近年来,量子图像处理在图像处理领域引起了广泛关注,因为它有机会将海量图像数据放入量子希尔伯特空间。希尔伯特空间或欧几里得空间具有无限维度,可以更快地定位和处理图像数据。此外,多种类型的研究表明,量子过程的计算时间比传统计算机更快。在量子域中编码和压缩图像仍然是一个具有挑战性的问题。从文献调查中,我们提出了一种 DCT-EFRQI(直接余弦变换量子图像的高效灵活表示)算法来有效地表示和压缩灰度图像,从而节省计算时间并最大限度地降低准备的复杂性。这项工作旨在使用 DCT(离散余弦变换)和 EFRQI(量子图像的高效灵活表示)方法在量子计算机中表示和压缩各种灰度图像大小。使用 Quirk 模拟工具设计相应的量子图像电路。由于量子比特数的限制,总共使用 16 个量子比特来表示灰度图像的系数及其位置。其中,8 个量子比特用于映射系数值,其余量子比特用于生成相应系数的 XY 坐标位置。理论分析和实验结果表明,与 DCT-GQIR、DWT-GQIR 和 DWT-EFRQI 相比,所提出的 DCT-EFRQI 方案在 PSNR(峰值信噪比)和比特率方面提供了更好的表示和压缩。
压缩尽管Commvault支持压缩,为了获得有效的重复数据删除率,但在将其发送到DXI设备之前,您不应压缩备份数据。有关其他信息,请参见此Commvault网站:软件压缩。加密尽管Commvault支持数据加密,为了获得最佳性能,但在将其发送到DXI设备之前,您不应对备份数据进行加密。有关其他信息,请参见此Commvault网站:禁用加密概述。重复数据删除以获得有效的重复数据删除率,在将其发送到DXI设备之前,您不应重复备份数据。有关其他信息,请参见此Commvault网站:重复数据删除概述。VTL选项设置
摘要。多传感器网络能够利用低能耗、高精度的传感技术实时获取并分析风机盘管等建筑系统的热性能数据。热数据在传输过程中需要进行压缩。针对应用于风机盘管热性能测试系统的数据融合过程,提出了一种低能耗数据融合的SMART-RR算法。考虑到循环重复性和数据冗余的存在,算法中嵌入了加入重复性降低因子的时间间隔数据融合策略。仿真结果表明,SMART-RR算法是一种低能耗、数据通信量小、精度高的数据融合算法。
摘要:在自主驾驶技术不断发展的景观中,光检测和范围(LIDAR)传感器已成为增强环境感知的关键仪器。他们可以在车辆周围提供精确的,高分辨率的实时3D表示,以及在弱光条件下进行远程测量的能力。但是,这些优势是以传感器生成的大量数据为代价的,导致了传输,处理和存储操作的几个挑战,目前可以通过对点云中使用数据压缩技术来减轻这些挑战。本文介绍了用于压缩汽车LIDAR传感器的点云数据的现有方法的调查。它提出了一种全面的分类法,将这些方法分为四个主要群体,并在几个重要指标中进行比较和讨论。
数据科学如何创建风险评分以创建准确的风险评分,Arcsight Intelligence的分析引擎采用了人工智能技术,其中包括用于不确定推理,聚类算法,分类器和统计学习方法以及神经网络的概率方法和神经网络。它还采用统计方法来将所有各种异常概率压缩为单个实体风险评分,这是有意义的,可行的安全性分析的关键方面。为每个事件计算一个分数以量化异常。ArcSight Intelligence将这些事件概率汇总到其相关实体。这会产生一个风险分数,该风险分数考虑了基于所有上下文弧度智能可以收集的与事件相关的所有实体。
在本文中,我们采用了系统的文献综述方案来了解当前用于压缩多通道脑电图 (EEG) 信号的方法以及如何将这些技术应用于新型 EEGEyeNet 数据集。我们的综述将阐明 EEG 数据压缩领域的当前趋势,并简化对这些技术的解释以及如何使用它们。通过汇编有关该主题的最新和相关研究的综合列表,我们希望为理解最新的 EEG 数据压缩标准、其功能以及这些技术在性能方面的相互比较提供坚实的基础。我们希望扩展 EEG 数据压缩方法的知识和可访问性,以扩大其在 EEG 分析中的应用。
尺寸和分辨率 — 理想的复制照片或图形尺寸为 5 x 7 英寸,分辨率为 300 dpi,但较小的尺寸也可以接受。如果照片是 JPEG 格式,则不应小于 150k。保存为 TIF 的 5 x 7 英寸、300 dpi 照片大小应为 1MB 到 3MB。拍照时,请使用相机的最高分辨率设置,并以不低于 200 dpi 的分辨率保存照片。请勿通过锐化、调整大小、修饰或剪裁图像来处理照片。使用图形软件程序(如 Adobe® Photoshop)增加小照片的尺寸和/或分辨率不会提高照片的质量。请勿压缩照片。我们将完成所有后期制作工作。我们不会发布像素化或失焦的照片。
2.8.汽车应用 在汽车行业,胡克定律的原理应用于悬架和减震器的设计。预测弹簧在负载下如何压缩和伸展的能力对于车辆性能和安全性至关重要。例如,悬架系统的调整涉及调整各种部件的弹簧常数以实现所需的乘坐质量和操控特性 [7]。2.9.生物医学设备 此外,在生物医学领域,胡克定律适用于假肢和矫形器的设计。了解材料在人体施加的力量下的表现,可以创造出既实用又舒适的设备。研究表明,加入符合胡克原理的弹性材料可以提高这些设备的性能,改善患者的治疗效果 [8]。