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SVGLRAM:一種圖像壓縮新的方法

2014-11-29 09:27:18范云鵬郭小娥
考試周刊 2014年85期

范云鵬 郭小娥

摘 要: 圖像是人類獲取信息和傳遞信息的重要手段,但是圖像占有相當大的數(shù)據(jù)量。本文致力于研究矩陣的低秩逼近實現(xiàn)圖像壓縮,提出了一種矩陣廣義低秩逼近算法中獲得和的非迭代算法——SVGLRAM。通過在不同的人臉數(shù)據(jù)庫上選取不同的參數(shù)做實驗得知,這種算法能獲得和GLRAM接近的誤差和壓縮比,并且具有很小的時間和空間復雜度。

關(guān)鍵詞: 壓縮 算法 誤差

1.本文采用的方法

在SVD中,對圖像矩陣奇異值分解后得到奇異值矩陣和正交矩陣U和V,其中矩陣U和V是由A的奇異值按照從大到小的次序?qū)?yīng)的特征向量組成的,它們含有圖像的重要信息,而在GLRAM算法中作者是通過計算M■=■A■■L■l■■A■和M■=■A■R■R■■A■■前幾個最大的特征值對應(yīng)的特征向量求出L和R。因此,結(jié)合SVD和GLRAM,本文創(chuàng)造性地提出一種求出L和R的非迭代算法,稱之為SVGLRAM算法,步驟如下:

SVGLRAM算法

輸入:A■,i=1…n,k

輸出:L,R,M■,i=1…n

1.計算M=■A■A■■,對M做奇異值分解,選取U的前k列對應(yīng)的矩陣作為L;

2.計算N=■A■■A■,對N做奇異值分解,選取V的前k列對應(yīng)的矩陣作為R;

3.計算:M■=■L■A■R,然后利用■■=■LM■R■對各圖像進行重構(gòu)。

2.算法的測試

本文所采用的數(shù)據(jù)庫為ORL人臉庫和Yale人臉庫。ORL人臉庫是由英國劍橋Olivetti實驗室從1992年4月到1994年4月期間拍攝的一系列人臉圖像,Yale人臉庫也是著名的人臉庫,由耶魯大學計算視覺與控制中心制作。

在算法的評價中,PSNR是評價各種算法的重要指標,PSNR反映重構(gòu)圖像和原圖像的誤差,我們選定相同的值觀察各種算法的PSNR值,本文計算了ORL人臉數(shù)據(jù)庫第一個人和YALE人臉數(shù)據(jù)庫第一個人當k=5,k=10,k=20,k=30時各種算法重構(gòu)的圖像和PSNR值。

下表是對于取不同值時各種算法的PSNR和壓縮比ρ:

我們通過重構(gòu)圖像的PSNR判斷各算法的優(yōu)劣。從表中可以看出,當k=5,SVD算法得出的PSNR最大,其次是GLRAM和SVGLRAM,它們計算的PSNR比較接近,最小的是2DPCA算法,當k=10,k=20,k=30也都有相同的變化趨勢,對于SVD算法,在k階逼近里面,它的誤差是最小的,GLRAM和SVGLRAM誤差比SVD大,但比2DPCA要小,2DPCA算法由于采用的是單邊壓縮,丟失了圖像的單側(cè)信息,所以誤差是最大的。

3.小結(jié)

在本文中,結(jié)合SVD和GLRAM算法提出了一種計算和的非迭代算法—SVGLRAM算法。我們把該算法在ORL和YALE人臉數(shù)據(jù)庫上做實驗。我們是讓取相同的值,這種思路SVD算出的PSNR最大,SVGLRAM算法位于中間,2DPCA最小,但是SVGLRAM算法是非迭代算法,所以這種算法較其他算法有一定的優(yōu)越性。

參考文獻:

[1]J.Ye.Generalized Low Rank Approximations of Matrices,Machine learning,2004:887-894.

[2]J.Ye.Generalized Low Rank Approximations of Matrices.Machine learning,2005,61(13):167-191.

[3]徐樹方.矩陣計算的理論和方法(第4版).北京,北京大學出版社,2005:5-17.

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