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卫星干涉光谱图像编码技术研究

第一章 绪论第1-22页
 §1.1 引言第9-19页
  §1.1.1 研究背景第9-11页
  §1.1.2 图像编码技术的研究进展第11-14页
  §1.1.3 图像数据压缩标准概况第14-15页
  §1.1.4 国内外航天光谱遥感图像成像及压缩技术的最新进展第15-19页
 §1.2 本文的研究内容及主要成果第19-20页
 §1.3 本文的研究内容第20-22页
第二章 JPEG2000标准及易于硬件实现的EBCOT算法第22-38页
 §2.1 引言第22-23页
 §2.2 JPEG2000编码系统第23-24页
 §2.3 JPEG2000关键技术第24-28页
  §2.3.1 码块比特平面编码第24-27页
  §2.3.2 率失真优化截取第27-28页
 §2.4 易于硬件实现的EBCOT编码第28-34页
  §2.4.1 提升小波变换算法第28-31页
  §2.4.2 EBCOT中的状态表和上下文查找表第31-32页
  §2.4.3 快速率失真优化算法第32-34页
 §2.5 实验结果第34-37页
 §2.6 本章小节第37-38页
第三章 感兴趣区域编码算法第38-52页
 §3.1 引言第38-39页
 §3.2 感兴趣区模板第39-42页
  §3.2.1 小波变换与感兴趣区模板第39-41页
  §3.2.2 矩形ROI模板的快速计算第41-42页
 §3.3 ROI的失真计算第42-44页
 §3.4 基于比特平面提升的ROI编码算法第44-46页
 §3.5 基于率失真斜率提升的ROI编码算法第46-48页
  §3.5.1 基本算法与实现第46-47页
  §3.5.2 实验结果第47-48页
 §3.6 基于率失真斜率提升的任意形状ROI编码第48-51页
 §3.7 本章小结第51-52页
第四章 LASIS卫星干涉光谱静止图像压缩编码第52-70页
 §4.1 引言第52页
 §4.2 成像光谱技术原理第52-57页
  §4.2.1 傅立叶变换光谱仪原理第52-53页
  §4.2.2 傅立叶变换光谱仪第53-54页
  §4.2.3 干涉成像光谱仪第54-55页
  §4.2.4 大孔径静态干涉成像光谱仪原理及成像特点分析第55-57页
 §4.3 LASIS图像自适应率失真斜率提升ROI算法第57-63页
  §4.3.1 干涉多光谱图像成像原理与小波分解结构第57页
  §4.3.2 率失真优化截取第57-58页
  §4.3.3 自适应失真跟踪ROI编码第58-59页
  §4.3.4 实验结果与分析第59-63页
 §4.4 基于EBCOT的绝对误差测度编码算法第63-69页
  §4.4.1 误差信号编码第64页
  §4.4.2 等效误差编码第64-66页
  §4.4.3 实验结果与结论第66-69页
 §4.5 本章小结第69-70页
第五章 卫星干涉多光谱序列图像编码第70-88页
 §5.1 引言第70-71页
 §5.2 基于三维小波变换的编码研究第71-78页
  §5.2.1 多光谱图像的3D EBCOT压缩编码算法第71-72页
  §5.2.2 非对称三维离散小波变换第72-73页
  §5.2.3 三维优化截取内嵌码块编码第73-74页
  §5.2.4 比特平面编码器的三维扩展第74-76页
  §5.2.5 内嵌码流组织第76-77页
  §5.2.6 实验结果第77-78页
 §5.3 基于小波匹配的干涉多光谱差值图像序列压缩编码第78-87页
  §5.3.1 利用推扫特性的率失真优化截取内嵌码块编码第78-79页
  §5.3.2 小波变换对差值图像编码影响第79-80页
  §5.3.3 小波域匹配算法第80-81页
  §5.3.4 实验结果第81-83页
  §5.3.5 结合ROI编码的验结果第83-87页
 §5.4 本章小结第87-88页
第六章 卫星干涉多光谱图像压缩硬件实现方案研究第88-97页
 §6.1 引言第88页
 §6.2 卫星多光谱遥感图像的编码方案第88-94页
  §6.2.1 小波变换硬件实现结构设计第89-90页
  §6.2.2 内嵌比特平面编码模块—T1的硬件设计第90-93页
  §6.2.3 优化截取模块—T2的硬件设计第93-94页
 §6.3 EBCOT硬件系统第94-96页
 §6.4 本章小结第96-97页
结束语第97-99页
参考文献第99-108页
攻读博士学位期间已发表的论文第108-109页
攻读博士学位期间参加的科研项目第109-110页
致谢第110页

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