第4讲图像压缩原理学习目标l了解多媒体数据压缩编码的重要性和分类l掌握图像数据压缩编码常用算法的基本原理第一页,共三十四页
数据压缩编码简介图像数据压缩的主要依据有两个:1
一是图像数据中有许多重复的数据,使用数学方法来表示这些重复数据就可以减少数据量;2
另一个依据是人眼睛对图像细节和颜色的辨认有一个极限,把超过极限的部分去掉,这也就达到了数据压缩的目的
有损压缩技术和无损压缩技术1
基于数据冗余的压缩技术是无损压缩技术2
基于人眼视觉特性的压缩技术是有损压缩技术
实际上,图像压缩技术是各种有损和无损压缩技术的综合实现
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数据压缩方法的分类根据编、解码后数据是否一致来进行分类,数据压缩的方法一般被划分为两类:1
可逆编码(无损编码)
此种方法的解码图像与原始图像严格相同,压缩比大约在2:1~5:1之间
主要编码有Huffman编码、算术编码、行程长度编码等
不可逆编码(有损编码)
此种方法的解码图像与原始图像存在一定的误差,但视觉效果一般可以接受,压缩比可以从几倍到上百倍调节
常用的编码有变换编码和预测编码
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根据压缩的原理分:•(1)预测编码
它是利用空间中相邻数据的相关性来进行压缩数据的
通常用的方法有脉冲编码调制(PCM)、增量调制(DM)、差分脉冲编码调制(DPCM)等
这些编码主要用于声音的编码
•(2)变换编码
该方法将图像时域信号转换为频域信号进行处理
这种转换的特点是把在时域空间具有强相关的信号转换到频域上时在某些特定的区域内能量常常集中在一起,数据处理时可以将主要的注意力集中在相对较小的区域,从而实现数据压缩
一般采用正交变换,如离散余弦变换(DCT)、离散傅立叶变换(DFT)(3)量化与向量量化编码
对模拟信号进行数字化时要经历一个量化的过程
为了使整体量化失真最小,就必须依据统计的概率分布设计最优的量化器