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그림 <1-11-1>에 있다.
그림<1-11-1>을 보면 양자화 과정에서 원래의 아날로그 신호의 값에서 손해보는 값이 생긴다. 위의 그림에서는 양자화 에러라고 표현했다. 하지만 이러한 손해 값은 x축의 구간을 아주 작게 잡는다면 아주 적은 량
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1장. Intra coding
이 장에서는 정지영상, 곧 초기 시작 프레임이 1)DCT 변환 2)양자화 3)역DCT 변환 4)역양자화로 변환되는 과정을 다루었다. 기본적으로 YCbCr 영상과 RGB 변환에 대한 이해가 필요하며, 그 뒤에 시간도메인에서 주파수도메인으로 변환
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이 작업을 양자화라고 하고 아래 그림에 이러한 작업을 나타내었다.
양자화 할 때는 한 샘플에 할당할 수 있는 비트의 수를 먼저 고려하여야 하는데,
아래의 그림의 경우는 각각의 샘플을 4비트로 표현한 경우가 된다. 이 비트의 수가
많을
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1.이미지 입출력
2.이미지 회전
3.이미지 조작(퍼즐조작)
4.이미지 해상도 조절 (확대, 축소)
5.양자화(퀀타이제이션, quatization)
6.히스토그램 작성(histeq 를 사용하지 않고) 1.이미지 입출력
2.이미지 회전
3.이미지 조작(퍼즐조작)
4.이미
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양자화와 분광학의 원리를 배운다.
Ⅱ.이론
1. 선스펙트럼
2. 스펙트럼의 원리
3. 분광기의 원리
Ⅲ.실험기수 및 시약
Ⅳ.실험방법
실험 A. 수소와 헬륨의 선스펙트럼
실험 B. 나트륨과 칼튬의 선스펙트럼 관찰
Ⅴ.주의 및 참고사항
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