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基于Xilinx Zynq的JPEG图像压缩与流传输技术研究与实现

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 需求与方案的提出第10-11页
    1.3 开发工具第11-12页
    1.4 论文的研究内容以及安排第12-15页
第二章 图像压缩原理第15-25页
    2.1 编码冗余第15-19页
        2.1.1 霍夫曼码第16-18页
        2.1.2 其他编码方式第18-19页
    2.2 像素间冗余第19-20页
    2.3 心理视觉误差冗余第20-22页
    2.4 图像压缩模型以及评价标准第22-23页
        2.4.1 编码器模型第22-23页
        2.4.2 图像评价标准第23页
    2.5 本章小结第23-25页
第三章 JPEG压缩算法与实现第25-35页
    3.1 JPEG系统结构第25-26页
        3.1.1 JPEG压缩简介第25页
        3.1.2 JPEG压缩模型第25-26页
    3.2 JPEG压缩算法第26-32页
        3.2.1 DCT变换及其快速算法第26-28页
        3.2.2 量化第28-29页
        3.2.3 ZIG-ZAG扫描第29-30页
        3.2.4 DC系数编码第30-31页
        3.2.5 AC系数编码第31页
        3.2.6 熵编码第31-32页
    3.3 JPEG算法仿真第32-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 基于XILINX ZYNQ的JPEG压缩软硬件设计第35-59页
    4.1 协同设计概述第35-37页
    4.2 流传输硬件设计第37-46页
        4.2.1 PS端接口设计第37-40页
        4.2.2 PL端接口设计第40-45页
        4.2.3 硬件的综合和使用第45-46页
    4.3 软件程序设计第46-52页
        4.3.1 AXI-DMA的驱动设计第46-48页
        4.3.2 JPEG编码器模块设计第48-49页
        4.3.3 指令接收模块设计第49-51页
        4.3.4 数据缓存模块设计第51-52页
    4.4 程序的优化与测试第52-56页
        4.4.1 程序代码优化第52-55页
        4.4.2 编译器优化第55页
        4.4.3 硬件的优化第55-56页
    4.5 本章小结第56-59页
第五章 总结与展望第59-61页
    5.1 论文总结第59-60页
    5.2 未来研究方向第60-61页
参考文献第61-63页
附录1 哈夫曼系数表第63-66页
附录2 XPS工程图像第66-67页
致谢第67-68页
攻读学位期间发表的学术论文第68页

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