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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: CODIFICAÇÃO CONJUNTA, PARA FONTE E CANAL, USANDO QUANTIZAÇÃO VETORIAL ESTRUTURADA EM ÁRVORE, PARA IMAGENS DE SENSORIAMENTO REMOTO Autor: RAFAEL DONNICI DE AZEVEDO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
WEILER ALVES FINAMORE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 7486
Catalogação: 16/11/2005 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7486&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7486&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7486
Resumo:
Formato DC | MARC |
Título: CODIFICAÇÃO CONJUNTA, PARA FONTE E CANAL, USANDO QUANTIZAÇÃO VETORIAL ESTRUTURADA EM ÁRVORE, PARA IMAGENS DE SENSORIAMENTO REMOTO Autor: RAFAEL DONNICI DE AZEVEDO
Nº do Conteudo: 7486
Catalogação: 16/11/2005 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7486&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7486&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7486
Resumo:
Este trabalho estuda o problema de compressão de imagens
de sensoriamento remoto segundo a ótica da codificação
conjunta fonte-canal.
É analisado o desempenho de métodos baseados em
quantização vetorial segundo o algoritmo LBG,
principalmente o COVQ (Channel Optimized Vector
Quantizer) bem como a quantização vetorial estruturada em
árvore. Dentro desse contexto, são propostos 2 novos
métodos para a resolução do problema: (1)Uma quantização
vetorial estruturada em árvores que leva em conta a
transmissão através de canais ruidosos, solução denominada
COTSVQ (Channel-Design Tree Strutured Vecotr Quantizer),
bem como (2) uma classe de métodos que se utiliza de
códigos corretores de erro sobre a estrutura progressiva
do TSVQ, de forma a proteger os dados de forma ativa
durante a transmissão. Os dois métodos propostos podem ser
combinados no mesmo compressor, de forma a originar uma
classe ampla de compressores adaptados à transmissão por
canais com ruído.
São apresentados resultados que comparam os desempenhos
dos métodos propostos com aqueles já existentes para uma
análise de desempenho, na situação de transmissão via
satélite de imagens captadas e comprimidas para uma taxa
de 1,5bpp.
Os resultados mostram que os métodos propostos são muito
menos complexos que os já existentes, porém conseguindo
atingir uma qualidade de imagem equivalente, ou, em alguns
casos, superior.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS |
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CAPÍTULO 1 |
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CAPÍTULO 2 |
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CAPÍTULO 3 |
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CAPÍTULO 4 |
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CAPÍTULO 5 |
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CAPÍTULO 6 |
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CAPÍTULO 7 |
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APÊNDICE |
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BIBLIOGRAFIA |
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