
美:/'ˌkwɑːntɪˈzeɪʃən/
n. [量子] 量子化;分層;數字化
The quartal features can be obtained by the canonical procedure of quantization.
量子特征可用正則量子化方式得到。
Then , the coefficients are quantized by quantization matrix.
然後對變換系數應用量化矩陣進行量化。
The method is based on grid quantization in the object region.
根據這一特點,提出基于目标區域網格量化的方法。
Vector Quantization is an effective data compression technology.
矢量量化是一種有效的數據壓縮技術。
So quantization of radiation was already established as of about 1900.
所以輻射的量子化概念,在1900年左右就建立了。
quantization error
量化誤差
quantization noise
[計]量化噪聲
n.|delamination/digitization;[量子][測][攝]量子化;分層;數字化
"Quantization"(量化)是信號處理與物理學中的核心概念,指将連續範圍内的無限個可能值映射為有限個離散值的過程。其核心原理是通過設定固定間隔(量化步長)對連續信號進行近似,在保證信息可用性的同時降低數據複雜度。
在電子工程領域,量化是模數轉換(ADC)的關鍵步驟。例如,脈沖編碼調制(PCM)将模拟音頻信號的幅度值轉換為數字代碼,國際電信聯盟标準ITU-T G.711定義了8kHz采樣率下的量化規範(來源:IEEE Xplore數字圖書館)。量子物理中的能量量化現象由普朗克于1900年提出,其假設電磁能量以離散包(量子)形式存在,這一理論突破直接催生了量子力學的發展(來源:《物理學評論》期刊)。
現代應用包括:
數學表達采用量化函數: $$ Q(x) = Delta cdot leftlfloor frac{x}{Delta} + frac{1}{2} rightrfloor $$ 其中Δ為量化步長,$lfloor·rfloor$表示向下取整運算符。該公式廣泛應用于數字信號處理教材(來源:奧本海姆《離散時間信號處理》第三版)。
quantization(中文譯作“量子化”或“量化”)是一個跨學科術語,其含義根據應用領域有所不同:
指将經典物理量轉換為離散的量子态。例如,原子中電子的能量隻能取特定離散值,而非連續變化。這是量子力學的基礎概念,由玻爾(Bohr)提出量子化條件(Bohr quantization condition),用于解釋原子穩定性。
将連續信號或數據轉換為有限個離散值的過程。例如:
quantization的核心是将連續量轉換為離散值,具體實現方式因領域而異。如需更深入的技術細節(如算法或物理模型),可參考量子力學教材或數字信號處理文獻。
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