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贾克斌 (贾克斌.) (学者:贾克斌) | 徐遄 (徐遄.)

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摘要:

针对彩色图像像素和颜色分量之间存在的相关性,将神经网络中的感知器技术引入彩色图像的无损压缩算法中,提出了一种新的预测模型.应用感知器的自学习和自适应能力,对预测值进行自适应调整,使算法在运行过程中具有很小的预测残差并具有较小的动态范围.同时应用颜色空间变换来减小颜色分量间的相关性.相对于新的国际标准JPEG-LS,这种预测模型具有较低的计算复杂性.对比实验结果说明,这种算法的性能明显优于传统算法,在压缩比损失很小的前提下,其执行速度高于JPEG-LS.

关键词:

感知器 无损压缩 相关性 预测模型

作者机构:

  • [ 1 ] [贾克斌]日本早稻田大学
  • [ 2 ] [徐遄]北京工业大学

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来源 :

高技术通讯

ISSN: 1002-0470

年份: 2003

期: 4

卷: 13

页码: 6-11

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