TWI593272B - 壓縮影像資料的方法及影像資料壓縮系統 - Google Patents

壓縮影像資料的方法及影像資料壓縮系統 Download PDF

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Description

壓縮影像資料的方法及影像資料壓縮系統
本發明係有關於一種壓縮影像資料的方法,特別是指一種能夠控制壓縮率的壓縮影像資料的方法。
在先前技術中,為了有效利用硬體資源,在壓縮畫面資料時,常會將畫面分割為複數個影像區塊,並以影像區塊為單位來進行壓縮。第1圖為先前技術之畫面資料IMG0的示意圖。在第1圖中,畫面資料IMG0可分為複數個影像區塊B 1至B N,而在對畫面資料IMG0進行壓縮時,可根據逐線掃描(raster scan)的方式依序對影像區塊B 1至B N進行壓縮,而壓縮的方法則可為無失真壓縮法(lossless compression)或失真壓縮法(lossy compression)。
相較於無失真壓縮法,失真壓縮法可能具有較高的壓縮率,然而經過失真壓縮法壓縮後的檔案,即便經過解壓縮的程序,仍然無法還原成原始的檔案,因此常會產生影像品質下降的問題。
為了保持影像的品質,影像區塊B 1至B N亦可選擇以無失真壓縮法來進行壓縮,如此一來,在對壓縮後之影像區塊B 1至B N進行解壓縮之後,仍然可以取得無失真的影像區塊B 1至B N。然而無失真壓縮法無法保證壓縮率。換言之,由於影像區塊B 1至B N的影像特性可能彼此有所差異,因此在經過無失真壓縮法壓縮後之影像區塊B 1至B N的壓縮後資料量也可能彼此相異,而無法預先估計壓縮後的資料量。
由於無失真壓縮法不能保證壓縮率,因此在部分記憶體有限的應用中即難以適用,然而若改以失真壓縮法來進行壓縮,又可能會導致影像品質不佳的問題,因此如何能夠兼顧壓縮率及影像品質即成為了一個有待解決的問題。
本發明之一實施例提供一種壓縮影像資料的方法,壓縮影像資料的方法包含根據第零累計目標資料量及第N累計目標資料量設定待壓縮檔案之N個待壓縮區塊之N個待壓縮區塊之每一區塊之目標資料增量,在壓縮第n個待壓縮區塊之前,計算第(n-1)個待壓縮區塊之第(n-1)累計壓縮資料量,根據第零累計目標資料量及目標資料增量計算第(n-1)個待壓縮區塊之第(n-1)累計目標資料量,當第(n-1)累計壓縮資料量與第(n-1)累計目標資料量的差小於第一預定臨界值時,去除第n待壓縮區塊中複數筆資料之最低的X個有效位元以產生更新後之第n待壓縮區塊,及對更新後之第n待壓縮區塊進行壓縮以產生第n已壓縮區塊。N及X為有限正整數,n為不大於N之有限正整數。
本發明之另一實施例提供一種影像資料壓縮系統,影像資料壓縮系統包含壓縮模組及壓縮率控制單元。壓縮模組根據預定壓縮演算法壓縮檔案資料。壓縮率控制單元耦接於壓縮模組。壓縮率控制單元包含壓縮資料累計模組、目標資料累計模組及比較模組。在壓縮第n個待壓縮區塊之前,壓縮資料累計模組根據壓縮模組壓縮第(n-1)個待壓縮區塊後所產生之區塊壓縮資料量計算第(n-1)個待壓縮區塊之第(n-1)累計壓縮資料量。目標資料累計模組根據第零累計目標資料量及每一待壓縮區塊之目標資料增量計算第(n-1)個待壓縮區塊之第(n-1)累計目標資料量。當第(n-1)累計壓縮資料量與第(n-1)累計目標資料量的差小於第一預定臨界值時,比較模組輸出第一壓縮控制訊號至壓縮模組。在接收到第一壓縮控制訊號時,壓縮模組去除第n待壓縮區塊中複數筆資料之最低的X個有效位元以產生更新後之第n待壓縮區塊,並對更新後之第n待壓縮區塊進行壓縮以產生第n已壓縮區塊。N及X為有限正整數,n為不大於N之有限正整數。
第2圖為本發明一實施例之影像資料壓縮系統100的示意圖。影像資料壓縮系統100包含壓縮模組110及壓縮率控制單元120。
壓縮模組110可根據預定壓縮演算法來壓縮影像資料。在本發明的較佳實施例中,壓縮模組110可選擇無失真的壓縮演算法來壓縮影像資料,然而本發明並不限定壓縮模組110須以無失真的壓縮演算法來壓縮影像資料,而亦可選擇可能造成失真的壓縮演算法來壓縮影像資料。
壓縮率控制單元120耦接於壓縮模組110。壓縮率控制單元120可包含壓縮資料累計模組122、目標資料累計模組124及比較模組126。在本發明的部分實施例中,影像資料壓縮系統100可應用於壓縮第1圖之畫面資料IMG0。當畫面資料IMG0作為影像資料壓縮系統100之待壓縮影像時,壓縮率控制單元120可根據使用者設定或系統預設的壓縮率來動態調整每一個待壓縮之影像區塊B 1至B N的壓縮率,以避免最終N個影像區塊B 1至B N的累計壓縮資料量超過最終目標資料量。
第3圖為本發明一實施例之影像資料壓縮系統100的壓縮率控制曲線RCC1的示意圖。第3圖的橫軸為已壓縮之影像區塊的數量,縱軸為資料量,資料量的單位可例如為位元組(byte)。當已壓縮之影像區塊為0時,表示尚未有任何影像區塊被壓縮,此時壓縮率控制曲線RCC1所對應到的資料量即為第零累計目標資料量T 0。當已壓縮之影像區塊為N時,表示畫面資料IMG0中的所有影像區塊B 1至B N皆已壓縮完畢,此時壓縮率控制曲線RCC1所對應到的資料量即為第N累計目標資料量T N,亦即最終目標資料量。
在本發明的部分實施例中,若壓縮率為壓縮前總資料量對壓縮後之總資料量的比值,則第N累計目標資料量T N可為待壓縮檔案之總資料量除以目標壓縮率。舉例來說,若畫面資料IMG0的總資料量為1MB,且目標壓縮率為1.25,則第N累計目標資料量T N即1MB除以1.25,亦即0.8MB。目標壓縮率可由使用者自行設定或亦可為系統預設。
為了確保最終N個影像區塊B 1至B N在經過壓縮模組110壓縮後的第N累計壓縮資料量C N不會超過第N累計目標資料量T N,在對第n待壓縮區塊進行壓縮之前,亦即例如對影像區塊B n(n為不大於N之有限正整數)進行壓縮之前,壓縮資料累計模組122可先根據壓縮模組110壓縮第(n-1)個待壓縮區塊後所產生之區塊壓縮資料量計算第(n-1)個待壓縮區塊之第(n-1)累計壓縮資料量C n-1,亦即影像區塊B 1至B n-1經壓縮後的實際上累計壓縮資料量,而比較模組126則可進一步比較第(n-1)累計壓縮資料量C n-1與壓縮率控制曲線RCC1中對應至第(n-1)個待壓縮區塊的第(n-1)累計目標資料量T n-1之間的差距。
第(n-1)累計目標資料量T n-1可透過目標資料累計模組124根據畫面資料IMG0之N個待壓縮區塊,亦即影像區塊B 1至B N之每一區塊之目標資料增量ΔT以及第零累計目標資料量T 0計算取得,其中目標資料增量ΔT即為壓縮率控制曲線RCC1的斜率 。在此情況下,第(n-1)累計目標資料量T n-1可以式1表示。
T n-1= T 0+ (n-1) 式1
在本發明的部分實施例中,目標資料累計模組124並不限定直接以式1計算取得第(n-1)累計目標資料量T n-1,而亦可透過累加目標資料增量ΔT的方式來計算第(n-1)累計目標資料量T n-1,以減少乘法的運算量,達到簡化硬體的功效。在第3圖中,由於第(n-1)累計壓縮資料量C n-1與第(n-1)累計目標資料量T n-1的差小於第一預定臨界值TH1,表示目前累計的壓縮資料量C n-1已經逼近目前累計的目標資料量T n-1,因此若按照目前的壓縮方式繼續壓縮第n待壓縮區塊,亦即影像區塊B n,很可能會造成最終的第N累計壓縮資料量C N大於第N累計目標資料量T N
在此情況下,比較模組124可輸出第一壓縮控制訊號SIG1至壓縮模組110,當壓縮模組110接收到第一壓縮控制訊號時,即可去除第n待壓縮區塊,亦即影像區塊B n中複數筆資料之最低的X個有效位元以產生更新後之第n待壓縮區塊,並對更新後之第n待壓縮區塊進行壓縮以產生第n已壓縮區塊,再將第n已壓縮區塊儲存至記憶體。其中X可為使用者自訂或系統預設的正整數,在本發明的部分實施例中,X可為1或2。由於最低有效位元對資料的整體數值影響較小,因此不會對影像品質造成顯著的影像。
如此一來,由於更新後之第n待壓縮區塊中每一筆資料的位元數會較原第n待壓縮區塊中每一筆資料的位元數來得少,因此對更新後之第n待壓縮區塊進行壓縮後所產生之壓縮後的資料量也會較對原第n待壓縮區塊直接進行壓縮所產生之壓縮後的資料量來得少,進而能夠避免第N累計壓縮資料量C N大於第N累計目標資料量T N,並達到控制壓縮率的效果。
此外,在部分影像壓縮的應用當中,影像區塊中每筆資料的部分最低有效位元可能為備用的參考位元,而只有在部分特定的情況下才會對最終的影像品質造成影響。由於這類備用參考位元的數值通常難以預測,因此常造成壓縮上的困難,進而使得壓縮率下降。在此情況下,透過去除影像區塊B n中複數筆資料之最低的X個有效位元,不僅能夠減少原本所需壓縮的資料量,還能夠增加影像區塊B n中複數筆資料之間彼此相關的程度,而有助於壓縮模組110進行壓縮,因此還能進一步提升壓縮率。
然而,在本發明的其他實施例中,若第(n-1)累計壓縮資料量與第(n-1)累計目標資料量的差大於第一預定臨界值TH1時,即表示目前累計的壓縮資料量尚未逼近目前累計的目標資料量,因此仍可以維持影像的品質為優先考量,此時比較模組126可不輸出第一控制訊號SIG1至壓縮模組110,亦或是輸出與第一控制訊號SIG1相異的其他控制訊號,使得壓縮模組110能夠對應地在不去除任何資料位元的情況下,直接壓縮第n待壓縮區塊。
此外,為了避免壓縮模組110在一開始就去除影像區塊B 1中每筆資料的部分最低有效位元,而不必要地降低影像品質,影像資料壓縮系統100可將第零累計目標資料量T 0設定為大於第一臨界值TH1。
由於影像資料壓縮系統100能夠根據第(n-1)個影像區塊B n-1的第(n-1)累積壓縮資料量C n-1與壓縮率控制曲線RCC1對應至第(n-1)個影像區塊B n-1的第(n-1)累計目標資料量T n-1的差值來調整影像區塊B n的壓縮率,並在前(n-1)個影像區塊B 1至B n-1的壓縮率偏低的情況下,先去除待壓縮影像區塊B n中各筆資料的部分最低有效位元,再進行壓縮,因此影像資料壓縮系統100能夠適時地調整壓縮率,同時也能兼顧影像品質。
再者,在本發明的部分實施例中,壓縮率控制單元120還可根據目前累計壓縮資料量與目標資料量之差異的程度大小,調整壓縮模組110去除影像區塊中各筆資料的最低有效位元數。舉例來說,在第3圖中,在對第m待壓縮區塊進行壓縮之前,例如對影像區塊B m(m為不大於N之有限正整數)進行壓縮之前,壓縮資料累計模組122可先計算第 (m-1)個待壓縮區塊之第(m-1)累計壓縮資料量C m-1,亦即影像區塊B 1至B m-1經壓縮後的實際上累計壓縮資料量,目標資料累計模組124則可根據第零累計目標資料量T 0及目標資料增量ΔT計算壓縮率控制曲線RCC1中對應至第(m-1)個待壓縮區塊之第(m-1)累計目標資料量T m-1,接著比較模組126則可比較第(m-1)累計壓縮資料量C m-1與第(m-1)累計目標資料量T m-1之間的差。
在第3圖的實施例中,第(m-1)累計壓縮資料量C m-1與第(m-1)累計目標資料量T m-1的差大於第一預定臨界值TH1但小於第二預定臨界值TH2,其中第二預定臨界值TH2大於第一預定臨界值TH1。也就是說,目前的第(m-1)累計壓縮資料量C m-1雖然接近第(m-1)累計目標資料量T m-1,而可能造成最終的第N累計壓縮資料量C N大於第N累計目標資料量T N,然而其情況並不嚴重,因此比較模組126可輸出第二壓縮控制訊號SIG2至壓縮模組110,而當壓縮模組110接收到第二壓縮控制訊號SIG2時,壓縮模組110即可去除第m待壓縮區塊,亦即影像區塊B m中複數筆資料之最低的Y個有效位元以產生更新後之第m待壓縮區塊,其中Y為小於X的有限正整數。接著再對更新後之第m待壓縮區塊進行壓縮以產生第m已壓縮區塊,並將第m已壓縮區塊儲存至記憶體。
舉例來說,X可為2而Y可為1,則當比較模組126可在目前累計壓縮資料量與目前累計目標資料量的差大於第一預定臨界值TH1但小於第二預定臨界值TH2時,輸出第二壓縮控制訊號SIG2使得壓縮模組110可先去除待壓縮影像區塊中每筆資料之最低的1個有效位元再進行壓縮,而當目前累計壓縮資料量與目前累計目標資料量的差小於第一預定臨界值TH1時,比較模組126則可輸出第一壓縮控制訊號SIG1使得壓縮模組110先去除待壓縮影像區塊中每筆資料之最低的2個有效位元再進行壓縮。
如此一來,影像資料壓縮系統100即可根據先前資料壓縮的情況,適時動態地決定是否去除待壓縮區塊中每筆資料的最低位元,以及應去除最低位元的個數,進而能夠更準確地控制壓縮率及影像品質。在本發明的部分實施例中,影像資料壓縮系統100亦可根據系統需要,設定更多的預訂臨界值,以使影像資料壓縮系統100能夠更加細緻地調整壓縮率;本技術領域人員當知可將前述實施例以數位電路實作於壓縮率控制單元120之中,於此不再贅述。
第4圖及第5圖為本發明之不同實施例之壓縮率控制曲線RCC2及RCC3示意圖。第4圖及第5圖的第N累計目標資料量T N相同,然而第4圖之第零累計目標資料量T’ 0小於第5圖之第零累計目標資料量T’’ 0,因此在壓縮畫面資料IMG0之N個影像區塊B 1至B N時,若以第4圖的壓縮率控制曲線RCC2為例,自影像區塊B 3開始,第3累計壓縮資料量C’ 3與第3累計目標資料量T’ 3的差值即已小於第一臨界值TH1,因此壓縮率控制單元120將去除影像區塊B 4中各筆資料的X個最低有效位元,並且持續去除影像區塊中各筆資料的X個最低有效位元,而可能直到壓縮影像區塊B 50時,才停止去除影像區塊中各筆資料之部分最低有效位元。
相較之下,若以第5圖的壓縮率控制曲線RCC3為例,由於第零累計目標資料量T’’ 0較大,因此第3累計壓縮資料量C’’ 3與第3累計目標資料量T’’ 3的差值可保持在大於第一臨界值TH1的範圍內,而影像資料壓縮系統100甚至可在不去除任何區塊資料之最低有效位元的情況下,使最終的第N累計壓縮資料量C’’ N仍小於到第N累計目標資料量T N
也就是說,第零累計目標資料量的選擇可能會影響到壓縮率控制單元120去除待壓縮區塊資料之最低有效位元的時機。由於在畫面資料IMG0中,只有先被壓縮的部分影像區塊較不易壓縮導致壓縮率偏低,而後被壓縮的部分影像區塊仍可維持高壓縮率,因此在此情況下,若選擇較小的第零累計目標資料量T’ 0,則可能使得壓縮率控制單元120不必要地去除待壓縮區塊資料之最低有效位元,而導致不必要地降低影像品質。
由於每張畫面資料的特性不同,因此在本發明的部分實施例中,壓縮率控制單元120亦可根據先前壓縮檔案之壓縮區塊的壓縮歷史紀錄或壓縮趨勢來更新第零累計目標資料量,如此一來,即可減少影像資料壓縮系統100不必要地去除部分區塊資料之最低有效位元,進而避免影像品質不必要地降低;本技術領域人員當知可將前述實施例以數位電路實作於壓縮率控制單元120之中,於此不再贅述。
第6圖為本發明一實施例之壓縮影像資料的方法600的流程圖。壓縮影像資料的方法600可利用第3圖所示的壓縮率控制曲線RCC1來壓縮待壓縮檔案。方法600可包含但不限於步驟S610至S680。
S610: 根據第零累計目標資料量T 0及第N累計目標資料量T N設定待壓縮檔案之N個待壓縮區塊之每一區塊之目標資料增量ΔT;
S620: 在壓縮第n個待壓縮區塊之前,計算第(n-1)個待壓縮區塊之第(n-1)累計壓縮資料量C n-1
S630: 根據第零累計目標資料量T 0及目標資料增量ΔT計算第(n-1)個待壓縮區塊之第(n-1)累計目標資料量T n-1
S640: 若第(n-1)累計壓縮資料量C n-1與第(n-1)累計目標資料量T n-1的差小於第一預定臨界值TH1,則執行步驟S650,否則執行步驟S660;
S650: 去除第n待壓縮區塊中複數筆資料之最低的X個有效位元以產生更新後之第n待壓縮區塊;
S652: 對更新後之第n待壓縮區塊進行壓縮以產生第n已壓縮區塊,進入步驟S690;
S660: 若第(n-1)累計壓縮資料量C n-1與第(n-1)累計目標資料量T n-1的差大於第一預定臨界值TH1但小於第二預定臨界值TH2,則執行步驟S670,否則執行步驟S680;
S670: 去除第n待壓縮區塊中複數筆資料之最低的Y個有效位元以產生更新後之第n待壓縮區塊;
S672: 對更新後之第n待壓縮區塊進行壓縮以產生第n已壓縮區塊,進入步驟S690;
S680: 對第n待壓縮區塊進行壓縮以產生第n已壓縮區塊;
S690: 將第n已壓縮區塊儲存於記憶體。
方法600可應用於壓縮畫面資料IMG0,此時步驟S610中的待壓縮檔案即為畫面資料IMG0,而待壓縮檔案的N個待壓縮區塊即為畫面資料IMG0之N個影像區塊B 1至B N。然而本發明之壓縮影像資料的方法及影像資料壓縮系統並不限定於壓縮畫面資料,在其他實施例中,本發明之壓縮影像資料的方法及影像資料壓縮系統亦可應用於壓縮其他類型的檔案資料。
此外,在本發明的部分實施例中,方法600並不限於將第(n-1)累計壓縮資料量C n-1與第(n-1)累計目標資料量T n-1的差與第一預定臨界值TH1及第二預定臨界值TH2相比較,而還可包含更多的步驟以將第(n-1)累計壓縮資料量C n-1與第(n-1)累計目標資料量T n-1的差與其他的預定臨界值相比較,並依此決定應去除的最低位元數量,使得方法600能夠更加細緻的控制壓縮率及影像品質。
而在部分實施例中,方法600亦可省略步驟S660至S672,而在步驟S640中,當第(n-1)累計壓縮資料量C n-1與第(n-1)累計目標資料量T n-1的差大於第一預定臨界值TH1時,直接執行步驟S680,而不再將第(n-1)累計壓縮資料量C n-1與第(n-1)累計目標資料量T n-1的差值與第二預定臨界值TH2比較,如此亦可簡化方法600的流程。
由於方法600可根據先前資料壓縮的情況,適時動態地決定是否去除待壓縮區塊中每筆資料的最低位元,以及應去除最低位元的個數,因此能夠準確地控制壓縮率及影像品質。
綜上所述,本發明之實施例所提供之壓縮影像資料的方法及影像資料壓縮系統可根據先前資料壓縮的情況,適時動態地決定是否去除待壓縮區塊中每筆資料的最低位元,以及應去除最低位元的個數,因此能夠較先前技術更準確地控制壓縮率,同時也能夠兼顧影像品質。 以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。
IMG0‧‧‧畫面資料
B1至BN‧‧‧影像區塊
100‧‧‧影像資料壓縮系統
110‧‧‧壓縮模組
120‧‧‧壓縮率控制單元
122‧‧‧壓縮資料累計模組
124‧‧‧目標資料累計模組
126‧‧‧比較模組
SIG1‧‧‧第一壓縮控制訊號
SIG2‧‧‧第二壓縮控制訊號
RCC1、RCC2、RCC3‧‧‧壓縮率控制曲線
n、n-1、m、m-1、N‧‧‧區塊數量
T0、T’0、T”0‧‧‧第零累計目標資料量
TN‧‧‧第N累計目標資料量
Tn-1‧‧‧第(n-1)累計目標資料量
Tm-1‧‧‧第(m-1)累計目標資料量
△T‧‧‧目標資料增量
CN、C”N‧‧‧最終累計的壓縮資料量
Cn-1‧‧‧第(n-1)累計壓縮資料量
Cm-1‧‧‧第(m-1)累計壓縮資料量
TH1‧‧‧第一預定臨界值
TH2‧‧‧第二預定臨界值
T’3、T”3‧‧‧第3累計目標資料量
C3、C”3‧‧‧第3累計壓縮資料量
600‧‧‧方法
S610至S690‧‧‧步驟
第1圖為先前技術之畫面資料的示意圖。 第2圖為本發明一實施例之影像資料壓縮系統的示意圖。 第3圖為本發明一實施例之影像資料壓縮系統的壓縮率控制曲線的示意圖。 第4圖為本發明另一實施例之壓縮率控制曲線的示意圖。 第5圖為本發明另一實施例之壓縮率控制曲線的示意圖。 第6圖為本發明一實施例之壓縮影像資料的方法的流程圖。
600‧‧‧方法
S610至S690‧‧‧步驟

Claims (12)

  1. 一種壓縮影像資料的方法,包含:根據一第零累計目標資料量及一第N累計目標資料量設定一待壓縮影像之N個待壓縮區塊之每一待壓縮區塊之一目標資料增量;在壓縮一第n個待壓縮區塊之前,計算一第(n-1)個待壓縮區塊之一第(n-1)累計壓縮資料量;根據該第零累計目標資料量及該目標資料增量計算該第(n-1)個待壓縮區塊之一第(n-1)累計目標資料量;當該第(n-1)累計壓縮資料量與該第(n-1)累計目標資料量的差的絕對值小於一第一預定臨界值時,去除該第n待壓縮區塊中複數筆資料之最低的X個有效位元以產生一更新後之第n待壓縮區塊;及對該更新後之第n待壓縮區塊進行壓縮以產生一第n已壓縮區塊;其中N及X為有限正整數,n為不大於N之有限正整數。
  2. 如請求項1所述之方法,另包含:在壓縮一第m個待壓縮區塊之前,計算一第(m-1)個待壓縮區塊之一第(m-1)累計壓縮資料量;根據該第零累計目標資料量及該目標資料增量計算該第(m-1)個待壓縮區塊之一第(m-1)累計目標資料量;當該第(m-1)累計壓縮資料量與該第(m-1)累計目標資料量的差的絕對值大於該第一預定臨界值但小於一第二預定臨界值時,去除該第m待壓縮區塊中複數筆資料之最低的Y個有效位元以產生一更新後之第m待壓縮區塊;及對該更新後之第m待壓縮區塊進行壓縮以產生一第m已壓縮區塊; 其中該第二預定臨界值大於該第一預定臨界值,Y為小於X的有限正整數,m為不大於N且與n相異之有限正整數。
  3. 如請求項2所述之方法,其中X為2,Y為1。
  4. 如請求項1所述之方法,其中該第零累計目標資料量大於該第一預定臨界值。
  5. 如請求項1所述之方法,另包含根據每一待壓縮區塊之前的壓縮歷史紀錄更新該第零累計目標資料量。
  6. 如請求項1所述之方法,其中該第N累計目標資料量係為該待壓縮影像之一總資料量除以一目標壓縮率。
  7. 一種影像資料壓縮系統,包含:一壓縮模組,用以根據一預定壓縮演算法壓縮一待壓縮影像,該待壓縮影像資料包含N個待壓縮區塊;及一壓縮率控制單元,耦接於該壓縮模組,該壓縮率控制單元包含:一壓縮資料累計模組,用以在壓縮一第n個待壓縮區塊之前,根據該壓縮模組壓縮一第(n-1)個待壓縮區塊後所產生之區塊壓縮資料量計算該第(n-1)個待壓縮區塊之一第(n-1)累計壓縮資料量;一目標資料累計模組,用以根據一第零累計目標資料量及每一待壓縮區塊之一目標資料增量計算該第(n-1)個待壓縮區塊之一第(n-1)累計目標資料量;及 一比較模組,用以當該第(n-1)累計壓縮資料量與該第(n-1)累計目標資料量的差的絕對值小於一第一預定臨界值時,輸出一第一壓縮控制訊號至該壓縮模組;其中:該壓縮模組另用以在接收到該第一壓縮控制訊號時,去除該第n待壓縮區塊中複數筆資料之最低的X個有效位元以產生一更新後之第n待壓縮區塊,及對該更新後之第n待壓縮區塊進行壓縮以產生一第n已壓縮區塊;及N及X為有限正整數,n為不大於N之有限正整數。
  8. 如請求項7所述之影像資料壓縮系統,其中:該壓縮資料累計模組另用以在壓縮一第m個待壓縮區塊之前,計算一第(m-1)個待壓縮區塊之一第(m-1)累計壓縮資料量;該目標資料累計模組另用以根據該第零累計目標資料量及該目標資料增量計算該第(m-1)個待壓縮區塊之一第(m-1)累計目標資料量;該比較模組另用以當該第(m-1)累計壓縮資料量與該第(m-1)累計目標資料量的差的絕對值大於該第一預定臨界值但小於一第二預定臨界值時,輸出一第二壓縮控制訊號至該壓縮模組;該壓縮模組另用以在接收到該第二壓縮控制訊號時,去除該第m待壓縮區塊中複數筆資料之最低的Y個有效位元以產生一更新後之第m待壓縮區塊,及對該更新後之第m待壓縮區塊進行壓縮以產生一第m已壓縮區塊;及該第二預定臨界值大於該第一預定臨界值,m為不大於N且與n相異之有限正整數,且Y為小於X的有限正整數。
  9. 如請求項8所述之影像資料壓縮系統,其中X為2,Y為1。
  10. 如請求項7所述之影像資料壓縮系統,其中該第零累計目標資料量大於該第一預定臨界值。
  11. 如請求項7所述之影像資料壓縮系統,該壓縮率控制單元另用以根據每一待壓縮區塊之前的壓縮歷史紀錄更新該第零累計目標資料量。
  12. 如請求項7所述之影像資料壓縮系統,其中該第N累計目標資料量係為該待壓縮影像之一總資料量除以一目標壓縮率。
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