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画像のサイズを小さくする、動画のフレームレートを下げるなども一種の非可逆圧縮と言える。画像圧縮技法であるJPEGは、データの本質的でない部分を丸めることで圧縮を達成している部分もある。情報の喪失と圧縮率はトレードオフの関係にある。このような人間の知覚の特性を利用した非可逆圧縮は、音声、画像、映像などのデータによく使われている。
画像圧縮(がぞうあっしゅく)は、 デジタル画像に使用されるデータ圧縮技術の一種で、記憶装置の容量の圧迫防止やデータ転送の高速化のために用いられる。 アルゴリズムは、画像データの視覚・統計的な特性を利用して、一般的なデータ圧縮方式よりも優れた結果を生み出すことがある。 画像圧縮には、可逆圧縮
IC形式に比べて扱える色の数が少ない(16色、256色)ため、PICからC(Color)を落としてPiと命名されている。 アルゴリズムは、改良ランレングス法と疑似ハフマン符号化の組み合わせであり、同時代に使われていたMAGフォーマットと比べて圧縮率は高いが、展開速度が遅いのが特徴である。256色P
は、1:1ではなく15:9もしくは3:2のアスペクト比で表示されていたため他機種との画像の交換には様々な問題がつきまとった。 アルゴリズムは、ランレングス法を二次元に拡張したものとWyle符号化の組み合わせであり、いわゆるアニメ絵と言われるものに対しては驚異的な圧縮率を誇る反面、自然画の圧縮率はあ
である。 圧縮前のデータ転送レートが判っているとき、圧縮後のデータ転送レートがわかれば圧縮比が求められる。 なお、圧縮比に関しては誤った使い方をしていることがある。例えば、節約率を圧縮比と呼んでいたり、圧縮比の逆を圧縮比と呼んでいたりする場合がある。また、どういう値であるかを気にせずに漠然と圧縮効率
圧縮(あっしゅく) 圧力をかけて、その圧力の軸方向に材料が小さくなるように形状を変化させること。(en)反対語:引張り。応力、法線応力参照。 データ圧縮(特に不可逆圧縮のこと) 音声信号処理の一種で、信号の強弱差(ダイナミックレンジ)を圧縮し均一に近づける処理。コンプレッサー (音響機器) の記事を参照。
適応という。コンピュータにおける適応とは通常この意味だが、例外として、遺伝的アルゴリズムでは生物学と同じ意味で適応という言葉を使う。 心理学における適応とは、一般的な社会生活を問題なく送れること。適応障害も参照のこと。 生理学や心理学では順応と訳されることもある。暗順応を参照のこと。 適応 (医学)
圧縮比を得ることができる。 主な用途 ガスタービンエンジン(ジェットエンジン含む)の空気圧縮機 高炉送風用圧縮機 機構内の体積の変化により圧力を与えるもの。 ピストンの往復運動によるシリンダーの容積変化で圧縮するもの。 特徴 高圧縮が可能。高圧を得るために多段圧縮