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Image compression using a stochastic competitive learning algorithm (scola)

机译:使用随机竞争学习算法(Scola)进行图像压缩

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摘要

We introduce a new stochastic competitive learning algorithm (SCoLA) and apply it to vector quantization for image compression. In competitive learning, the training process involves presenting, simultaneously, an input vector to each of the competing neurons, which then compare the input vector to their own weight vectors and one of them is declared the winner based on some deterministic distortion measure. Here a stochastic criterion is used for selecting the winning neuron, whose weights are then updated to become more like the input vector. The performance of the new algorithm is compared to that of frequency-sensitive competitive learning (FSCL); it was found that SCoLA achieves higher peak signal-to-noise ratios (PSNR) than FSCL
机译:我们介绍了一种新的随机竞争学习算法(SCoLA),并将其应用于矢量量化的图像压缩。在竞争性学习中,训练过程涉及同时向每个竞争神经元呈现输入向量,然后将输入向量与它们自己的权重向量进行比较,并根据确定性的失真度量将其中一个宣布为获胜者。在此,使用随机准则来选择获胜的神经元,然后将其权重更新为更像输入向量。将新算法的性能与频率敏感型竞争学习(FSCL)的性能进行了比较;发现SCoLA比FSCL获得更高的峰值信噪比(PSNR)

著录项

  • 作者

    Bouzerdoum, Abdesselam;

  • 作者单位
  • 年度 2001
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类

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