信息论与编码_第5章.pptVIP

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信息论与编码_第5章

第5章 信源编码 ;第5章 信源编码;第5章 信源编码;第5章 信源编码;5.1 编码的定义 ;5.1 编码的定义;5.1 编码的定义;5.1 编码的定义;5.1 编码的定义;5.1 编码的定义;5.1 编码的定义;5.1 编码的定义;5.1 编码的定义;5.1 编码的定义;5.1 编码的定义;5.1 编码的定义;5.1 编码的定义;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;01;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;5.2 无失真信源编码;两种方法给出的Huffman码的平均码长是相同的 所以编码效率也是相同的;可见,第二种方法的码方差比第一种方法的码方差小许多,也就是说第二种方法的Huffman码的质量要好;前一节讨论的无失真信源编码是属于保熵编码 本节将要讨论的限失真信源编码属于熵压缩编码 其中心任务是:在允许的失真范围内把编码后的信息率压缩到最小 引入有失真的熵压缩编码的原因: (1)保熵编码并非总是必需的; (2)保熵编码并非总是可能的; (3)降低信息率有利于信息的传输和处理,因此有必要进行熵压缩编码,尤其是对于连续信源,熵压缩编码就是必需的了 ;5.3 限失真信源编码定理;5.3 限失真信源编码定理;实用化技术不同于单纯理论探讨;实用技术不是只追求理论上的性能(如:压缩比),还要考虑工程上的可实现性 为了与复杂的实际信源统计匹配,实际的信源编码方法往往都不是单一的方法,而是多种方法的组合应用 本节简单介绍几种常用的信源编码方法;5.4 常用信源编码方法简介;5.4 常用信源编码方法简介;5.4 常用信源编码方法简介;5.4 常用信源编码方法简介;5.4 常用信源编码方法简介;5.4 常用信源编码方法简介;5.4 常用信源编码方法简介;5.4 常用信源编码方法简介;5.4 常用信源编码方法简介;5.4 常用??源编码方法简介;5.4 常用信源编码方法简介;5.4 常用信源编码方法简介;5.4 常用信源编码方法简介;5.4 常用信源编码方法简介;5.4 常用信源编码方法简介;5.4.3 矢量量化编码 5.4.4 预测编码 5.4.5 变换编码 (略);第5章 复习;第5章 复习;习题 5-1 (p.115) 习题 5-10 (p.116)中(1),(2) 习题 5-11 (p.116)中(1),(2),(3)

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