检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:王春洁[1,2] 沈燕飞[2,3] 卢毓海[1,2] 朱珍民[2,3] 周应权[1]
机构地区:[1]湘潭大学信息工程学院,湖南湘潭411105 [2]中国科学院计算技术研究所,北京100190 [3]移动计算与新型终端北京市重点实验室,北京100190
出 处:《计算机工程》2013年第6期290-294,共5页Computer Engineering
基 金:国家自然科学基金资助项目(61001123)
摘 要:为应对自然图像纹理属性的多方向性要求,提出一种基于块的梯度预测模式。对不同的块采用水平、垂直、左斜以及右斜4种扫描方式,并根据图像纹理属性自适应选择扫描方式。块中每个像素则通过加权不同扫描方式下的相邻像素预测得到。实验结果表明,与CALIC单一水平扫描方式的梯度预测方法相比,该方法能有效提高预测精度,且预测残差的零阶熵可降低3%~12%。For multi-directional texture properties of natural images, this paper proposes a new Gradient-adjusted Prediction (GAP) method of lossless compression based on block. For each block, four scan modes are adopted including horizontal vertical, right down and left down direction and the scan mode is selected by an adaptive coding scheme based on the texture property of the image. Each pixel within a block is predicted by a weighted sum of its different neighbor pixels provided by different scan mode. Experimental results show that the suggested method can make higher accurate prediction and have a significant reduction of zero-order entropy in 3%-12%, as compared to CALIC with only one horizontal scan mode.
分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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