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Article

1 - PROBLÉMATIQUE

2 - MÉTHODES SANS DISTORSION

3 - MÉTHODES AVEC DISTORSIONS

4 - QUELQUES CRITÈRES DE CHOIX EN COMPRESSION DE DONNÉES

  • 4.1 - Données informatiques
  • 4.2 - Signaux d’images

| Réf : E5340 v1

Problématique
Compression de données Compression des images

Auteur(s) : Jean-Paul GUILLOIS

Date de publication : 10 nov. 1998

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Auteur(s)

  • Jean-Paul GUILLOIS : Ingénieur ENSAIS - Enseignant/Chercheur à l’École Nationale Supérieure des Télécommunications - Membre de la Commission CN 29 (Codage Image et son, multimédia) à l’AFNOR - Membre du Comité d’Orientation du MUST’98 (Multimédia et standardisation)

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INTRODUCTION

Les données numériques, par leur utilisation non pas croissante mais explosive, posent des problèmes de temps de transmission et/ou de volume de stockage. Or, les progrès technologiques, certes incontestables, souvent ne suffisent pas, soit parce que non matures, soit parce que trop chers. D’où l’intérêt de chasser les bits inutiles. Et, en y regardant de près, ils sont plus nombreux qu’on pourrait le penser. C’est que, avec beaucoup d’astuces et un peu de méthodes, il est possible de faire des économies, parfois substantielles, sur le nombre de digits binaires à utiliser pour coder numériquement des données. On parle de compression.

Rares sont aujourd’hui les domaines qui n’ont pas succombé au numérique. Parmi les derniers, on compte, bien sûr, le son et l’image. Or, ces derniers, et c’est particulièrement vrai pour l’image, se caractérisent, en plus de leur utilisation terriblement croissante, par le fait que :

  • le nombre de bits qu’ils nécessitent est considérable ;

  • leurs utilisations imposent souvent des contraintes de temps réel.

Cela explique l’importance toute particulière de la compression de ces signaux. Nous leur accorderons une place prépondérante.

Nous verrons qu’il existe un grand nombre de techniques permettant de comprimer des données numériques. Leurs avantages et leurs inconvénients sont différents, et faire un choix est une entreprise délicate. C’est particulièrement vrai pour les images. Nous donnerons quelques critères.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e5340


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1. Problématique

1.1 Présentation de l’étude

Les données numériques, qui ne sont que des nombres, profitent des atouts de l’informatique : puissance des traitements, facilités de stockage, durée de conservation, fiabilité de transmission... C’est pour ces avantages qu’un nombre croissant de signaux sont numérisés c’est-à-dire mis sous la forme d’une suite de nombres. Très tôt on a numérisé : le texte avec le code ASCII, les fenêtres des écrans informatiques avec les coordonnées des points et leurs niveaux de gris... Parmi les récents domaines technologiques ayant succombé aux attraits du numérique il y a le son et l’image.

Mais cette explosion du nombre de signaux numériques transforme alors certains avantages en problèmes. Il faut, par exemple, augmenter les puissances de traitement, étendre les capacités de stockage, amplifier les débits de transmission. On peut compter, bien sûr, sur les progrès de la technologie mais il n’est pas rare d’être confronté à l’une ou l’autre des deux situations suivantes :

la demande va plus vite « que la musique » et les coûts prohibitifs interdisent certaines applications (par exemple écriture/lecture de séquences vidéo sur disques magnétiques...) ;

la technologie n’est pas mûre (transmission de certaines données vers ou à partir d’équipements embarqués...).

D’où, pour accepter une telle croissance, deux solutions :

  • attendre que la technologie progresse davantage, mais on risque d’être perpétuellement insatisfait (voir le point ci-dessus) ;

  • s’adapter aux performances de la technologie du moment en réduisant les volumes binaires des fichiers à traiter.

C’est de cette adaptation dont il sera question dans cet article. En effet, les nombres, associés à un signal numérique donné, peuvent être différents suivant la représentation choisie (indépendamment...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BARNSLEY (M.F.), HURD (L.P.) -   Fractal Image Compression.  -  AK Peters, Ltd. 1993. ISBN : 1-56881-000-8.

  • (2) - ROBERT (G.), CHASSERY (J.-M.) -   Détection de mouvement par maillages polygonaux pour une extension des IFS à la vidéo.  -  Coresa 97, France Telecom. Journées d’études et d’échanges des 26 et 27 mars 1997.

  • (3) - GALLAGER (R.G.) -   Information Theory and Reliable Communication.  -  John Wiley and Sons, Inc. 1968. SBN : 471 29048 3.

  • (4) - GERSHO -   Principles of Quantization.  -  IEEE Trans. on circuits and systems. Vol. CAS-25, no 7, july 1978.

  • (5) - GRAY (R.M.) -   Source Coding Theory.  -  Kluwer Academic Publishers. 1990. ISBN : 0-7923-9048-2.

  • (6) - GUILLOIS (J.-P.) -   Techniques de compression des images.  -  HERMES, 1996. ISBN : 2-86601-536-3.

  • ...

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