摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第1章 绪言 | 第12-17页 |
·数字图像处理简介 | 第12页 |
·数字图像发展背景 | 第12-13页 |
·数字图像的主要特点 | 第13-14页 |
·国内外研究现状、发展动态 | 第14-15页 |
·本文的基本结构 | 第15-17页 |
第2章 数字图像压缩知识简介 | 第17-21页 |
·进行图像数据压缩的基本原理 | 第17页 |
·数字图像的熵 | 第17-18页 |
·无损和有损压缩 | 第18-19页 |
·无损和有损定义 | 第18页 |
·常见编码算法 | 第18-19页 |
·有损压缩与失真 | 第19-20页 |
·压缩度量 | 第20-21页 |
第3章 JPEG 2000算法标准介绍 | 第21-34页 |
·WEB 图象压缩的革命与 JPEG 2000的诞生 | 第21-23页 |
·JEPG2000标准的特点 | 第23-24页 |
·JPEG 2000的相关应用与软件支持 | 第24-26页 |
·JPEG和 JPEG 2000静态图像的实际效果 | 第26-27页 |
·图像压缩主观效果对比 | 第26页 |
·局部压缩 | 第26-27页 |
·JPEG 2000编解码系统基本框架 | 第27-28页 |
·JPEG 2000中的核心算法 | 第28-33页 |
·小波变换 | 第28-30页 |
·量化 | 第30页 |
·熵编码 | 第30页 |
·独立嵌入块 | 第30-31页 |
·质量层与结构 | 第31-32页 |
·算法及编码结构 | 第32-33页 |
·结论 | 第33页 |
·对 JPEG 2000的未来展望 | 第33-34页 |
第4章 嵌入式码率控制分析及基于硬件实现的优化 | 第34-60页 |
·JPEG 2000标准中的码率控制 | 第34-35页 |
·最佳内嵌编码(EBCOT)详细分析和处理 | 第35-37页 |
·率失真算法码控截断点基于硬件实现的改进 | 第37-47页 |
·率失真算法分析 | 第37-38页 |
·率失真码流截断优化计算 | 第38-39页 |
·率失真码流截断优化算法的实现 | 第39-47页 |
·实际图像PSNR对比结果 | 第47页 |
·码控中二分法计算码流长度的优化 | 第47-51页 |
·T2编码器二分查找算法中码流长度的计算方法的分析 | 第48页 |
·T2编码器二分查找算法的码流长度的优化计算 | 第48-49页 |
·附加信息长度统计信息 | 第49-51页 |
·标记树的硬件实现优化 | 第51-55页 |
·T2编码器中的标记树编码计算过程 | 第51-53页 |
·标记树的优化算法分析 | 第53-55页 |
·JPEG 2000文件文件头分析 | 第55-58页 |
·JPEG 2000信息头分析 | 第55-57页 |
·JPEG 2000信息头的硬件实现处理 | 第57-58页 |
·信息头优化算法结果分析 | 第58页 |
·优化总结 | 第58-60页 |
第5章 JPEG 2000实时截断码率控制算法 | 第60-66页 |
·压缩后率失真优化方法优缺点分析 | 第60页 |
·实时截断码率控制算法的分析 | 第60-63页 |
·最终码流与图像压缩参数的关系分析 | 第60-61页 |
·实时截断码率控制算法的设计 | 第61-62页 |
·数学回归分析的简介 | 第62-63页 |
·回归分析的结果 | 第63页 |
·结果比较 | 第63-64页 |
·实时截断码率控制算法的结论 | 第64-66页 |
第6章 总结与展望 | 第66-67页 |
·本文的总结 | 第66页 |
·进一步的工作方向 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
个人简历 在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第70页 |