公开了一种用于对若干信息信号进行数据压缩的数据压缩装置。数据压缩装置包括用于接收信息信号的输入端(1,2)、用于对若干信息信号执行预测步骤以获取若干预测信号的预测单元(6、8)、用于响应若干信息信号而产生相应的若干概率信号的概率信号确定单元(12、14)、每一次从加到第一切换单元上的若干输入信号中的一个信号中选择一个码元的一个第一切换单元(4)、每一次都选出与第一切换单元所选出的码元相应的若干信号的第二切换单元(10)、产生用于第一和第二切换单元(4,10)的切换控制信号的一个控制信号发生器单元(24)、一个无损编码单元(18)以及用来提供所述经数据压缩的输出信号的输出端(22)。
本发明提供一种图像编码设备和方法、图像解码设备和方法以及存储介质。做出本发明以使得能够在优先与有损编码处理的兼容性的无损编码和优先压缩性能的无损编码之间进行切换。本发明的图像编码设备包括下面的结构。用于以块为单位对图像进行编码的图像编码设备包括第一编码单元和第二编码单元。第一编码单元对所接收到的第一块进行不可逆压缩编码。第二编码单元对所接收到的第二块进行可逆压缩编码。第二编码单元通过使用第一帧内预测模式或者第二帧内预测模式来对第二块进行编码,其中,第一帧内预测模式用于以块为单位来进行帧内预测,第二帧内预测模式用于以像素为单位来进行帧内预测。
通过在基于阶梯或正弦的变换之间进行选择而对非基带视频信号的帧的块进行编码。针对每个预测模式,生成用于对当前块进行编码的预测块,生成残差块,使用基于正弦的变换以及使用基于阶梯的变换变换所述残差块,以及相应地生成用于使用所述基于正弦的变换和基于阶梯的变换对所述残差块进行编码的第一和第二率失真值。基于每个预测模式的结果中的第一率失真值和第二率失真值的最小值选择用于对所述残差块进行编码的变换,并且使用所选择的变换对当前块进行编码。能够实现用于具有锐利边缘的块的改进的装置,并且可能使用基于阶梯的变换进行无损编码。
本发明涉及一种用于保护激光器以免被不期望地入射到谐振器中的光损坏的方法。测量一个参数,该参数是入射光的光功率的量度。具体测量在一个谐振器镜上出现的光功率。响应该测量结果,减小用于该激光器的泵浦功率,使得谐振器中的光功率减小到一个对于该激光器无损害的值。
公开了能够抑制压缩信息的增加并且还能够提高预测精度的图像处理设备和方法。精度标志生成单元(93)将来自当前运动向量精度确定单元(91)的当前块的运动向量信息的精度参数与来自相邻运动向量精度确定单元(92)的相邻块的运动向量信息的精度参数相比较,并且生成指示当前块的运动向量信息的精度与相邻块的运动向量信息的精度是一致还是不同的精度标志。在最优帧间预测模式中的预测图像已由预测图像选择单元(77)选择的情况中,该精度标志与运动向量信息mvdE等一起被输出给无损编码单元(66)并被编码。本发明可以应用于例如使用H.264/AVC系统执行编码的图像编码设备。
本发明涉及一个对图像序列的压缩编码方法,该图像序列被划分为利用三维(3D)小波变换而分解成的帧组。根据这个方法,基于分级子带编码方法SPIHT并被用于规定了所获得的变换系数的分级金字塔内的空-时关系的一个空-时方向树的带通子带,利用固定预测系数或考虑情况变化的自适应预测系数,一个向量DPCM被用于对最低频率空-时子带进行单独编码,且当为在上述子带的每个帧中具有分量的变换系数的每个向量建立一个空-时预测器时,所观察到的预测错误的量化依靠一个分级或向量量化来进行。由这些调制和量化步骤中产生的最终二进制流通过一个最小化整个消息的墒的无损技术来进行编码。
公开了一种用于对诸如视频或音频的多媒体条目的指纹进行编码和解码的方法和装置。多媒体内容时间区间,如视频段或音频段,由粗指纹和多个细指纹来描述,每个细指纹对应于所述时间区间中的一个时间子区间,所述时间子区间通常比所述时间区间短。以非预测性方式对一个或更多个细指纹进行编码,没有对时间上相邻的签名指引,并且根据时间上相邻的签名以预测性方式对一个或更多个细指纹进行编码。预测性编码需要计算相邻细指纹之间的差分来构造预测差分矩阵,通过按行或按列或按对角线或按任何合适的扫描模式来向量化,把所述预测差分矩阵扫描为一维向量,并且通过优选地至少部分基于所使用的扫描方法而选择的合适方法来对该一维向量执行无损编码。
一种多维数据编码装置和解码装置及其控制方法。本发明以高压缩率通过简单布置来对其中空间中的邻近元素具有高相关性的例如颜色查找表的多维数据进行无损编码。为此,多维数据输入单元从由三维X坐标,Y坐标和Z坐标表示的查找表按Z=0,1,2,......的顺序输入X-Y平面的数据。平面间差生成单元计算两个邻近平面的元素之间的差D,并且输出计算结果作为二维平面间差。预测误差生成单元考虑平面间差D中的所关注的数据DI作为二维数据的元素,并且将对预测值P的差E输出到预测误差编码单元,所述预测值是参考已编码数据而获得的。预测误差编码单元从输入的差E生成码字并且将其输出。
公开了一种能够提高3D图像的无损压缩的压缩比的图像压缩装置、图像压缩程序和图像压缩方法。该图像压缩装置包括:图像划分部,其将3D图像分为多个压缩单位,每个压缩单位是具有预定大小的3D区域;像素选择部,对于由图像划分部获得的每个压缩单位,像素选择部按照预定顺序将所述压缩单位中的像素顺序地选为目标像素,并且将位于所述目标像素的附近的预定范围内的像素选为参照像素;预测误差计算部,其基于由像素选择部选择的参照像素的像素值,计算由像素选择部选择的目标像素的像素值的预测值,并且计算所述预测值与由像素选择部选择的目标像素的像素值之间的差,作为预测误差;和熵编码部,其对由预测误差计算部计算的预测误差执行熵编码。
一种可分级音频数据算术解码的方法和设备和一种截去音频数据比特流的方法和设备。对可分级算术编码的码元进行解码的算术解码的方法可包括:通过使用期望被解码的码元和码元的概率对码元进行算术解码;和通过检查指示将被解码的码元的解码是否完成的歧义来确定是否继续解码。根据本发明的方法、介质和设备,当在MPEG-4可分级无损音频编码中执行算术解码时,应用可分级的数据可被进行有效的解码。即使当截去比特流时,也可知道解码终止点,从而可执行截去部分的附加解码。
一种将叶片(1)组抽出的方法,叶片组能径向插入到汽轮机转子的叶轮(5)中,以固定其上。夹紧位于叶根上方的平台,然后径向向外拉。用于实现上述方法的装置包括两个彼此铰接的操纵杆(15),以致两个后臂18远离运动使装有卡爪(20)的两个前臂(17)夹住叶片的平台。驱动器(23)使整个装置(14)径向远离叶轮(15)运动。叶片(1)组被抽出而无损坏,并且当叶轮检修完后,可以重复使用。
在基于帧的比特流格式中,用于对当前帧进行解码所需的数据通常存储在针对该帧的数据部分内。一种例外是针对当前帧的数据存储在先前帧中的mp3比特流。如果解码器不接收所需的先前帧,则跳过对当前mp3帧的解码。本发明可以应用于在归档模式中、流传输模式和归档模式的采样精确截除中的这样的比特流。在流传输和截除模式中,建立新报头。在报头中发信号通知对解码器状态进行初始化所需的帧的数目,以及流传输模式中的一致性检查值。这些帧用于解码器初始化,但不用于对采样或系数进行解码。对于采样精确截除,针对应当截除的帧,也在报头中指示要消音的采样或系数的数目。本发明可以应用于hd3音频文件格式,以用于mp3比特流的无损扩展。
一种可分级音频数据算术解码的方法、介质和设备和一种截去音频数据比特流的方法、介质和设备。对可分级算术编码的码元进行解码的算术解码的方法可包括:通过使用期望被解码的码元和码元的概率对码元进行算术解码;和通过检查指示将被解码的码元的解码是否完成的歧义来确定是否继续解码。根据本发明的方法、介质和设备,当在MPEG-4可分级无损音频编码中执行算术解码时,应用可分级的数据可被进行有效的解码。即使当截去比特流时,也可知道解码终止点,从而可执行截去部分的附加解码。
本发明提供一种图像选取方法及装置,方法包括在缓存器中储存多个采集图像,每个缓存图像均具有可能包含采集目标的目标区域;侦测无损信息,无损信息用于描述多个缓存图像的目标区域内包含的采集目标的完整无损程度;以及基于侦测到的无损信息从多个缓存图像中选取至少一个缓存图像;其中无损是指采集目标是否包含于目标区域或多少程度上包含于目标区域。本发明能够自动排除掉那些完整无损度较低的采集图像,为用户节省了时间,而且使得图像采集装置中有限的储存空间可以得到充分的利用。
本发明涉及用于对通过分组交换网络传输的数字信号进行编码/解码的方法。在发送和接收端生成预测样本。数字信号以所生成的预测样本为条件,在发送端经过无损编码,并且在接收端经过无损解码。
本发明涉及全真空绝缘型的真空开关设备。本发明的目的在于不损害组装或试验检查的操作性,使真空开关设备小型化并缩小设置面积。本发明通过在具有容纳于真空容器(60)内的开合触点CB及驱动该开合触点的操作杆的真空开关部(6)的上部,安装了具有利用电磁力及弹簧力在上下方向驱动操作杆的驱动杆的电磁驱动部(8),从而使真空开关设备实现单相模块化,以实现缩小设置面积及小型化的同时,能按单相模块进行组装及试验检查,即使在构成三相真空开关设备时,也无损于组装及试验等的操作性。
做出本发明以使得能够在优先与有损编码处理的兼容性的无损编码和优先压缩性能的无损编码之间进行切换。本发明的图像编码设备包括下面的结构。用于以块为单位对图像进行编码的图像编码设备包括第一编码单元和第二编码单元。第一编码单元对所接收到的第一块进行不可逆压缩编码。第二编码单元对所接收到的第二块进行可逆压缩编码。第二编码单元通过使用第一帧内预测模式或者第二帧内预测模式来对第二块进行编码,其中,第一帧内预测模式用于以块为单位来进行帧内预测,第二帧内预测模式用于以像素为单位来进行帧内预测。
检修数据接收部(120)从便携式设备接收在针对诊断对象的检修作业中由便携式设备收集到的检修数据。学习部(130)将过去收集到的检修数据输入至神经网络,使神经网络对诊断对象有无损伤的诊断进行学习。诊断部(140)将检修数据接收单元接收到的检修数据输入至神经网络,根据神经网络的输出而对诊断对象有无损伤进行诊断。指示部(150)根据诊断部(140)对诊断对象进行诊断得到的诊断结果,对检修作业的指示的内容进行判别,将与判别出的结果相应的指示发送至便携式设备。
本发明提供一种图像采集与选取方法及图像采集装置,该方法包括:采集一连串的图像;储存采集到的多幅图像至缓存器中,每一幅缓存图像均具有可能包含采集目标的目标区域;侦测该各幅缓存图像对应的无损信息,该无损信息用于描述该幅缓存图像的该目标区域内包含的该采集目标的完整无损程度;以及基于侦测到的该无损信息从该多幅缓存图像中选取至少一幅缓存图像。本发明能够自动排除掉那些完整无损度较低的采集图像,为用户节省了时间,而且使得图像采集装置中有限的储存空间可以得到充分的利用。
公开了一种在用户终端从一个无线网络控制器切换到另一个的期间提供分组数据业务的方法和装置。为了避免SRNS重定位期间的数据损失,提供了一种利用发送机PDCP层的第一个已发送但还未确认的PDCP SDU的发送PDCP序号和第一个未发送PDCP SDU的发送PDCP序号,检查从接收机PDCP层发出的下一个预期接收的PDCP序号的有效性的方法。重建了PDCP协议结构以支持分组业务域中的无损SRNS重定位,并新定义了所需的控制信息和操作程序。结果,在分组业务域中实现了无损SRNS重定位,并保证了数据通信的移动性。
本公开涉及用于航空器的移动流水线制造的切边。提供了检查结构(120)的系统和方法。一个实施方式是一种检查结构(120)的方法。所述方法包括:在处理方向(199)上沿着轨道(110、112)推进所述结构(120);将所述轨道(112)处的无损检查(NDI)工位与在无损检查工位上游修剪的所述结构(120)的边缘对准;经由所述无损检查(NDI)工位对所述边缘进行成像;基于成像步骤来表征所述边缘;并且经由所述轨道(112)在处理方向(199)上进一步推进所述结构(120)。
本发明提供胶囊型内窥镜以及胃内部观察方法。即使是在内置物的比重较大的情况下,也能够无损于向被检体内的导入性地在被检体内通过降低整体比重来进行浮在液体上的观察,其中,在将胶囊型内窥镜导入到被检体内时,形状记忆合金制弹簧件(14)根据被检体的体温呈现使体积可变部(13)向被容纳在胶囊型壳体(11)内的容纳位置变位的记忆形状,从而成为无损于向被检体内的导入性的尺寸,在将该胶囊型内窥镜导入到被检体内之后,通过将适量的水(3)也导入到被检体内,形状记忆合金制弹簧件(14)根据水温呈现使体积可变部(13)向露出在胶囊型壳体(11)之外而使壳体体积增加的露出位置变位的记忆形状,从而体积可变部(13)在被检体内一边自通气孔(13A)将外部空气吸入内部一边向露出位置变位而使壳体体积增加,即使在内置物(12)的比重较大的情况下也能够通过降低整体比重来进行浮在水(3)上的观察。
本实用新型公开了一种不存在纵向焊缝的空分塔。传统空分塔筒体由钢板卷曲,焊接而成,其工艺步骤复杂,且至少存在一条纵向焊缝,环向焊缝数量也较多。焊缝数量增多不仅增加无损探伤的检测次数,而且由于焊缝容易收缩,导致筒体容易变形,影响填料层的填充。本实用新型中的空分塔筒体由预制的无缝钢管构成,一般可直接购买,因而筒体上不存在纵向焊缝。采用预制的无缝钢管作为直径不超可得最大无缝钢管直径的空分塔筒体,可以减少在工厂中卷制,焊接筒体的步骤,提高工厂生产效率。本实用新型中的空分塔筒体不易变形,便于填料层的填充。另外,筒体材料的选择也无需受限于工厂卷制设备对材料的限制。
串行通道中的每个接收器电路均生成与主时钟信号对齐的同步时钟信号以允许无损坏地将数据同步传送到主时钟域上。每个接收器电路中的串并转换器电路响应于同步时钟信号中的一个同步时钟信号将串行数据信号转换为并行数据信号。相位检测电路基于同步时钟信号和主时钟信号之间的相位偏移生成相移的指示。时钟信号生成电路基于相移的指示提供对同步时钟信号的相位的调节。串并转换器电路基于对同步时钟信号的相位的调节来调节由并行数据信号所指示的比特的位置。
在嵌入式的光电二极管的受光面的端部隔着输送栅电极(12)形成浮动扩散区域(13)。在大致扇形形状的受光面中,设置以浮动扩散区域(13)为中心的具有放射状的延伸部的第一区域(111)和其外侧的第二区域(112),导入导电型与第一区域(111)所收集的信号电荷相同的杂质,由此能够通过三维电场效应形成使信号电荷从放射状的延伸部朝向中心的电场。其结果是,能够缩短电荷的输送时间。另外,能够与浮动扩散区域(13)相邻地设置下一级电路元件,因此能够减小浮动扩散区域(13)的寄生电容,能够实现高灵敏度的元件。由此,在与以100万帧/秒左右以上的极高速度进行摄影相对应的固体摄像元件中,能够无损于摄影的高速性地提高检测灵敏度、信噪比。
一种用于对导电材料中的缺陷进行无损检测的涡流探头。该探头包括:激励部分,由多个多匝导电线圈组成;线芯,用于通过与导体一起缠绕而形成的线圈;以及传感部分,由多个磁场传感器组成。
提供了可操作地探伤目标材料的超声波无损估计(NDE)系统。该超声波NDE系统包括关节型机器人、超声波探伤头、处理模块和控制模块。超声波探伤头耦合到关节型机器人或者安装于关节型机器人上。超声波探伤头可操作用于传送产生激光束、检测激光束并且收集由目标材料散射的相位调制光。处理模块处理相位调制光和产生关于目标材料的内部结构的信息。控制模块根据预定的扫描平面图引导关节型机器人以定位超声波探伤头。
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