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管道漏磁检测数据压缩技术的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-16页
   ·课题来源及意义第11-12页
   ·数据压缩技术及分类第12-14页
     ·数据压缩的意义第12-13页
     ·数据压缩技术的分类第13-14页
   ·国内外在管道检测数据压缩领域的研究概况第14-15页
     ·国外管道检测数据压缩领域的研究概况第14-15页
     ·国内管道漏磁检测数据压缩领域的研究概况第15页
   ·本文主要内容及完成工作第15-16页
2 管道漏磁检测简介及对检测数据压缩方法的要求第16-21页
   ·管道漏磁检测简介第16-17页
     ·漏磁检测原理第16页
     ·漏磁检测器简介第16-17页
   ·漏磁检测数据的特征第17-19页
   ·检测结果评价对数据压缩方法的要求第19-21页
3 数据压缩方法分析第21-26页
   ·数据压缩的基本理论第21-22页
   ·主要的数据压缩方法第22-24页
   ·管道漏磁检测数据压缩方法的选择第24-26页
4 霍夫曼编码、预测编码以及小波变换编码第26-49页
   ·霍夫曼编码第26-27页
   ·预测编码第27-28页
     ·DPCM的基本原理和方法第27-28页
   ·小波变换编码第28-49页
     ·变换编码第28-32页
     ·子带编码第32-35页
     ·小波分析发展概述第35-36页
     ·连续小波变换第36-38页
     ·离散小波变换第38-39页
     ·多分辨率分析与Mallet算法第39-42页
     ·离散小波变换在图像压缩中的应用第42-43页
     ·小波变换用于图像压缩时需考虑的一些问题第43-44页
     ·小波变换的能量集中性第44-46页
     ·基于小波变换的图像数据压缩编码方法第46-49页
5 管道漏磁检测数据的检测无损压缩方法第49-64页
   ·检测无损压缩第49-50页
   ·检测重要区域的分割第50-53页
     ·一阶差分处理第50-51页
     ·重要区域分割的差分阈值方法第51-52页
     ·重要区域分割的动态范围阈值方法第52-53页
   ·基于霍夫曼编码的压缩方法第53-55页
   ·基于小波变换编码的压缩方法第55-64页
     ·提升小波变换第55-56页
     ·提升小波变化的处理流程第56-58页
     ·SPIHT编码第58-64页
6 压缩算法的FPGA实现研究第64-77页
   ·FPGA概述第64-65页
   ·XILINX公司SPARTAN Ⅱ系列FPGA第65-67页
   ·FPGA的开发流程和开发软件简介第67-68页
   ·压缩算法的硬件实现第68-74页
     ·硬件电路的总体结构和工作流程第69-70页
     ·霍夫曼编码单元和变长码凑整存储单元第70-74页
   ·压缩算法验证装置第74-77页
结论第77-78页
参考文献第78-81页
在学研究成果第81-82页
致谢第82页

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