【摘 要】
:
JPEG2000是由联合图像专家组为静态图像编码所批准的一个新的国际标准.它不仅能提供优于现行标准的率失真特性和主观图像质量,且能提供现行标准不能有效或完全不支持的特性和功能.在这个标准里,采用了小波变换、提升方案和EBCOT(embedded block coding with optimizetruncation)算法.由于这些算法的应用,JPEG2000能提供许多特性,诸如感兴趣区域(ROI
论文部分内容阅读
JPEG2000是由联合图像专家组为静态图像编码所批准的一个新的国际标准.它不仅能提供优于现行标准的率失真特性和主观图像质量,且能提供现行标准不能有效或完全不支持的特性和功能.在这个标准里,采用了小波变换、提升方案和EBCOT(embedded block coding with optimizetruncation)算法.由于这些算法的应用,JPEG2000能提供许多特性,诸如感兴趣区域(ROI:region ofinterest).在图像的某些区域比其它区域更重要的应用领域中,ROI的作用是重要的.由于这个原因,这些区域需要比背景以更高的质量编码.在图像传输过程中,这些区域需要被最先传输或具有较高的优先级.JPEG2000标准中包含两种ROI编码方法:最大位移法和一般位移法.这两种方法通过将与背景相关系数的比特从最重要位平面下移至最不重要位平面,使ROI相关的比特处在较高的位平面上,因此在嵌入式位平面编码中ROI系数能被最先编码.最大位移法支持任意形状的ROI,但是其最大的不足在于它不能随意地控制ROI和非ROI之间质量的对比度.一般位移法能很好的控制ROI和非ROI的质量,但不支持任意形状的ROI编码.在该文中,提出了一个新的ROI编码方法,即部分背景系数位平面位移法.这种方法支持任意形状的ROI且不用编码形状信息,也能很好的控制ROI和背景重建质量的对比度.背景系数的整个位平面被分成两个部分:最重要位平面和剩余位平面.在编码器端,仅仅是背景系数的剩余位平面朝最不重要位平面方向下移.在解码器端,较高的位平面能比剩余位平面更快地解码.所以,ROI的质量能优于背景.实验结果表明这种方法非常有效.总之,越来越多的具有ROI的图像出现在许多领域:诸如互联网、打印、数码摄影、遥感、医学图像等,所以这种ROI编码会非常适用.
其他文献
非线性介质中线性作用(衍射效应)和非线性作用的精准平衡,光束可以保持初始状态不变在介质中传输,即形成空间光孤子。在光学应用方面,实验上空间光孤子已经实现了在信号处理、全光器件、寻址和光控光等方面诸多应用。为了实现空间光孤子更多的应用,从理论上研究空间光孤子的传输特性,揭示其内部相互作用机制是非常有意义的。 非局域非线性模型(Snyder-Mitchell模型)的提出,光孤子的研究由局域介质扩展到
波形数字化技术在现代物理实验信号读出领域具有广阔的应用前景。信号波形的直接数字化可以保留信号几乎全部的物理信息,从而能够进行最为精准的物理分析。近年来,电子技术的发展使得波形数字化的性能越来越高,功耗和成本却日渐降低,使用波形数字化技术进行物理实验信号读出已经成为一种趋势。 各种物理实验的特点不尽相同,他们对读出电子学的要求也千差万别。因此针对不同的物理实验,需要设计相应的波形数字化方案。本文针
暗物质的存在已经被宇宙学研究与天文学观测所证实。作为当今物理学界的前沿,国内外许多实验组已经开展了一系列的探测实验,然而从“暗物质”概念的提出到现在已有80多年,这些实验还未探测到暗物质,人类对暗物质粒子的本质也仍然一无所知。 探测暗物质粒子的方法通常分为对撞机产生、直接探测和间接探测。其中直接探测实验需要严格抑制本底事例,搜寻在统计上超出本底事例的暗物质与普通物质相互作用的散射(核反冲)信号。
气体探测器是现代粒子物理实验中不可或缺的测量装置。近年来,随着技术工艺的进步以及物理实验需求的提升,微结构气体探测器(Micro Pattern Gas Detector,MPGD)得到了广泛的研究与应用,其中典型的代表是微网结构气体探测器(MICRO-Mesh-GASeous-structure,Micromegas)和电子倍增器(Gas Electron Multiplier,GEM)。因为空
以石墨烯为代表的二维材料具有独特的二维层状结构,表现出优异的物理、化学等特性,在光通信、光传感、生物医学等众多领域具有重要应用潜力。特别的是,由于二维材料独特的电子结构,伴随入射激光强度的增加,其表现出独特的超宽波段、超快响应等优异特性,已经成为非线性光学和激光技术等领域的研究热点。 非线性光学材料在激光物理领域占有非常重要的地位。在非线性光学器件中,寻找高阈值、宽带响应的非线性光学材料一直是其
随着无线通信的迅速发展,基于位置的服务(LBS)业务需求也不断壮大。在室外等开放场所,全球定位系统(GPS)因能实现高精度、高可靠性的LBS而得到广泛应用。然而在人类活动更加频繁的室内场所,由于建筑物阻挡等原因,GPS很难提供准确的位置信息。这些年来,室内定位得到广泛关注,各种室内定位方法也是层出不穷。现有的室内定位方法,根据不同的技术类别,可分为声学、光学和射频(RF)等方法。 由于RF信号可
随着移动互联网的飞速发展,人们对于消费电子类产品的需求越来越高,因此,对于芯片的性能和功耗提出了更高的要求。然而,由于受到工艺、电压和温度(Process、Voltage、Temperature,PVT)等偏差因素的影响,在数字集成电路设计阶段需要为芯片预留充足的时序余量,以保证芯片在最差条件下仍能正确工作。同时,当芯片工作于低电压下(如近阈值区)时,芯片受PVT的影响加剧,导致预留的时序余量进一
石墨烯具有高载流子迁移率、宽带吸收、透明等属性,使其成为一种极具发展前景的光电材料,可用于开发高速可调的CMOS兼容硅基光源和调制器。本课题针对石墨烯的电光可调特性做了深入研究,并以此为基础在电吸收调制器、纳米天线增强硅波导调制器以及高速可调的MIS隧穿光源等方向开展了系统的研究工作。研究的主要内容及创新点可以概括为以下几点: 1.提出了一种新型的混合SPP波导调制器,与传统SPP波导调制器相比
钙钛矿型的(Ba,Sr)TiO3(BST)薄膜,因为其相变温度可以根据不同器件特定的温度需要进行调节,在铁电材料中一直是研究的热点,特别是集成铁电薄膜器件及其相关的物理问题方面在目前获得了极大的关注。本论文主要是利用射频磁控溅射法,在不同衬底上,制备BST薄膜的异质结构,并通过选取合适的电极、加入过渡层、以及掺杂的工艺,以实现薄膜微观结构的控制、改善薄膜的质量,提高BST薄膜的光电性质。这些实验结
长余辉发光材料是一种关闭光源后仍能持续长时间发光的新型功能材料,被广泛应用于紧急照明、军事和工艺美术等领域。但红色长余辉发光材料的欠缺在一定程度上抑制了长余辉发光材料的应用,所以发光性能较好的红色长余辉发光材料的研制是扩大长余辉发光材料应用领域的关键。而Sr3Al2O6:Eu2+,Dy3+作为一种新型的红色长余辉发光材料,具备铝酸盐长余辉发光材料的优良特性,越来越受到人们的重视。本文采用传统的高温