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面向遥感图像的压缩算法及其实现技术研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1 绪论第8-14页
   ·选题背景与意义第8-9页
   ·国内外研究现状第9-12页
     ·图像压缩技术第9-10页
     ·遥感图像压缩技术第10-11页
     ·小波变换的发展第11-12页
   ·本文主要研究内容第12-14页
     ·本文的主要工作第12页
     ·本文结构第12-14页
2 遥感图像压缩的总体方案设计第14-22页
   ·图像压缩的必要性第14页
   ·图像压缩的可行性第14-15页
   ·遥感图像压缩方案第15-18页
     ·遥感图像的特点第15页
     ·遥感图像压缩算法第15-17页
     ·遥感图像压缩硬件平台第17-18页
   ·FPGA开发平台第18-19页
     ·FPGA硬件平台第18页
     ·FPGA软件介绍第18-19页
   ·系统总体方案设计第19-21页
     ·总体设计方案第19页
     ·图像压缩系统设计第19-21页
   ·本章小结第21-22页
3 基于小波的图像压缩算法第22-32页
   ·传统小波变换第22-24页
     ·连续小波变换第22-23页
     ·离散小波变换第23-24页
   ·提升小波变换第24-26页
     ·提升方案的引入第24页
     ·提升小波的基本思想第24-26页
   ·基于小波变换的压缩算法第26-31页
     ·嵌入式编码理论第26页
     ·嵌入式图像编码的基本原理第26-28页
     ·SPIHT算法的基本概念第28-30页
     ·SPIHT算法描述第30-31页
   ·本章小结第31-32页
4 提升小波变换FPGA设计第32-56页
   ·提升小波的硬件电路第32-34页
     ·提升小波变换硬件实现框图第32-33页
     ·小波系数范围估计第33-34页
   ·边界延拓第34-37页
     ·边界延拓的基本方法第34页
     ·提升格式的边界延拓第34-35页
     ·边界延拓实例分析第35-37页
   ·一维小波变换的FPGA设计第37-47页
     ·一维小波变换顶层模块设计第37页
     ·提升小波变换模块第37-38页
     ·改进的5/3小波变换模块设计第38-42页
     ·存储模块第42-44页
     ·一维控制模块第44-46页
     ·一维小波的仿真验证第46-47页
   ·二维小波的FPGA设计第47-55页
     ·二维小波变换第47-48页
     ·二维小波顶层模块设计第48-49页
     ·矩阵转置模块第49-50页
     ·二维控制模块第50-53页
     ·结果分析第53-55页
   ·本章小结第55-56页
5 零树编码算法及其实现技术第56-68页
   ·零树小波编码第56-58页
   ·零树编码的改进算法第58-60页
     ·SPIHT编码算法第58-59页
     ·LZC算法第59-60页
   ·无链表SPIHT算法第60-63页
   ·无链表SPIHT编码算法的FPGA设计第63-66页
     ·总体结构设计第63页
     ·控制模块的设计第63-64页
     ·编码模块的设计第64-66页
   ·仿真结果分析第66-67页
   ·本章小结第67-68页
6 总结与展望第68-70页
   ·工作总结第68页
   ·未来展望第68-70页
致谢第70-72页
参考文献第72-76页

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