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161.
基于Context模型的非嵌入式小波彩色图像编码方案   总被引:4,自引:0,他引:4  
 在零树小波思想的基础上,结合Context模型提出了一种新的彩色图像编码方案.首先对原彩色图像的3个分量进行色标体系变换,然后对变换后的3个分量分别进行离散小波变换.离散小波变换后的系数首先由门限值筛选操作产生一个Significance Map符号流,该符号流用零树结构表示.接着对非零系数进行均匀量化,将大于门限的值分解为:MSB符号流及剩余的二进制符号流.为了降低存在于Significance Map及MSB符号流中的冗余,我们提出了简单有效的Context模型,而对剩余的具有弱相关性的二进制符号流则直接使用自适应算术编码.经过实验对比证明了该方案在彩色图像编码中具有较优的压缩特性.  相似文献   
162.
RIDPCM(循环插值差分脉冲编码调制)是利用插值来获得预测图像的一种图像压缩编码技术,如果插值所得的预测图像与原图像越接近,则二者之差的误差信号的动态范围就越小,就可以用更少的码字来对误差信号进行编码。文章提出将边缘移动匹配插值法用于RIDPCM,在相同的比特率条件下,提高解码端恢复的图像质量。  相似文献   
163.
高灵敏度离子分子的吸收光谱   总被引:1,自引:1,他引:1  
介绍了光外差-磁旋转-速度调制吸收光谱技术对离子分子的研究,该技术综合了光外差光谱技术、磁旋转光谱技术和速度调制光谱技术三者的特点,形成可以对离子分子高灵敏度测量的光谱技术.该技术不仅保留了速度调制光谱技术对离子分子选择性探测的特点,避免了来自中性分子光谱线的干扰,同时利用光外差光谱技术降低来自光源的幅度涨落噪声,消除放电过程的干扰,再结合磁旋转光谱技术可以对顺磁性分子进行选择性测量以及进一步提高测量信噪比.介绍了光外差-磁旋转-速度调制光谱技术的基本原理、实验方案以及对N2+,CO+,H2O+等离子分子的测量研究结果.  相似文献   
164.
研究一种中文语音信息编码技术.通过采用语音小波分析识别处理和语音信息特征编码,包括中文语音小波包分解、语音音素和音节声调识别、口音特征参数提取、语音信息和特征参数组合编码,这种低比特率编码技术理论上可将传输效率提高1倍.  相似文献   
165.
采用Faraday光谱方法,系统研究了交流(Zeeman调制)、直流(光强调制)磁场下,NO2气体分子的光谱信号随外加磁场的变化关系.实验结果与理论分析表明,NO2分子的光谱信号与外加磁场呈线性关系,由此提出了一种NO2分子Faraday效应磁强计,预期可以测量5×10-3~100 mT,DC-1 MHz范围内的磁场,并具有良好的线性度.  相似文献   
166.
U形渡槽水体大幅晃动的ALE有限元模拟   总被引:3,自引:1,他引:3  
应用任意拉格朗日-欧拉有限元方法分析大型u形渡槽结构中流体的大幅晃动问题;针对不同的水位,研究渡槽结构在谐波激励和地震作用下的振动反应.数值分析表明,渡槽结构中水体的晃动具有明显的非线性特征,且随着水位的增高,水体晃动的非线性增强;同时存在某一水位使得水体的晃动幅度产生突变增大.  相似文献   
167.
古籍电子化中生僻汉字的处理   总被引:3,自引:0,他引:3  
“字库不够用”的问题是古籍电子化的一大障碍,文中就古籍电子化中遇到的生僻汉字问题进行了深入研究,在对生僻汉字进行分析统计的基础上,进而对其进行编码、造字。又根据生僻汉字的特点,设计了易学易用的输入法,从而,实现了古籍电子化中遇到的生僻汉字的存储、检索和显示,较好地解决了古籍电子化中遇到的生僻汉字问题。  相似文献   
168.
同时检测O2和CO2的实时动态传感技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
周仲柏  柳文军 《科学通报》1997,42(15):1629-1633
氧和二氧化碳是两种与生命过程息息相关的共存气体.我们先期研究建立的微电流法,采用非水电解质在气敏微电极和硅一体化薄膜微电极器件上常温直接检测CO_2,取得了满意的结果.但是,O_2的干扰难以消除.若要连续检测O_2和CO_2,则必须分次提取两者的响应信号,以致电极结构复杂,测量费时.而且,这类按Clark电极限流原理稳态工作的电化学传感器,其响应速度不可能跟上生物呼吸过程中O_2和CO_2气体分压的动态变化频率.  相似文献   
169.
金浩链  刘宝祥 《松辽学刊》1997,(4):62-63,65
直观码根据汉字象形特点,通过组字构件与计算机键盘字母的直接映射关系,加以字型码几何描述的方法,基本解决了汉字计算机输入难的问题。  相似文献   
170.
发展并建立了用于快速联合检测O2和CO2气体的调制电位脉冲微库仑法.对在非水电化学体系中实现两者一次检测的实时动态传感技术进行了系统研究.结果表明,这一新的电化学传感技术可望用来实时监测生物呼吸代谢过程中O2和CO2气体分压的动态变化  相似文献   
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