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Adaptive L-predictors based on finite state machine context selection

机译:基于有限状态机上下文选择的自适应L预测器

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摘要

In this paper we introduce a new class of adaptive nonlinear predictors by allowing the parameters of the L-predictor to be selected according to the transitions in a finite state machine (FSM) context modeller. A procedure for the adaptive design of the general unconstrained FSM-context L-predictor is proposed and compared with the classical design techniques for some particular FSM-L predictors. The application of the new predictor for lossless compression of gray level images is examined for different FSM structures.
机译:在本文中,我们通过允许根据有限状态机(FSM)上下文建模器中的转换选择L预测器的参数来引入一类新的自适应非线性预测器。提出了一种通用无约束FSM上下文L预测器的自适应设计程序,并将其与某些特定FSM-L预测器的经典设计技术进行了比较。针对不同的FSM结构,研究了新的预测器在灰度图像无损压缩中的应用。

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