | 第12-14页 |
1.3.1 分形理论的创立发展 | 第12-13页 |
1.3.2 分形图像编码和待解决的问题 | 第13-14页 |
1.4 本文结构安排 | 第14-15页 |
第二章 分形图像压缩基础 | 第15-26页 |
2.1 分形理论的基本概念 | 第15-20页 |
2.1.1 分形的定义 | 第15-16页 |
2.1.2 度量空间 | 第16-17页 |
2.1.3 分形维数 | 第17-20页 |
2.2 分形图像压缩的理论基础 | 第20-25页 |
2.2.1 分形空间上的压缩映射 | 第20-21页 |
2.2.2 迭代函数系统 | 第21-23页 |
2.2.3 仿射变换 | 第23-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 基本分形图像压缩编码 | 第26-34页 |
3.1 分形图像压缩原理 | 第26-30页 |
3.1.1 图像模型 | 第26-27页 |
3.1.2 压缩变换 | 第27-28页 |
3.1.3 带映射的局部迭代函数系统 | 第28-30页 |
3.1.4 利用局部迭代函数系统对灰度图像进行编码 | 第30页 |
3.2 基本分形算法描述与实现 | 第30-32页 |
3.2.1 基本分形算法描述 | 第30-32页 |
3.2.2 基本分形算法的具体步骤 | 第32页 |
3.3 性能分析 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 基于 DCT 变换的图像压缩编码方法 | 第34-40页 |
4.1 离散余弦变换 | 第34-37页 |
4.1.1 一维离散余弦变换 | 第34-36页 |
4.1.2 二维离散余弦变换 | 第36-37页 |
4.2 离散余弦变换编码 | 第37页 |
4.3 基于 DCT 快速变换的图像压缩算法 | 第37-38页 |
4.4 实验结果及其分析 | 第38-39页 |
4.5 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 基于 DCT 变换的分形图像编码 | 第40-47页 |
5.1 引言 | 第40-41页 |
5.2 算法分析 | 第41-44页 |
5.2.1 DCT 变换系数的分形编码方法 | 第41-42页 |
5.2.2 以 DCT 为主的分形补偿方法 | 第42-44页 |
5.3 编码算法 | 第44页 |
5.4 试验结果及其分析 | 第44-46页 |
5.5 本章小结 | 第46-47页 |
第六章 总结与展望 | 第47-49页 |
6.1 总结 | 第47页 |
6.2 展望 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
附录1 程序清单 | 第52-53页 |
附录2 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第53-54页 |
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |