无失真图像压缩编码.ppt

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无失真图像压缩编码

数字图像处理 Digital Image Processing 第7章 图像压缩编码 (Image Compression Coding Technology) 7.1 Introduction 举例1:对于电视画面的分辨率640*480的彩色图像,每秒30帧,则一秒钟的数据量为: 640*480*3*30=37.64MB,1张CD可存640MB,如果不进行压缩,1张CD则仅可以存放23.15秒的数据. 举例2:目前的WWW互联网包含大量的图像信息,如果图像信息的数据量太大,会使本来就已经非常紧张的网络带宽变得更加不堪重负(World Wide Web变成了World Wide Wait) 7.1.1 图像的信息量与信息熵 (Information Content and Entropy) 1. 信息量 ) 2. 信息熵(Entropy) 通常一幅图像中的各个像素点之间存在一定的相关性。 特别是在活动图像中,由于两幅相邻图像之间的时间间隔很短,因此这两幅图像信息中包含了大量的相关信息。这些就是图像信息中的冗余。 数据压缩的目的就是要去除图像信息中的大量冗余,同时又能保证图像的质量。一般针对不同类型的冗余,采取不同的压缩方法。 7.1.2 Image data redundancy) 1. 空间冗余 图7.2是一幅图像,其中心部分为 一个灰色的方块,在灰色区域中的所有 像素点的光强和彩色以及饱和度都是相 同的,因此该区域中的数据之间存在很 大的冗余度。 7.1.2 图像数据冗余 (Image data redundancy) 2. 时间冗余 由于活动图像序列中的任意两相邻的图像之间的时间间隔很短,因此两幅图像中存在大量的相关信息,如图7.3所示,前后两幅图像的背景并没有变化,所不同的是其中的运动物体的位置随时间t发生变化 。 时间冗余是活动图像和语音数据中经常存在的一种冗余。 7.1.2 图像数据冗余 (Image data redundancy) 3. 信息熵冗余 信息熵冗余是针对数据的信息量而言的。 设某种编码的平均码长为 7.1.2 图像数据冗余 (Image data redundancy) 4. 视觉冗余 人观察图像的目的就是获得有用的信息,但人眼并不是对所有的视觉信息具有相同的敏感度,在实际应用中,人也不是对所有的信息具有相同的关心度。在特定场合,一些信息相对另外一些信息而言就不那么重要,这些相对不重要的信息就是视觉冗余。 科学实验表明,人眼的分辨力是有限的,人眼不能区别各种颜色或灰度级。对整幅图像而言,人眼能区别40~60个灰度级,而对图像的局部,人眼只能区别32个灰度级,其他灰度级相对来说就是视觉冗余。 7.1.2 图像数据冗余 (Image data redundancy) 5. 结构冗余 图7.6表示了一种结构冗余。 从图中可以看出。它存在着非常强的纹理结构,这使图像在结构上产生了冗余。 图7.6 结构冗余 7.1.2 图像数据冗余 (Image data redundancy) 6.知识冗余 随着人们认识的深入,某些图像所具有的先验知识,如人脸图像的固有结构(包括眼、耳、鼻、口等)为人们所熟悉。这些由先验知识得到的规律结构就是知识冗余。 7.1.3 图像压缩编码分类 (Coding methods of Image Compression 7.1.3 图像压缩编码分类 (Coding methods of Image Compression 7.1.3 图像压缩编码分类 (Coding methods of Image Compression 7.1.4 压缩技术的性能指标(Evaluation Index of Image Compression approaches) 1.压缩比 压缩编码的效率,通常用压缩比来表示,它的定义为: 2.平均码字长度 平均码字长度:设 为数字图像第k个码字 的长度( 编码成二进制码的位数)

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