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A progressive universal noiseless coder

机译:渐进式通用无噪声编码器

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摘要

The authors combine pruned tree-structured vector quantization (pruned TSVQ) with Itoh's (1987) universal noiseless coder. By combining pruned TSVQ with universal noiseless coding, they benefit from the "successive approximation" capabilities of TSVQ, thereby allowing progressive transmission of images, while retaining the ability to noiselessly encode images of unknown statistics in a provably asymptotically optimal fashion. Noiseless compression results are comparable to Ziv-Lempel and arithmetic coding for both images and finely quantized Gaussian sources.
机译:作者将修剪的树状结构矢量量化(修剪的TSVQ)与Itoh(1987)的通用无噪声编码器结合在一起。通过将修剪的TSVQ与通用无噪声编码相结合,它们受益于TSVQ的“逐次逼近”功能,从而允许逐步传输图像,同时保留以可证明的渐近最佳方式对未知统计数据的图像进行无噪声编码的能力。对于图像和精细量化的高斯源,无噪声压缩结果可与Ziv-Lempel和算术编码相媲美。

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