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Data compression of nonlinear time series using a hybrid linearonlinear predictor

机译:使用线性/非线性混合预测器对非线性时间序列进行数据压缩

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摘要

This paper presents a hybrid ADPCM that combines linear and nonlinear predictors, so that the advantages of both predictors can be utilized. This method estimates the linear part of the observed signal by the linear predictor, and then compensates the linear prediction error by the database-based nonlinear predictor. We develop a database update procedure so that the database size is not monotonously increased and nonstationary signals can be treated. The hybrid ADPCM achieves faster processing speed than a single nonlinear ADPCM and better compression performance than a single linear ADPCM and a single nonlinear ADPCM.
机译:本文提出了一种混合线性和非线性预测器的混合ADPCM,以便可以利用两个预测器的优势。该方法通过线性预测器估算观测信号的线性部分,然后通过基于数据库的非线性预测器补偿线性预测误差。我们开发了一个数据库更新程序,以使数据库大小不会单调增加,并且可以处理非平稳信号。混合ADPCM的处理速度比单个非线性ADPCM更快,并且压缩性能比单个线性ADPCM和单个非线性ADPCM更好。

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