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Deep learning based adaptive arithmetic coding and codelength regularization

机译:基于深度学习的自适应算术编码和CodeLength正则化

摘要

A deep learning based compression (DLBC) system applies trained models to compress binary code of an input image to a target codelength. For a set of binary codes representing the quantized coefficents of an input image, the DLBC system applies a first model that is trained to predict feature probabilities based on the context of each bit of the binary codes. The DLBC system compresses the binary code via adaptive arithmetic coding based on the determined probability of each bit. The compressed binary code represents a balance between a reconstruction quality of a reconstruction of the input image and a target compression ratio of the compressed binary code.
机译:基于深度的基于学习的压缩(DLBC)系统应用训练有素的模型来将输入图像的二进制代码压缩到目标代码长度。 对于代表输入图像的量化系数的一组二进制代码,DLBC系统应用于基于二进制代码的每位的上下文训练以预测特征概率的第一模型。 DLBC系统通过基于每个比特的确定概率来通过自适应算术编码来压缩二进制码。 压缩二进制代码表示输入图像的重建和压缩二进制代码的目标压缩比之间的重建质量与压缩二进制代码的目标压缩比之间的平衡。

著录项

  • 公开/公告号US11100394B2

    专利类型

  • 公开/公告日2021-08-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 WAVEONE INC.;

    申请/专利号US202016918436

  • 发明设计人 OREN RIPPEL;LUBOMIR BOURDEV;

    申请日2020-07-01

  • 分类号G06N3/08;G06N3/04;G06N20;G06K9;G06K9/62;G06K9/46;H04N19/126;H04N19/167;H04N19/172;H04N19/196;H04N19/91;H04N19/44;G06K9/66;G06T5;H04N19/13;H04N19/149;H04N19/18;H04N19/48;H04N19/154;H04N19/33;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-24 20:44:36

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