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數(shù)字圖像壓縮算法的并行化方法研究的開(kāi)題報(bào)告1.研究背景和意義隨著數(shù)字圖像的廣泛應(yīng)用,數(shù)字圖像壓縮技術(shù)成為了研究的熱點(diǎn)之一。數(shù)字圖像壓縮技術(shù)可以將圖像數(shù)據(jù)壓縮到較小的存儲(chǔ)空間中,從而減少存儲(chǔ)空間的需求和傳輸帶寬的消耗。數(shù)字圖像壓縮技術(shù)的發(fā)展不僅與計(jì)算機(jī)科學(xué)、信息工程學(xué)密切相關(guān),也在電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字電視等領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用。并行計(jì)算技術(shù)作為解決計(jì)算問(wèn)題的有效手段,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。在數(shù)字圖像壓縮領(lǐng)域,利用并行計(jì)算技術(shù)可以提高壓縮效率,縮短壓縮時(shí)間,同時(shí)也可以降低成本和能源消耗。因此,本研究旨在探索數(shù)字圖像壓縮算法的并行化方法,加快數(shù)字圖像壓縮速度,提高壓縮效率和性能,以滿(mǎn)足現(xiàn)代高效數(shù)字圖像處理的需求。2.研究?jī)?nèi)容和目標(biāo)本研究將致力于數(shù)字圖像壓縮算法的并行化方法研究,具體研究?jī)?nèi)容包括:(1)對(duì)數(shù)字圖像壓縮算法進(jìn)行分析和研究,找出影響算法并行化的因素;(2)探索數(shù)字圖像壓縮算法的并行化方法,包括分解算法、并行計(jì)算模型、任務(wù)劃分、并行計(jì)算框架等;(3)設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)數(shù)字圖像壓縮算法的并行化方法,測(cè)試并行化方法的有效性和可行性;(4)對(duì)比分析串行算法和并行算法的性能差異和效率提升情況,評(píng)估并行化方法的優(yōu)越性和可行性。本研究的最終目標(biāo)是開(kāi)發(fā)出一種高效、可行的數(shù)字圖像壓縮算法的并行化方法,為數(shù)字圖像處理提供有效的技術(shù)手段。3.研究方法(1)文獻(xiàn)綜述方法:對(duì)數(shù)字圖像壓縮相關(guān)算法和并行計(jì)算技術(shù)進(jìn)行綜述和梳理,分析算法和方法的優(yōu)缺點(diǎn),為研究提供基礎(chǔ)支持。(2)理論探究方法:對(duì)數(shù)字圖像壓縮算法的并行化方法進(jìn)行理論探究,分析并行計(jì)算模型、任務(wù)劃分等因素對(duì)并行算法性能的影響。(3)算法設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)方法:將理論探究和實(shí)踐相結(jié)合,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)數(shù)字圖像壓縮算法的并行化方法,測(cè)試并行化方法的有效性和可行性。4.研究進(jìn)度安排階段一:2022年3月至2022年5月(1)進(jìn)行文獻(xiàn)綜述,了解數(shù)字圖像壓縮算法和并行計(jì)算技術(shù)的研究現(xiàn)狀;(2)對(duì)數(shù)字圖像壓縮算法進(jìn)行分析和研究,找出影響算法并行化的因素。階段二:2022年6月至2022年9月(1)探索數(shù)字圖像壓縮算法的并行化方法,包括分解算法、并行計(jì)算模型、任務(wù)劃分、并行計(jì)算框架等;(2)設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)數(shù)字圖像壓縮算法的并行化方法.階段三:2022年10月至2023年1月(1)對(duì)比分析串行算法和并行算法的性能差異和效率提升情況,評(píng)估并行化方法的優(yōu)越性和可行性;(2)撰寫(xiě)畢業(yè)論文,并進(jìn)行答辯。5.參考文獻(xiàn)[1]KhalidSaeed,LaihaMatKiah,ShahNazir,IbrahimaFaye,andAmjadRehman.PerformanceEvaluationofDigitalImageCompressionTechniques.JournalofAppliedMathematics,2014.[2]MingYangLi,Chi-MingChen.AComparativeStudyofParallelCompressionApproachesforHigh-VolumeSatelliteImageDatainCloudComputing.IEEETransactionsonGeoscienceandRemoteSensing,2019.[3]MartinBurtscher.Parallelcompressionanddecompression.JournalofComputerScienceandTechnology,2012.[4]ZongchangHuang,QiuchenWang,HejiaoHuang,LirongZheng,andJin-HongCheng.ParallelimplementationofJPEG-LSlosslessimagecompression.InformationSciences,2015.[5]WangNan,ZhangShihong,ShenLiping,andLuChao.ImaprovedSMVMalgorithmand
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