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1)  blocking artifacts
块效应
1.
But BDCT also brings some effects that will reduce the quality of images,and blocking artifacts are usually phenomena.
通过BDCT变换,可以获得较高的图像压缩率,但是BDCT变换也会损害图像质量,其中块效应就是常见的现象。
2.
At low bit rates,the Block Discrete Cosine Transform(BDCT) compression methods often give rise to blocking artifacts.
低比特率时,基于块离散余弦变换(BDCT)的图像压缩方法常常会引起块效应
3.
The block-Based Discrete Cosine Transform (BDCT) suffers from visible blocking artifacts between adjacent image blocks at low bit rates, which reduces the image visual quality.
块离散余弦变换在低比特率时其恢复图像的块边界上会出现明显可见的方块效应,从而降低了图像的视觉质量。
2)  blocking effect
块效应
1.
In respect of the specific features of underwater laser image communication, the soecialschemes for the image coding and decoding as well as for post-processing to remove the blocking effects are proposed.
针对激光水下图像通信的特点,设计出一种专用图像编、解码方案以及消除方块效应的后处理方案;给出了实验结果及系统综合评价指标。
2.
The new algorithm can be more flexibly applied to remove the blocking effect.
264去块环路滤波的基础上改进算法,可以较好地滤除块效应,使得去块滤波算法可以更加灵活地应用。
3.
This article first discusses the causes for production of blocking effects,then summarizes the category of deblocking filters and analyzes the principles of various deblocking filters.
文中分析了解码图像中块效应产生的原因;归纳了去块滤波器的种类,创造性地将环路滤波器分为"加残差前滤波器"和"加残差后滤波器"两类,并分析了各类去块滤波器的工作原理;研究了现存的各种视频编码标准中去块滤波器的特点,并通过仿真实验分析了各去块滤波器的性能,为设计更加智能化、简单化的去块滤波器奠定基础。
3)  block effect
块效应
1.
A loop-filter for removing the block effect based on the characteristics of variable length coding and the corresponding principle of picture character behavior both in time and frequency domain was proposed.
针对低码率编码情况下块效应严重的现象,提出一种环路滤波去除块效应的算法。
2.
Such defects as the block effect and ring effect show up after the image is reconstructed.
在基于DCT域内系数量化的压缩算法中,随着码率的降低,量化也越来越粗糙,使重建后的图像产生“块效应”和“振铃现象”等问题。
3.
Via simulation,"block effect" errors exist in the scheme.
经仿真观察,该算法存在类似"块效应"的定位误差。
4)  block artifact
块效应
1.
The most essential points in loopfilter are strength—a value which indicates the strength of block artifact—and filtering operators.
块效应是基于块的编码系统中频繁出现的问题,特别是在码率较低的状况下尤为明显,这种块效应的存在严重影响了图像的主观质量。
2.
The visual disturbing discontinuities at the block boundaries, which are called block artifacts,might arise in the reconstructed pictures,especially in low bit-rate applications,because the block-based motion compensation prediction,transform and quantization are adopted in the hybrid video coding standards.
混合视频编码标准由于采用基于块的运动补偿预测和变换量化,从而使解码图像在块边界产生干扰视觉的不连续性,尤其在低码率下,易形成块效应
3.
Block artifact is one of major causations which reduce the quality of pictures in video coding, especially at the time of low bit rate.
块效应是视频编码中影响编码质量的一个重要问题,特别在低码率情况下尤为明显。
5)  blocking effects
块效应
1.
By this way,not only the disturbed "blocking effects" which always lies in traditional DCT algorithm can be reduced,but the coding rate can be increased without losing any coding quality than other hierarchical DCT zerotree coding as well.
使用层次DCT变换与零树编码相结合的方法,在扫描编码过程中按Peano-h ilbert扫描顺序进行编码,不仅克服了传统分块DCT编码存在的“块效应”现象,而且与一般的零树编码方法相比,能在保证相同图像压缩质量的同时,缩短处理时间,从而提高编、解码效率。
2.
This paper discusses the theory and way to reduce blocking effects.
在低码率视频压缩技术中,块效应现象是比较明显的问题。
6)  block artifacts
块效应
1.
Moreover using the energy distribution of the DCT coefficients which is defined directly in each DCT block of an image to confirm the controlled parameter of low frequency coefficients,which is effective to eliminate the block artifacts.
同时由子块图像频域系数幅值分布特征确定低频系数调整函数的控制参数,消除了图像产生的块效应
2.
Specially,the previous frame is utilized to compensate the damaged area,and the block artifacts in the compensated image are processed adaptively to improve the decoded image quality.
提出了一种针对实时视频应用的自适应时域运动补偿处理方法,不仅考虑了受损视频在时间上的相关性,而且针对补偿图像中的块效应进行自适应处理,能够有效地提高解码图像质量。
补充资料:沟道效应和阻塞效应
      一束准直带电粒子同单晶相互作用,往往表现出强烈的方向效应,当入射方向接近某一主晶轴或主晶面时,核反应、内壳X 射线激发和大角度卢瑟福散射等(统称近距相互作用)产额大大减少,粒子射程明显增加,这就是沟道效应。阻塞效应是以晶体点阵位置作为发射点,某方向出射的带电粒子几率强烈地依赖于出射方向同晶轴的夹角的效应。
  
  理论  1965年,丹麦物理学家J.K.林哈特对沟道效应作了全面的理论解释。他把晶轴看成一根连续均匀分布的带电体,并用一个连续势描写。当带电粒子入射方向同晶轴的夹角小于某一临界角嗞c时(图1),由于轴上原子同入射粒子发生一系列"温和"的碰撞,对入射粒子产生一种导向作用,使粒子沿晶轴方向振荡前进;当入射方向夹角大于嗞c时,入射粒子同晶体相互作用与粒子同无定形材料作用一样。嗞c的表达式如下:
  其中C 是常数,嗞1是林哈特特征角,Z1、Z2 分别代表入射粒子和晶体原子的原子序数, d 为晶轴方向的点阵原子间距,E 为入射粒子能量,e 为电子电荷,屏蔽距离,ao是玻尔半径。夹角小于 嗞c 的入射粒子因受库仑排斥势作用不能进入图1打斜线的区域,可称该区为禁戒区,空白区为沟道区。只要点阵原子位移小于a,或杂质原子处于禁戒区,沟道入射粒子就不能同它发生近距相互作用。
  
  阻塞效应包含两类物理过程,点阵原子核衰变而发射带电粒子的过程和晶体中核反应或大角度卢瑟福散射等引起的带电粒子出射的过程。由于第二类过程的碰撞参量比原子热振动振幅要小几个数量级,可以把上述两类过程等同处理。若不考虑粒子慢化过程,阻塞效应与相同能量的粒子、相同的晶体和晶轴方向的沟道效应完全等同,相互是倒易关系。同样也存在临界角嗞c,出射带电粒子的方向与某主晶轴或晶面夹角大于嗞c时,粒子出射如同从无定形材料中出射一样。若出射角小于嗞c时,由于晶轴原子带电粒子强烈排斥,很快地使出射角大于嗞c。如果用一个探测器测量出射粒子时就会发现,在嗞c范围内出射粒子的几率大大减少。一般讲,阻塞效应不一定要求入射束是带电粒子,也不需要严格的准直。但对决定核反冲方向的实验(如核能级寿命测量)则必须考虑准直。
  
  应用  沟道效应的特性为晶体杂质定位和点阵损伤分布测量提供了有力的工具。由图2可知,<01>方向入射粒子能"看到"标号为"×"、"□"的原子;<11>方向入射的只能"看到""×"的原子;而随机方向入射的则可"看到"所有的原子。这样就可以从"×"不同入射方向所引起的近距相互作用产额比知道"·"原子处于替位,"×"和"□"原子处于隙位(对基质原子来说"×"和"□"为位移原子)。所以,沟道效应定位法是最直观的几何定位法。当然,这仅是一种示意的解释,在具体工作中,必须考虑下列因素。
  
  ① 要挑选一个最合适的近距相互作用,既能明显区分基质和杂质的贡献,又要尽量减少分析束本身带来的影响。一般大角度卢瑟福散射适用于轻基质中重杂质的研究;核反应适用于重基质中轻杂质的研究;而带电粒子导致X 射线发射可用于中等原子序数杂质的研究。
  
  ② 要考虑退道的影响。沿沟道方向入射的粒子由于一系列前向小角散射,其运动方向能偏离原来方向。当同晶轴的夹角超过嗞c时,称之为"退道"。晶体表面第一层原子,表面无定形层、点阵热振动、点阵缺陷和位移原子等都会使退道加剧。这就要借助于各种退道模型估计退道对产额的贡献。
  
  ③ 要考虑通量呈峰效应:前面讨论中是认为沟道空间中粒子的通量是均匀分布的。从蒙特-卡罗法计算,或从连续势近似计算可知理想晶体沟道区中入射粒子通量分布并非均匀,往往在沟道区中心通量密度达极大,这就是所谓通量呈峰效应。原则上讲,通量呈峰效应为区分位置仅差0.1~0.2┱的杂质原子分布提供了可能性。金属中氢、氦离子往往处于各种隙位,它们位置分布情况是反应堆物理中受重视的问题,通量呈峰效应为它提供了一种可能的研究途径。
  
  目前,沟道效应还大量应用于固体表面研究。例如外延生长,退火性能,损伤吸收,表面合金化和抗腐、耐磨等方面。
  
  阻塞效应从发现起就被用于测量复合核寿命和激发态寿命等,若核反应形成一个复合核,从晶体点阵位置反冲出来,反冲速度v一般在108~109cm/s。如果复合核的平均寿命为 τ,衰变时发射带电粒子,类似于沟道效应,把空间分为阻塞区和非阻塞区。只要 τ·<0.1┱(其中是垂直于晶轴的速度分量)将发生强烈的阻塞。τ·>0.1┱,则阻塞现象就减少。把瞬发事件(如弹性散射等)作为τ·≈0。比较两者的角分布就可得到复合核寿命,一般可测到10-16~10-18s数量级的寿命。这正是核物理重要的寿命区,而用其他方法是难以测到的。
  
  目前已证实从正负电子到重离子;keV能区至相对论能区都存在沟道效应和阻塞效应。相对论能区的π±介子和质子的沟道效应是沟道技术的新发展,这时必须考虑相对论效应和量子效应。只要用相对论质量和速度取代原来的质量和速度,仍考虑整个原子键的作用,则林哈特经典处理方法仍然适用,当然临界角非常小,实验上要求用一块高质量晶体和一套位置灵敏气体漂移计数装置进行测量。这方面的进展不但发展了沟道效应,而且可以作为高能物理中的正负粒子鉴别器,测量基本粒子寿命并提供负粒子阻止本领的数据。电子通过沟道时,在周期场的作用下还会发射沟道辐射。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条