Digitale Bildcodierung: Repräsentation, Kompression und by Dr.-Ing. Jens-Rainer Ohm (auth.)

By Dr.-Ing. Jens-Rainer Ohm (auth.)

Bildcodierungsverfahren wie JPEG und MPEG gehören zu den Voraussetzungen digitaler Kommunikation. Grundlagen und Anwendungen digitaler Bildkommunikation werden hier auf neuestem Stand beschrieben. Besonderes Gewicht in dieser Veröffentlichung wurde auf die Übertragung von Bildsequenzen (Bewegtbilder) und auf den MPEG-Standard gelegt. Das Buch ist für den Praktiker in der Fernsehtechnik, Kommunikationstechnik und Datenverarbeitung eine wertvolle Arbeitshilfe, für den Studenten ist es die ideale Begleitliteratur zur Vorlesung.

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Echtzeitsimulation zur Prozeßführung komplexer Systeme: Entwurf und Realisierung eines Systems zur interaktiven graphischen Modellierung und zur modularen/verteilten Echtzeitsimulation verkoppelter dynamischer Systeme

Inhaltsübersicht: Einführung. - Simulation als systemtheoretische Methode. - Problematik komplexer Prozesse und modellbasierende Lösungen. - examine existierender Simulationssysteme. - Anforderungen für die Prozeßführung. - Anforderungen für die Modellierung. - Konzept einer Modellentwicklungsumgebung (MEU).

Entwicklung einer flexibel automatisierten Nähanlage

Die vorliegende Arbeit entstand wiihrend meiner Tatigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut fUr Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), Stuttgart. Herrn Professor Dr. -Ing. Dr. h. c. mult. H. J. Warnecke danke ich fiir seine wohlwollende Unterstiitzung und Forderung der Arbeit.

Kontinuumsmechanik: Elasto-, Plasto- und Kriechmechanik

Ausgehend von den Grundlagen der Kontinuumsmechanik behandelt der Autor in diesem didaktisch besonders gelungenen Lehrbuch das plastische und elastische Werkstoffverhalten unter besonderer Ber? cksichtigung mathematischer Verfahren. Erstmals enthalten ist auch eine fundierte Kriechmechanik sowohl isotroper als auch anisotroper Materialien.

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Die Operationen der Analyse- und Synthesefilterung bei linearer Priidiktion sind in Abb, 2,15 dargestellt. 1m einfachsten Fall wird nur ein einziger Bildpunkt zur Bildung des Schiitzwertes herangezogen. 1st dies der Vorgiinger in derselben Zeile, so lautet die Gleichung der zeilenweisen, eindimensionalen Priidiktion e(m,n) = x(m,n)-a\ ·x(m-l,n). 54) Die Impulsantwort des horizontal arbeitenden Pradiktionsfehlerfilters ist [h 1(O)=1 ; h1(1)=-atl, das Filter ist also kausal. 46) hieraus ein separierbares 2D-Priidiktionsfehlerfilter bilden, und die Priidiktionsgleichung wird e(m,n)=x(m,n)-a\ ,x(m-l,n)-a2 ,x(m,n-l)+a\ 'a2 ·x(m-I,n-I).

4 Zwei- und mehrdimensionale lineare Transformationen L Lx(m,n)'e M-IN-I X(u, v) = _j21C mu 43 _j21C nv MeN. 79) m=On=O Aus MxN Bildpunkten ergeben sich Ux V Spektralkomponenten, wobei M=U und N=V ist. h der Abstand der diskreten Spektrallinien, ist in 01 und 02 2rrJU bzw. 2rrJV. Bezogen auf die kontinuierlichen Frequenzen 00 1 und ~ des urspriinglichen, nicht abgetasteten Signals erhalten wir daher eine Auflosungsbandbreite von ooilU bzw. oolV. h. zur Auflosung im Signalbereich. 80) die urspriinglichen Bild-Abtastwerte zurUckgewinnen.

17. Stabilitat der Filter bei linearer Pradiktion. a Pradiktionsfehlersignal bei Verwendung eines instabilen Filters b und c Rekonstruktionssignale bei Auftreten einer Verfalschung des Pradiktionsfehlersignals und Synthese : b mit metastabilem emit instabilem Filter Was gesehieht jedoeh, wenn bei der Synthese nieht exakt dassel be Priidiktionsfehlersignal verwendet wird wie bei der Analyse? B. bei ungenauer Quantisierung oder bei Auftreten von Ubertragungsfehlern der Fall sein. Wird an der in Abb.

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