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Fast encoding algorithm for vector quantization based on subvector L_2-norm 被引量:1
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作者 Chen Shanxue Li Fangwei Zhu Weile 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2008年第3期611-617,共7页
A fast encoding algorithm based on the mean square error (MSE) distortion for vector quantization is introduced. The vector, which is effectively constructed with wavelet transform (WT) coefficients of images, can... A fast encoding algorithm based on the mean square error (MSE) distortion for vector quantization is introduced. The vector, which is effectively constructed with wavelet transform (WT) coefficients of images, can simplify the realization of the non-linear interpolated vector quantization (NLIVQ) technique and make the partial distance search (PDS) algorithm more efficient. Utilizing the relationship of vector L2-norm and its Euclidean distance, some conditions of eliminating unnecessary codewords are obtained. Further, using inequality constructed by the subvector L2-norm, more unnecessary codewords are eliminated. During the search process for code, mostly unlikely codewords can be rejected by the proposed algorithm combined with the non-linear interpolated vector quantization technique and the partial distance search technique. The experimental results show that the reduction of computation is outstanding in the encoding time and complexity against the full search method. 展开更多
关键词 image compression fast encoding subvector wavelet transform vector quantization.
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智能单粒子优化算法 被引量:61
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作者 纪震 周家锐 +1 位作者 廖惠连 吴青华 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第3期556-561,共6页
文中在传统粒子群优化(Particle Swarm Optimization,PSO)算法的基础上,提出了智能单粒子优化算法(Intelligent Single Particle Opti mizer,ISPO).与传统的PSO算法不同,该算法采用了一个粒子在解空间中搜索,粒子的位置矢量被分成一定... 文中在传统粒子群优化(Particle Swarm Optimization,PSO)算法的基础上,提出了智能单粒子优化算法(Intelligent Single Particle Opti mizer,ISPO).与传统的PSO算法不同,该算法采用了一个粒子在解空间中搜索,粒子的位置矢量被分成一定数量的子矢量,并基于子矢量对粒子进行更新.在子矢量更新过程中,通过分析之前的速度更新情况,引入一种新的学习策略,使粒子在搜索空间中能够动态地调整速度和位置,从而向全局最优靠近.实验表明,此算法对大部分标准复合测试函数都具有很强的全局搜索能力,其寻优能力超过了国际上最近提出的基于PSO的改进算法. 展开更多
关键词 智能单粒子优化算法 粒子群优化 子矢量 学习策略
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基于子矢量技术的矢量量化码字快速搜索算法 被引量:1
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作者 陈善学 徐皓淋 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2010年第3期302-306,共5页
针对矢量量化编码过程中,码书搜索计算量较大的问题,提出一种基于子矢量技术的矢量量化码字快速搜索算法。算法使用小波变换后的系数合理构造矢量,在码字搜索过程中将输入矢量和码字划分为几个互不重合的子矢量,利用各个子矢量的2范数... 针对矢量量化编码过程中,码书搜索计算量较大的问题,提出一种基于子矢量技术的矢量量化码字快速搜索算法。算法使用小波变换后的系数合理构造矢量,在码字搜索过程中将输入矢量和码字划分为几个互不重合的子矢量,利用各个子矢量的2范数建立码字排除不等式,最终实现快速排除不匹配码字的目的。实验结果表明,该算法比EEENNS(equal-average equal-variance equal-norm nearest neiohbor search)算法在失真计算次数和计算复杂度上分别减少了51%~63%和25%~40%,相比Pan的算法减少了28%~41%的失真计算次数和31%~44%的计算量,而比Chen的算法则减少了8%~22%的失真计算次数和11%~19%的计算量。 展开更多
关键词 矢量量化 码字搜索 子矢量 小波变换
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Hadamard域中结合矢量特征值和子矢量和值的码字快速搜索算法
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作者 陈善学 吴立彬 +1 位作者 杜峰 王佳果 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2011年第1期11-15,共5页
研究了一种基于Hadamard变换的结合矢量特征值和子矢量和值的快速码字搜索算法。该算法充分利用矢量特征量和子矢量和值在空域和Hadamard域间的联系,建立了一种4步高效排除不等式,再结合部分失真PDS(partial distortion search)排除法,... 研究了一种基于Hadamard变换的结合矢量特征值和子矢量和值的快速码字搜索算法。该算法充分利用矢量特征量和子矢量和值在空域和Hadamard域间的联系,建立了一种4步高效排除不等式,再结合部分失真PDS(partial distortion search)排除法,有效地排除了大量不匹配码字。实验结果表明,算法相比于其他算法,在保证编码质量的前提下,计算复杂度明显下降。 展开更多
关键词 矢量量化 码字搜索 HADAMARD变换 子矢量
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关于正态分布的一个注记
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作者 王宏健 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 1995年第2期7-11,共5页
推广了高维分布的正态性由低维分布检验问题的有关结论,得到一簇任意N(1<N<n)维子向量服从正态分布而本身非正态的n维分布密度;并给出判定n维正态分布的一个充分条件。
关键词 正态分布 子向量 分布函数
原文传递
基于小波域点到线模型的高光谱图像压缩算法 被引量:2
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作者 韩勇 陈善学 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2014年第7期2238-2240,共3页
针对点到线模型计算量大的问题,提出了一种小波域子矢量的点到线模型的快速算法,并给出了该算法在高光谱图像无损压缩中的方案。该方法通过在点到线模型阶段对矢量进行小波变换,然后选择低频分量,通过调整小波域的低频分量来调节原来的... 针对点到线模型计算量大的问题,提出了一种小波域子矢量的点到线模型的快速算法,并给出了该算法在高光谱图像无损压缩中的方案。该方法通过在点到线模型阶段对矢量进行小波变换,然后选择低频分量,通过调整小波域的低频分量来调节原来的矢量。实验结果表明,在量化算法相同的情况下进行点到线的模型计算,该方法在保证没有增加额外索引开销的情况下,算法的计算量得到大幅降低,同时图像的恢复质量也得到提高。 展开更多
关键词 高光谱图像 无损压缩 矢量量化 点到线模型 小波域 子矢量
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自适应子矢量划分的快速码字搜索算法
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作者 吴鑫鹏 潘志斌 李达 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期315-320,共6页
矢量量化编码过程中需要进行大量的矢量间距离计算,这个过程的计算复杂度极高,严重限制了其实际使用。为了加速矢量量化的编码过程,已经提出了各种基于1维特征量的码字搜索算法来减小码字搜索的范围。本文在基于不等式的快速搜索算法基... 矢量量化编码过程中需要进行大量的矢量间距离计算,这个过程的计算复杂度极高,严重限制了其实际使用。为了加速矢量量化的编码过程,已经提出了各种基于1维特征量的码字搜索算法来减小码字搜索的范围。本文在基于不等式的快速搜索算法基础上,通过使用更有效的基于特征量的搜索算法,并引入自适应子矢量划分的方法,将额外增加的存储空间从N(N-1)/2降低到了13N,码字搜索范围减小了33.88%~50.94%,编码时间减少了10.82%~27.16%。 展开更多
关键词 矢量量化 快速码字搜索 1维特征量 子矢量划分 自适应
原文传递
改进的矢量量化码字快速搜索法
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作者 龙清 徐皓淋 陈善学 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第21期149-152,共4页
矢量量化技术是一种高效和有竞争力的数据压缩方法,但由于其编解码过程中需要较大的计算量影响了其使用。提出了一种改进的基于子矢量特征值的码字快速搜索算法。算法充分利用矢量的3个特征值即和值、子矢量和值以及方差,建立起一种5步... 矢量量化技术是一种高效和有竞争力的数据压缩方法,但由于其编解码过程中需要较大的计算量影响了其使用。提出了一种改进的基于子矢量特征值的码字快速搜索算法。算法充分利用矢量的3个特征值即和值、子矢量和值以及方差,建立起一种5步码字排除法,使得算法能够快速排除大部分不匹配码字,实现减少计算量的目的。仿真实验结果表明,算法的计算量要小于ZhiBin算法、Pan算法以及Chen算法,证明了改进算法的有效性。 展开更多
关键词 矢量量化 码字搜索 子矢量 特征值
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最大相关成份的构造及其应用
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作者 邱忠煌 《郑州大学学报(自然科学版)》 CAS 1992年第3期1-5,共5页
设 y 为一个随机变量,X'=(x_1,x_2,…x_m)为 m 维随机向量,X'_h=(x_(i_1)…x_(i_k))为 X 向子向量。本文研究了 y 的最大相关成份 L'X_k 的构造及其应用。
关键词 最大相关成份 随机变量 随机向量
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