摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 论文研究背景及国内外发展现状 | 第9-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.2 论文的结构和内容 | 第11-13页 |
1.2.1 论文的结构 | 第11页 |
1.2.2 论文的内容和目标 | 第11-13页 |
第二章 图像压缩技术概述 | 第13-19页 |
2.1 图像压缩理论基础 | 第13-16页 |
2.1.1 数据压缩原理概述 | 第13-14页 |
2.1.2 图像冗余类型概述 | 第14页 |
2.1.3 图像数据的压缩方法 | 第14-16页 |
2.2 主流的图像压缩格式 | 第16-18页 |
2.2.1 BMP格式 | 第16页 |
2.2.2 GIF格式 | 第16页 |
2.2.3 PNG格式 | 第16-17页 |
2.2.4 JPEG格式 | 第17页 |
2.2.5 JPEG2000格式 | 第17-18页 |
2.3 主流的图像压缩编码算法概述 | 第18-19页 |
2.3.1 基于离散余弦变换(DCT)的图像压缩编码概述 | 第18页 |
2.3.2 基于离散小波变换(DWT)的图像压缩编码概述 | 第18-19页 |
第三章 开发环境的搭建、配置与图像采集 | 第19-36页 |
3.1 嵌入式系统的硬件组成 | 第19-20页 |
3.1.1 嵌入式系统的硬件结构 | 第19页 |
3.1.2 嵌入式系统的配套模块的选择 | 第19-20页 |
3.2 嵌入式LINUX开发环境的配置 | 第20-28页 |
3.2.1 嵌入式Linux系统概述 | 第20-21页 |
3.2.2 Bootloader分析 | 第21-23页 |
3.2.3 嵌入式Linux开发平台的搭建 | 第23-28页 |
3.3 嵌入式LINUX开发环境的图像采集 | 第28-36页 |
3.3.1 V4L2采集图像的流程 | 第28-30页 |
3.3.2 V4L2常用接口和结构体 | 第30-31页 |
3.3.3 图像采集部分代码 | 第31-36页 |
第四章 图像压缩的工程实现 | 第36-62页 |
4.1 基于DCT变换的JPEG图像压缩 | 第36-48页 |
4.1.1 DCT变换的理论基础 | 第36-38页 |
4.1.2 JPEG压缩编码步骤 | 第38-44页 |
4.1.3 JPEG压缩的工程实现 | 第44-48页 |
4.2 基于DWT的JPEG2000图像压缩 | 第48-62页 |
4.2.1 DWT变换的理论基础 | 第49-51页 |
4.2.2 JPEG2000压缩编码步骤 | 第51-55页 |
4.2.3 JPEG2000压缩的工程实现 | 第55-62页 |
第五章 图像压缩的结果分析 | 第62-66页 |
5.1 DCT变换与DWT变换的对比分析 | 第62-63页 |
5.1.1 DCT变换的特点 | 第62页 |
5.1.2 DWT变换的特点 | 第62页 |
5.1.3 DCT和DWT的算法比较 | 第62-63页 |
5.2 JPEG与JPEG2000压缩图像结果分析 | 第63-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 总结 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |