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Image Compression Using Data-Dependent Triangulations

机译:使用数据相关三角剖分的图像压缩

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摘要

We present a method to speed up the computation of a high-quality data-dependent triangulation approximating an image using simulated annealing by probability distributions guided by local approximation error and its variance. The triangulation encodes the image, yielding compression rates comparable to or even superior to JPEG and JPEG2000 compression.The specific contributions of our paper are a speed-up of the simulated annealing optimization and a comparison of our approach to other image approximation and compression methods. Furthermore, we propose an adaptive vertex insertion/removal strategy and termination criteria for the simulated annealing to achieve specified approximation error bounds.
机译:我们提出了一种方法,可通过模拟退火,通过局部近似误差及其方差引导的概率分布,来加快高质量数据相关三角测量的近似图像的计算。三角剖分对图像进行编码,产生的压缩率可与JPEG和JPEG2000压缩相媲美甚至更好。本文的主要贡献是加快了模拟退火优化的速度,并将我们的方法与其他图像逼近和压缩方法进行了比较。此外,我们为模拟退火提出了一种自适应的顶点插入/去除策略和终止标准,以实现指定的近似误差范围。

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