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摘要:
目的 针对自组织特征映射(SOFM)算法会出现严重的分块现象和快速小波变换在高压缩比的情况下图像恢复质量差的问题,提出引入神经网络中间神经元(relay neurons)的RSOFM-C矢量量化算法.方法 引入了中间神经元的概念,使用中间神经元有效解决了码字利用不均匀的问题,并在神经网络中间层给出了欧氏距离不等式判据,排除不满足失真测度的神经元,减少重复计算,加快学习速度.根据差分脉冲编码调制(DPCM)中的差值信号编码原理将RSOFM-C算法与快速小波变换结合,使用RSOFM-C算法对由快速小波变换得到的图像低频信号进一步压缩.结果 在仿真实验中,将本文算法与同类压缩方法进行对比,当压缩比为52%时,本文算法的峰值信噪比(PSNR)达到了39.28 dB,远远高于其他方法.结果表明,本文的压缩算法消肖除了分块现象,并且在保证高压缩比的同时获得高质量的重构图像.结论 实验结果表明,本文提出的引入了中间神经元的快速小波压缩方法,具有高压缩比、高保真、速度快等优点,可以高效地压缩图像.
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文献信息
篇名 引入神经网络中间神经元的快速小波图像压缩
来源期刊 中国图象图形学报 学科 工学
关键词 图像压缩 中间神经元 快速小波变换 神经网络 自组织特征映射
年,卷(期) 2015,(2) 所属期刊栏目 图像处理和编码
研究方向 页码范围 159-168
页数 10页 分类号 TP751.1
字数 6924字 语种 中文
DOI 10.11834/jig.20150201
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张海涛 辽宁工程技术大学软件学院 33 200 8.0 12.0
2 张永霖 辽宁工程技术大学软件学院 2 9 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
图像压缩
中间神经元
快速小波变换
神经网络
自组织特征映射
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
中国图象图形学报
月刊
1006-8961
11-3758/TB
大16开
北京9718信箱
82-831
1996
chi
出版文献量(篇)
5906
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17
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