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          基于小波變換的JPEG2000圖像壓縮編碼系統(tǒng)的仿真與

          作者: 時間:2009-03-10 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            a 原始圖像

            b二維DWT分析圖像

            圖3 兩級二維DWT分析

            在圖3中,垂直細節(jié)對應(yīng)于分析塊的右上角,水平細節(jié)對應(yīng)于左下角,而對角細節(jié)對應(yīng)于右下角,它們都表現(xiàn)出了較強的外觀。當數(shù)字圖像需要通過二維DWT子圖像重建時,就要用向上采樣和卷積的辦法將細節(jié)與低通近似組合起來。

            SPIHT圖像編碼

            為了驗證系統(tǒng)的可行性及性能,采用MATLAB對系統(tǒng)中的部分進行了仿真,然后用C++語言對后的系數(shù)進行編解碼,實現(xiàn)系統(tǒng)中第二部分的仿真,以大幅降低數(shù)據(jù)量。SPIHT是基于內(nèi)嵌零樹編碼(EZW)的集分割算法,C++中的鏈表類能實現(xiàn)SPIHT算法中的三個控制鏈表(LSP,LIP和LIS),方便的位操作命令適合處理算法中基于位平面的編解碼功能。

            為了對和SPIHT編碼算法有更直觀的認識,下面從一幅圖像中選取尺寸的像素矩陣進行處理,分析每一步處理后數(shù)據(jù)的變化。

            初始圖像矩陣如圖4所示,所用圖像是256色(每像素8位),像素灰度圖。

            圖4 圖像xiaoshutiao.bmp中的一部分數(shù)據(jù)

            由上圖可以看出圖像幅值分布比較隨機,沒有什么規(guī)律。對上數(shù)據(jù)進行離散小波變化后的數(shù)據(jù)如圖5所示,小波變換采用基于提升的CDF9/7雙正交小波基,進行5級分解。



          關(guān)鍵詞: JPEG 2000 小波變換 圖像壓縮

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