Алгоритм LZMA — различия между версиями
Строка 83: | Строка 83: | ||
|<tex>\fbox{a1330}133132 </tex> | |<tex>\fbox{a1330}133132 </tex> | ||
| | | | ||
− | |<0,0, | + | |<<tex>0,0,a</tex>> |
|- | |- | ||
|<tex>a\fbox{13301}33132</tex> | |<tex>a\fbox{13301}33132</tex> | ||
| | | | ||
− | |<0,0, | + | |<<tex>0,0,1</tex>> |
|- | |- | ||
|<tex>a1\fbox{33013}3132</tex> | |<tex>a1\fbox{33013}3132</tex> | ||
| | | | ||
− | |<0,0, | + | |<<tex>0,0,3</tex>> |
|- | |- | ||
|<tex>a13\fbox{30133}132</tex> | |<tex>a13\fbox{30133}132</tex> | ||
|<tex>3</tex> | |<tex>3</tex> | ||
− | |<1,1, | + | |<<tex>1,1,0</tex>> |
|- | |- | ||
|<tex>a1330\fbox{13313}2</tex> | |<tex>a1330\fbox{13313}2</tex> | ||
|<tex>133</tex> | |<tex>133</tex> | ||
− | |<4,3, | + | |<<tex>4,3,1</tex>> |
|- | |- | ||
|<tex>a13301331\fbox{32}</tex> | |<tex>a13301331\fbox{32}</tex> | ||
|<tex>3</tex> | |<tex>3</tex> | ||
− | |<2,1, | + | |<<tex>2,1,2</tex>> |
|} | |} | ||
Получаем код: <tex>00a001003110431212</tex>$, где $ — это символ конца сообщения. | Получаем код: <tex>00a001003110431212</tex>$, где $ — это символ конца сообщения. |
Версия 15:39, 20 декабря 2016
LZMA (Lempel-Ziv-Markov chain Algorithm) — алгоритма сжатия без потерь. Он разрабатывался с 1996-1998 гг и впервые был использован в формате 7z архиватора 7-Zip. Алгоритм использует словарное сжатие , в чем-то схожее с алгоритмом LZ77.
Содержание
Описание
Основная идея
LZMA использует алгоритм словарного сжатия, выходные данные которого закодированы интервальным кодированием, использующим сложную модель вычисления вероятности появления каждого бита. Система сжатия находит соответствия, используя словарную структуру данных, и создает поток символов и ссылок фраз, уже находящихся в словаре, который закодирован
битом интервальным кодировщиком.Главной инновацией LZMA было то, что вместо общей байтовой модели, модель LZMA использовала зависящие от контекста битовые поля в каждом представлении букв или фраз. Эта модель почти также проста как битовая, но дает лучший коэффициент сжатия, потому что избегает смешивания несвязных битов вместе в том же самом контексте.
Основные преимущества
По сравнению с алгоритмом LZ77 алгоритм LZMA имеет следующие преимущества: более высокий коэффициент сжатия, изменяемый размер словаря, небольшие требования по памяти для «распаковки» данных.
Недостатки
Алгоритм LZMA не на всех типах входных данных работает одинаково эффективно.
Схема кодирования
В дополнении к алгоритмам, используемым в LZ77, LZMA использует Дельта-фильтр и интервальное кодирование.
Дельта-кодирование и декодирование
Дельта фильтр перестраивает входные данные для эффективного сжатия скользящим окном. Первый байт на выходе совпадает с первым байтом на входе, последующие же байты представлены как разность между текущим и предыдущим байтом. Для постоянно меняющихся данных, дельта-кодирование делает работу скользящего окна более эффективной.
Пример
Входная последовательность:Закодированная последовательность: Количество различных символов в входных данных: Количество различных символов после кодирования:
Кодер и декодер
Кодер
1. Функция принимает массив и длину массива как аргументы, если длина не была передана, то массив не обрабатывается.
2. Инициализируем переменные
, для сохранения последнего элемента и для хранения предыдущего числа. Инициализируем цикл.3. В цикле:
- 3.1 Сохраняем элемент с индексом .
- 3.2 Вычисляем разницу между элементом под номером и и перезаписываем ее в элемент массива с индексом
function deltaEncode(bp: list<char>, n: int): char last = 0 for i=0 to n - 1 char tmp tmp = bp[i] bp[i] -= last last = tmp
Декодер
1.Инициализируем переменную для хранения последнего символа.
2.Инициализируем цикл.
3.В цикле:
- 3.1 Добавляем к этому элементу значение предыдущего элемента.
- 3.2 Сохраняем значение текущего элемента.
function deltaDecode(bp:list<char>, n:int): char last = 0 fori = 0 to n - 1 bp[i] += last last = bp[i]
Модель "скользящего" окна
Модель скользящего окна идентичен алгоритму LZ77
Интервальное кодирование
При интервальном кодировании все символы сообщения кодируются как одно число, для того чтобы достичь наилучшего коэффициента сжатия. Это работает эффективно с вероятностями появления символа не являющимися степенями двойки. Интервальное кодирование работает так:
- Выделяется достаточно большой диапазон целых чисел и дается оценка вероятности вхождения для символов.
- Исходный диапазон чисел делится на поддиапазоны, размер которых пропорционален вероятности вхождения символа, за который они отвечают.
- Каждый символ сообщения кодируется, после чего диапазон сокращается до размера диапазона только что закодированного символа и вновь делится по вероятностям.
В декодере должны быть такое же распределение вероятностей как и при кодировании.
Пример
Закодируем строку
. Для начала пропустим ее через дельта фильтр. Тогда исходная строка примет вид:.
Как мы видим, теперь в нашей строке вместо 10 различных символов 5 различных символа. Далее применим к получившейся строке метод "скользящего" окна:
Сообщение | Подстрока | Код |
---|---|---|
< | >||
< | >||
< | >||
< | >||
< | >||
< | >
Получаем код:
$, где $ — это символ конца сообщения.Для нашей строки получаем диапазон [
] и распределение вероятностей: { : 0,37; : 0,26; : 0,11; : 0,11; : 0,05; : 0,05; $: 0,05}Таким образом, произведя интервальное кодирование нашей строки, получим диапазон который будет отвечать закодированному сообщению.