×
20.06.2013
216.012.4e29

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СЖАТИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к методам сжатия цифровых изображений. Техническим результатом является повышение степени сжатия графических файлов. В способе задают число возможных градаций уменьшения геометрических размеров исходного кадра, уменьшают его геометрические размеры на величину первой градации, сжимают, декомпрессируют и увеличивают до исходного размера, затем определяют величину пикового отношения сигнал/шум и сравнивают ее с предварительно заданным значением, при этом если полученное значение превысит заданное, то все операции повторяют для второй и последующих градаций до тех пор, пока величина пикового отношения сигнал/шум не станет меньше или равна заданному значению указанного отношения. 4 ил.
Основные результаты: Способ сжатия графических файлов, включающий операции изменения геометрических размеров исходных кадров графического изображения с последующей декомпрессией кадров графического изображения и качественной оценки параметров, отличающийся тем, что сначала задают число возможных градаций уменьшения геометрических размеров исходного кадра, затем уменьшают его геометрические размеры на величину первой градации, сжимают, декомпрессируют и увеличивают до исходного размера, после чего определяют величину пикового отношения сигнал/шум, характеризующую качество восстановленного кадра по сравнению с исходным, и сравнивают ее с предварительно заданным значением, при этом если полученное значение превысит заданное, то все операции повторяют для второй и последующих градаций до тех пор, пока величина пикового отношения сигнал/шум не станет меньше или равна заданному значению отношения сигнал/шум.

Изобретение относится к обработке, сжатию и передаче информации, в частности к способу сжатия графических файлов, и может быть использовано в системах передачи и приема сжатых графических файлов.

Из уровня техники известен способ (US 7020837, 28.03.2006) для эффективного сжатия графического содержания в сложных файлах PDF, содержащих комбинированные сложные графические страницы, каждая из которых составлена из базовой страницы и нуля или более наложений, а также страниц PDF. При этом страницы и графические элементы каждой страницы сохранены в статических файлах PDF.

Известен способ (CN 1595452, 16.03.2005) сжатия без потерь для графического файла, в котором сжимают графический файл согласно заданным параметрам длины регистра сжатия. Выбирают оптимальный параметр длины регистра сжатия. После этого сжимают графический файл согласно выбранному оптимальному параметру длины. Затем главная информация файла (графическая информация), информация сжатия и так далее вместе со сжатыми данными записываются в файле, тем самым формируя файл сжатия.

Недостатками известных способов является то, что после передачи сжатых файлов и их декомпрессии графическое изображение на выходе теряет четкость, при том что способы-аналоги обеспечивают относительно низкую степень сжатия, что не позволяет сжатые ими файлы передавать с большой скоростью по каналам передачи данных.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному является контурный способ сжатия графических файлов (патент РФ №2339998, 06.03.2007 г.). В известном способе-прототипе кадр графического изображения уменьшают при помощи специальной функции (ресайза), по меньшей мере, в 4 раза, сжимают и сохраняют его в сжатом файле, который декомпрессируют и увеличивают, по меньшей мере, в 4 раза. Затем исходный кадр графического изображения накладывают на декомпрессионный увеличенный кадр, производят поиск разницы пиксельных значений между исходным кадром графического изображения и декомпрессионным увеличенным кадром из заданного значения контраста по признаку контрастных элементов при помощи арифметического вычитания друг из друга. Затем, полученный кадр со значениями контура контрастных элементов сжимают без потерь и сохраняют в сжатом файле.

Недостаток способа-прототипа состоит в том, что для изображений с достаточно низким показателем контрастности полученный кадр со значениями контура контрастных элементов будет содержать относительно малое число нулевых коэффициентов. В результате для него обеспечивается довольно низкая степень сжатия, что не позволяет сжатые файлы передавать с большой скоростью по каналам передачи данных. Кроме того, известный способ-прототип не обеспечивает максимально возможную степень сжатия кадра графического изображения исходя из заданного качества восстановленного и увеличенного кадра графического изображения.

Техническим результатом заявляемого способа является повышение степени сжатия графических файлов и скорости их передачи по каналам данных для заданной величины пикового отношения сигнал/шум.

Это достигается тем, что способ сжатия графических файлов, включающий операции изменения геометрических размеров исходных кадров графического изображения с последующей декомпрессией кадров графического изображения и качественной оценки параметров, отличается тем, что сначала задают число возможных градаций уменьшения геометрических размеров исходного кадра, затем уменьшают его геометрические размеры на величину первой градации, сжимают, декомпрессируют и увеличивают до исходного размера, после чего определяют величину пикового отношения сигнал/шум, характеризующую качество восстановленного кадра по сравнению с исходным, и сравнивают ее с предварительно заданным значением, при этом если полученное значение превысит заданное, то все операции повторяют для второй и последующих градаций до тех пор, пока величина пикового отношения сигнал/шум не станет меньше или равна заданному значению отношения сигнал/шум.

Заявленный способ поясняется чертежами, на которых показаны:

фиг.1 - принцип представления кадра графического изображения на основе 5 возможных градаций уменьшения его исходных геометрических размеров. Здесь L - горизонтальный размер кадра, выраженный в пикселях; H - вертикальный размер кадра, выраженный в пикселях;

фиг.2 - исходный кадр графического изображения и декомпрессированный кадр после сжатия его алгоритмом JPEG;

фиг.3 - увеличенный до исходного размера декомпрессированный кадр после сжатия алгоритмом JPEG его копии, геометрические размеры которой были уменьшены в 2 раза по отношению к исходному размеру, и увеличенный до исходного размера декомпрессированный кадр, после сжатия алгоритмом JPEG его копии, геометрические размеры которой были уменьшены в 3 раза по отношению к исходному размеру;

фиг.4 - увеличенный до исходного размера декомпрессированный кадр после сжатия алгоритмом JPEG его копии, геометрические размеры которой были уменьшены в 4 раза по отношению к исходному размеру, и увеличенный до исходного размера декомпрессированный кадр после сжатия алгоритмом JPEG его копии, геометрические размеры которой были уменьшены в 5 раза по отношению к исходному размеру.

Способ сжатия графических файлов JPEG (файл JPEG - сжатый файл с расширением *.jpg (англ. Joint Photographic Experts Group, по названию организации-разработчика)) реализуется следующим образом.

В конкретном примере реализации способа число градаций задано равным пяти.

1. Определяют число возможных градаций уменьшения геометрических размеров исходного кадра.

Градация уменьшения геометрических размеров исходного кадра d представляет шаг деления L - горизонтального размера кадра графического изображения в пикселях и H - вертикального размера кадра графического изображения согласно формулам:

где Ld - горизонтальный размер кадра графического изображения в пикселях для d-й градации (на шаге градации d); Hd - вертикальный размер кадра графического изображения в пикселях для d-й градации (на шаге градации d).

Согласно формуле (1) для первой градации d=1 (на 1-м шаге градации) геометрические размеры кадра графического изображения не изменяются: L1=L и H1=H. Для второй градации d=2-L2=L/2 и H2=H/2. Для третьей градации d=3-L3=L/3 и H3=H/3 и т.д.

Чем ниже пропускная способность и чем меньше свободного места на носителе информации, тем большим выбирают значение градаций.

В качестве примера на фиг.1 показаны геометрические размеры тестового кадра графического изображения для числа градаций d=5.

Реализовать процедуру уменьшения геометрических размеров кадра графического изображений для второй и последующих градаций можно при помощи ресайза, описанного в патенте РФ №2339998, 06.03,2007 г., или посредством программы «Microsoft office picture manager», которая входит в состав пакета программ «Средства Microsoft Office».

2. Задают качество восстановленного и увеличенного кадра графического изображения величиной пикового отношения сигнал/шум (PSNR) к исходному кадру. С учетом того, что исходное трехцветное изображение имеет 3 компоненты - R, G, B [см. Телевидение (общий курс), Под ред. П.В.Шмакова, М.: «Связь», 1970, с.41], то итоговое выражение для PSNR будет иметь вид:

где L - горизонтальный размер кадра графического изображения в пикселях; H - вертикальный размер кадра графического изображения; (Yk(l, h)- l-е, h-е значение пикселя k-й компоненты исходного кадра графического изображения;

- l-е, h-е значение пикселя k-й компоненты декомпрессированного после сжатия и увеличенного до исходного геометрического размера кадра; B - число битов, отводимых на точку (в зависимости от количества представляемых цветов на каждую точку отводится от 1 до 48 битов); K=3 - число компонентов R, G, B.

Чем меньше различий в числовых значениях пикселей между исходным кадром графического изображения и декомпрессированным после сжатия и увеличенным до исходного геометрического размера кадра, тем выше значение показателя PSNR. Следовательно, тем меньше претерпевает изменений файл после процедур уменьшения геометрических размеров и сжатия с помощью алгоритма JPEG.

В исходном состоянии кадр графического изображения хранится в графическом файле BMP (от англ. Bitmap Picture - формат хранения растровых изображений, разработанный компанией Microsoft). После сжатия - в графическом файле JPEG.

Выбор заданного качества восстановленного и увеличенного кадра графического изображения PSNRдоп определяется техническими возможностями системы передачи информации или свободным объемом носителя информации. Чем ниже пропускная способность и чем меньше свободного места на носителе информации, тем ниже выбирают исходное значение показателя PSNRдоп.

3. Уменьшают геометрические размеры исходного кадра на значение первой градации L1=L и H1=H, после чего его сжимают.

Для градации d=1 геометрические размеры графического кадра не меняются. При сжатии кадра графического изображения используют алгоритм сжатия с потерями JPEG. В результате получают графический файл с расширением *.jpg.

Алгоритмы сжатия на базе алгоритма сжатия с потерями JPEG известны и описаны, например, в (Б.Скляр. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е, испр.: пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. С.893-896).

4. Декомпрессируют сжатый графический файл с расширением *.jpg и увеличивают геометрические размеры графического файла до исходного размера. Для градации d=1 геометрические размеры декомпрессированного графического кадра не увеличивают.

Декомпрессировать сжатый графический файл с расширением *.jpg в графический файл с расширением *.bmp можно посредством программы Paint, которая входит в пакет стандартных программ операционной системы Windows любой версии.

Увеличить декомпрессированный файл можно при помощи ресайза, описанного в патенте РФ №2339998, 06.03.2007 г., или посредством программы «Microsoft office picture manager», которая входит в состав пакета программ «Средства Microsoft Office».

В качестве примера на фиг.2 представлен исходный кадр графического изображения и декомпрессированный кадр после сжатия его алгоритмом JPEG для градации d=1.

5. Оценивают величину PSNR для градации d=1 и сравнивают ее с предварительно заданной величиной PSNRдоп.

Для оценки пикового отношения сигнал/шум PSNRd для декомпрессированного и увеличенного до исходного размера кадра графического изображения (для градации d=1 геометрические размеры кадра после декомпрессии не увеличивают) применяют формулу (2).

Сравнивают величину PSNR1 для d=1 с величиной PSNRдоп.

Если PSNR1>PSNRдоп, то этапы 3, 4 и 5 повторяют до тех пор, пока не будет выполнено условие PSNR1≤PSNRдоп.

Каждая последующая градация уменьшения геометрического размера исходного кадра ведет к ухудшению качества по показателю PSNR для декомпрессированного и увеличенного до исходного размера кадра.

В качестве примера на фиг.3 и 4 показаны декомпрессированные и увеличенные до исходного размера кадры для градаций d=2, d=3, d=4, d=5.

В качестве итогового сжатого графического файла с расширением *.jpg выбирают файл, полученный на последней градации, если выполняется условие PSNR1=PSNRдоп. В противном случае, если выполняется условие PSNR1<PSNRдоп, в качестве итогового сжатого графического файла с расширением *.jpg выбирают файл, полученный на предыдущей градации уменьшения геометрического размера исходного кадра.

В качестве примера, для тестового изображения на фиг.1 представлены оцененные величины по формуле (2) для 1, 2, 3, 4 и 5 градаций: PSNR1=36,9384 дБ, PSNR2=31,9429 дБ, PSNR3=29,4774 дБ, PSNR4=27,8353 дБ, PSNR5=26,7854 дБ.

Объем исходного файла BMP кадра графического изображения составлял 921654 байт. Объемы сжатых файлов JPEG для 1, 2, 3, 4 и 5 градации соответственно 43943 байта, 13071 байт, 7026 байт, 4589 байт, 3331 байт.

Таким образом, благодаря новой совокупности существенных признаков, заключающихся в том, что определяют число возможных градаций уменьшения геометрических размеров исходного кадра, среди которых находят такую, при которой PSNR сжатого, а потом декомпрессированного и увеличенного до исходного размера кадра графического изображения к исходному кадру не превысит предварительно заданного PSNR, обеспечивается максимально возможная степень сжатия.

Способ сжатия графических файлов, включающий операции изменения геометрических размеров исходных кадров графического изображения с последующей декомпрессией кадров графического изображения и качественной оценки параметров, отличающийся тем, что сначала задают число возможных градаций уменьшения геометрических размеров исходного кадра, затем уменьшают его геометрические размеры на величину первой градации, сжимают, декомпрессируют и увеличивают до исходного размера, после чего определяют величину пикового отношения сигнал/шум, характеризующую качество восстановленного кадра по сравнению с исходным, и сравнивают ее с предварительно заданным значением, при этом если полученное значение превысит заданное, то все операции повторяют для второй и последующих градаций до тех пор, пока величина пикового отношения сигнал/шум не станет меньше или равна заданному значению отношения сигнал/шум.
СПОСОБ СЖАТИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ
СПОСОБ СЖАТИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ
СПОСОБ СЖАТИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ
СПОСОБ СЖАТИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 73 items.
27.06.2013
№216.012.5260

Способ и устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам и устройствам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции, применяемым на линиях многоканальной цифровой связи, а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486681
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.09.2013
№216.012.68eb

Адаптивный следящий измеритель

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в телевизионных, радиотехнических и радиолокационных системах измерения параметров траекторий летательных аппаратов и других системах аналогичного назначения, в которых информация о непосредственно измеряемых координатах объекта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492506
Дата охранного документа: 10.09.2013
27.09.2013
№216.012.70d0

Способ радиоподавления каналов связи

Изобретение относится к области радиотехники и, в частности, может быть использовано для избирательного радиоподавления источников излучения. Технический результат - расширение области применения, в том числе для радиоподавления каналов связи априорная информация о загруженности рабочих частот...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494531
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.11.2013
№216.012.7fde

Способ сжатия графических файлов

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении степени сжатия графических файлов и скорости их передачи по каналам данных для заданной величины пикового отношения сигнал/шум. Способ сжатия графических файлов включает операции изменения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498407
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.11.2013
№216.012.8632

Способ сжатия графических файлов

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных. Способ сжатия графических файлов, заключающийся в том, что предварительно задают число градаций уменьшения геометрических размеров исходного кадра графического изображения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500032
Дата охранного документа: 27.11.2013
10.01.2014
№216.012.95fa

Способ обнаружения сигналов без несущей

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в сверхширокополосных короткоимпульсных системах связи. Способ обнаружения сигналов без несущей заключается в том, что оцифрованный аналоговый сигнал делят на фрагменты, соответствующие числу элементов предварительно заданного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504088
Дата охранного документа: 10.01.2014
27.01.2014
№216.012.9cca

Способ формирования изображения различных полей зрения

Способ может быть использован для наблюдения Земли из космоса с использованием матричной телевизионной системы для измерения ориентации визирной оси телекамеры по изображению горизонта Земли с помощью построения местной вертикали. Способ включает одновременное формирование двух полей зрения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505844
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.08.2014
№216.012.e875

Способ автоматического обнаружения узкополосных сигналов (варианты)

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам обнаружения узкополосных сигналов на фоне мощных радиоизлучений в условиях априорной неопределенности об их параметрах, и может быть использовано в комплексах радиоконтроля и на линиях радиосвязи. По первому варианту способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525302
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.08.2014
№216.012.ee0d

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции относится к радиотехнике и может использоваться на линиях многоканальной цифровой связи. Достигаемый технический результат - снижение величины пик-фактора формируемого сигнала за счет уменьшения различий амплитудных значений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526760
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.09.2014
№216.012.f45d

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи, цифрового радиовещания и телевидения. Техническим результатом является снижение величины пик-фактора формируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528390
Дата охранного документа: 20.09.2014
Showing 11-20 of 91 items.
27.08.2014
№216.012.ee0d

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции относится к радиотехнике и может использоваться на линиях многоканальной цифровой связи. Достигаемый технический результат - снижение величины пик-фактора формируемого сигнала за счет уменьшения различий амплитудных значений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526760
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.09.2014
№216.012.f45d

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи, цифрового радиовещания и телевидения. Техническим результатом является снижение величины пик-фактора формируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528390
Дата охранного документа: 20.09.2014
27.09.2014
№216.012.f8c1

Световой прибор

Изобретение относится к области светотехники, в частности к световым приборам прожекторного типа и может быть использовано при разработке подводных световых приборов, а также автомобильных фар и прожекторов иных средств передвижения. Техническим результатом является оперативное изменение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529518
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.11.2014
№216.013.08ca

Способ распознавания радиосигналов

Изобретение относится к способам распознавания радиосигналов (PC), в частности к способам распознавания вида и параметров модуляции PC, и может быть использовано в устройствах распознавания PC со сложной частотно-временной структурой. Технический результат - повышение вероятности правильного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533651
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.01.2015
№216.013.1ada

Многофункциональный абонентский терминал

Изобретение относится к технике электросвязи. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей многофункционального абонентского терминала путем обеспечения обмена различных речевых передач, видео, IP-телефонии, сигналов стандарта Wi-Fi и Bluetooth. Многофункциональный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538302
Дата охранного документа: 10.01.2015
27.01.2015
№216.013.20ce

Инерциально-радионавигационная система

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в бортовых телевизионных или радиотехнических системах летательных аппаратов. Технический результат - повышение точности автономной работы инерциальной навигационной системы при прерывании радиосвязи с внешней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539846
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.02.2015
№216.013.2613

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к средствам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи. Технический результат заключается в снижении величины средней мощности за счет уменьшения различий амплитудных значений векторов сигнальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541200
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.273d

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ). Технический результат - снижение величины средней мощности и пик-фактора формируемой сигнальной конструкции КАМ, за счет уменьшения различий амплитудных значений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541502
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.03.2015
№216.013.33f8

Способ синхронизации цифрового водяного знака электронного изображения

Изобретение относится к области электросвязи. Технический результат - повышение установления синхронизации цифрового водяного знака электронного изображения (ЭИ) при разделении ЭИ со встроенным цифровым водяным знаком на составные части произвольного размера. Технический результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544779
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.340f

Устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к устройствам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи, а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544802
Дата охранного документа: 20.03.2015
+ добавить свой РИД