5/3提升小波在DM642上的實(shí)現(xiàn)與優(yōu)化
2.5 程序優(yōu)化
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/86067.htm由前面的分析可知,對(duì)圖像進(jìn)行提升小波變換時(shí),需要對(duì)其四個(gè)邊界進(jìn)行延拓。延拓方式采用圖1所示的對(duì)稱(chēng)延拓,其中左邊與上邊需要多延拓一個(gè)點(diǎn)。而對(duì)圖像中的一個(gè)塊進(jìn)行提升變換時(shí),其延拓的應(yīng)該是與該塊相鄰的四個(gè)塊數(shù)據(jù)的邊界數(shù)據(jù),如圖4所示。
邊界延拓主要是用于計(jì)算高頻系數(shù)。分析發(fā)現(xiàn),水平提升時(shí),當(dāng)前數(shù)據(jù)塊每一行的最后一個(gè)高頻系數(shù)與下一個(gè)塊在該行的第一個(gè)高頻系數(shù)相同。所以只要把當(dāng)前塊的這些系數(shù)保存起來(lái),在對(duì)下一塊進(jìn)行水平提升時(shí)第一個(gè)高頻系數(shù)就不需要再進(jìn)行計(jì)算,因此也就不需要再對(duì)其左邊界進(jìn)行延拓了。垂直方向的提升也是同樣的道理。在程序中添加兩個(gè)數(shù)組,分別用于存放當(dāng)前塊的每一行與每一列的最后一個(gè)高頻系數(shù)。采用這種方法就可以降低程序的復(fù)雜度,提高執(zhí)行效率,減少缺失的發(fā)生。
像素?cái)U(kuò)展函數(shù)pix_pand[9]是采用TI的IMGLIB算法庫(kù)。水平提升與垂直提升函數(shù)均由作者用線(xiàn)性匯編語(yǔ)言編寫(xiě),充分利用64x系列DSP的半字處理指令,采用半字打包技術(shù),最大限度地提高程序的執(zhí)行效率。
水平提升時(shí),將每行的數(shù)據(jù)重新排序,變成如圖5所示的結(jié)構(gòu)。
使用C64x的ADD2、SHR2和SUB2等半字處理指令,將如下的兩個(gè)運(yùn)算并行執(zhí)行:
H(1)=B-[(A+C)>>1]
H(2)=D-[(C+E)>>1]
垂直提升時(shí)則可以安排多列的計(jì)算并行執(zhí)行,如圖6所示。
H1(1)=B1-[(A1+C1)>>1]
H2(1)=B2-[(A2+C2)>>1]
3 仿真結(jié)果
表1列出了CPU讀取L1D時(shí)產(chǎn)生的缺失數(shù)。其中,水平方向的缺失不可避免。由于要對(duì)數(shù)據(jù)塊的右側(cè)和底部進(jìn)行邊界延拓,所以在水平方向的缺失數(shù)比傳統(tǒng)方法略高;而在垂直方向上,該算法完全避免了缺失的發(fā)生。
表2列出了幾種方法的計(jì)算性能。由于本文采用了多種優(yōu)化技術(shù),運(yùn)算速度提高了4~10倍。
本文介紹了5/3提升小波變換及其在DM642上的實(shí)現(xiàn)。為了提高其性能提出了多項(xiàng)優(yōu)化技術(shù),試驗(yàn)證明這些方法十分有效。
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評(píng)論