有损压缩

有损压缩


2024年5月16日发(作者:winntsetup下载)

有损压缩概述

所谓有损压缩是利用了人类对图像或声波中的某些频率成分不敏感的特性,允许

压缩过程中损失一定的信息;虽然不能完全回复原始数据,但是所损失的部分对理解

原始图像的影响缩小,却换来了大得多的压缩比。有损压缩广泛应用于语音,图像和

视频数据的压缩。

常见的声音、图像、视频压缩基本都是有损的。

在多媒体应用中,常见的压缩方法有:PCM(脉冲编码调制),预测编码,变换编

码,插值和外推法,统计编码,矢量量化和子带编码等,混合编码是近年来广泛采用

的方法。

mp3 divX Xvid jpeg rm rmvb wma wmv等都是有损压缩。

有损数据压缩方法是经过压缩、解压的数据与原始数据不同但是非常接近的压缩

方法。有损数据压缩又称破坏型压缩,即将次要的信息数据压缩掉,牺牲一些质量来

减少数据量,使压缩比提高。这种方法经常用于因特网尤其是流媒体以及电话领域。

在这篇文章中经常成为编解码。它是与无损数据压缩对应的压缩方法。根据各种格式

设计的不同,有损数据压缩都会有generationloss:压缩与解压文件都会带来渐进的

质量下降。

人眼或人耳能够察觉的有损压缩带来的缺陷称为压缩失真(en:

compressionartifact)。

有损压缩的类型

有两种基本的有损压缩机制:

一种是有损变换编解码,首先对图像或者声音进行采样、切成小块、变换到一个

新的空间、量化,然后对量化值进行熵编码。

另外一种是预测编解码,先前的数据以及随后解码数据用来预测当前的声音采样

或者图像帧,预测数据与实际数据之间的误差以及其它一些重现预测的信息进行量化

与编码。

有些系统中同时使用这两种技术,变换编解码用于压缩预测步骤产生的误差信

号。

有损压缩的优点与不足

有损方法的一个优点就是在有些情况下能够获得比任何已知无损方法小得多的

文件大小,同时又能满足系统的需要。当用户得到有损压缩文件的时候,譬如为了节

省下载时间,解压文件与原始文件在数据位的层面上看可能会大相径庭,但是对于多

数实用目的来说,人耳或者人眼并不能分辨出二者之间的区别。

有损方法经常用于压缩声音、图像以及视频。

有损视频编解码几乎总能达到比音频或者静态图像好得多的压缩率(压缩率是压

缩文件与未压缩文件的比值)。

音频能够在没有察觉的质量下降情况下实现10:1的压缩比,视频能够在稍微观

察质量下降的情况下实现如300:1这样非常大的压缩比。

有损压缩图像的特点是保持颜色的逐渐变化,删除图像中颜色的突然变化。生物

学中的大量实验证明,人类大脑会利用与附近最接近的颜色来填补所丢失的颜色。例

如,对于蓝色天空背景上的一朵白云,有损压缩的方法就是删除图像中景物边缘的某

些颜色部分。当在·屏幕上看这幅图时,大脑会利用在景物上看到的颜色填补所丢失

的颜色部分。利用有损压缩技术,某些数据被有意地删除了,而被取消的数据也不再

恢复。

有损静态图像压缩经常如音频那样能够得到原始大小的1/10,但是无可否认,利

用有损压缩技术是会影响图像质量,尤其是在仔细观察的时候,质量下降更加明显,。

另外,如果使用了有损压缩的图像仅在屏幕上显示,可能对图像质量影响不太大,至

少对于人类眼睛的识别程度来说区别不大,因为人的眼睛对光线比较敏感,光线对景

物的作用比颜色的作用更为重要。可是,如果要把一幅经过有损压缩技术处理的图像

用高分辨率打印机打印出来,那么图像质量就会有明显的受损痕迹。

一些方法将人体解剖方面的特质考虑进去,例如人眼只能看到一定频率的光线。

心理声学模型描述的是声音如何能够在不降低声音感知质量的前提下实现最大的压

缩。

有损压缩常见格式

——MP3(MP3PROMP3SURROUND)、AAC(*.3gp/*.mp4/*.m4a)、

ATRAC3/ATRAC3+(*.aa3)。

先来明白音频压缩的原理:利用人耳听觉的心理声学特性(频谱掩蔽特性和时间

掩蔽特性等)以及人耳对信号幅度、频率、时间的有限分辨能力,编码时凡是人耳感

觉不到的频率不编码、不传送,即凡是对人耳辨别声音信号的强度、声调、方位没有

贡献的部分(称为不相关部分或无关部分)都不编码和传送。对感觉不到的部分进行

编码时,允许有较大的量化失真、并使其处于听阈(即人耳所能听到的最低音量)以

下,人耳仍然感觉不到。音频的压缩就是利用这些特点来工作的。

心理声学的几个基本概念

1、等响度曲线

人的听觉的灵敏度随着频率而改变。即通常两个功率一样但频率不同的音调听起

来并不一样响。通过等响度曲线,我们可以看出,人耳对4KHz的频率最灵敏,即

在4KHz下能被察觉出来的声音压力水平(响度),在其他频率下并不能被察觉。

这就给在一些不太灵敏的频率下失真提供了条件。

2、屏蔽


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