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该文研究基于矢量量化技术的合成孔径雷达(SAR)原始数据压缩算法,提出了块自适应树型矢量量化(BATSVQ)算法和块自适应球形矢量量化(BASVQ)算法。与块自适应矢量量化(BAVQ)算法相比较,该文提出的算法采用约束型矢量量化技术,能够充分利用SAR原始数据经过自适应块处理后在较小的范围内具有稳定高斯分布的特性。采用以上算法对SAR实测数据进行了验证,并比较图像及其性能参数,结果表明BATSVQ算法和BASVQ算法能够获得算法性能和实现复杂度之间的合理折衷。 相似文献
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分析了使用块自适应预测量化(block adaptive predictive quantization,BAPQ)算法压缩SAR原始数据,分别讨论了使用均匀量化器、Lloyd-Max量化器及阈值量化器时,BAPQ算法的性能情况。提出的使用阈值量化器量化输入信号与预测信号差值信号的算法,可以充分利用差值信号接近零值个数增多以及阈值量化器量化高斯分布信号性能更优的特点,增加压缩系统的性能。通过进一步分析BAPQ算法的复杂度,认为BAPQ算法在低编码比特率条件下是算法性能与算法复杂度之间较好的折中,能适应现代SAR系统数据压缩的需求。 相似文献
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