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支持分辨率漸進碼流無損圖像編碼研究

2015-06-29 18:18:32鐘誠
科技資訊 2015年12期

鐘誠

摘 要:目前,無損圖像編碼方法包括了JPEG-LS和CALIC,這兩種方法造成編碼碼流不存在分辨率可伸縮性。在小波提升模式和邊緣自適應(yīng)預(yù)測的研究上,可以研究出優(yōu)于二維小波變換性能的分解方法。首先是一維小波分解圖像的每一列樣值,然后是減少殘留的信息,并實現(xiàn)圖像的一次二維分解。該次研究結(jié)果表明,相對于JPEG2000的無損模式,因為引入了邊緣自適應(yīng)預(yù)測,該分解模式取得了顯著的編碼增益。

關(guān)鍵詞:分辨率漸進性 無損圖像壓縮 邊緣自適應(yīng)預(yù)測

中圖分類號:TN919 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)04(c)-0029-01

長期以來,圖像壓縮被眾多研究者所關(guān)注。對于無損圖像壓縮方法,LOCO-算法已經(jīng)成為無損圖像壓縮(JPEC-LS)標準。不管是JPEG-LS,還是CALIC都屬于預(yù)測編碼法。此外,邊緣自適應(yīng)(EDP)相對于前兩種方法,EDP性能明顯增高,不過時間復(fù)雜度也明顯增大。在預(yù)測編碼之外,無損圖像壓縮也開始應(yīng)用到小波變換,比如JPEG2000就能夠合成出圖像的無損壓縮碼流,而且該方法存在分辨率漸進性的特點。分辨率漸進性碼流可以依據(jù)實際需求,僅僅解出部分碼流并取得分辨率較低的圖像,從而有助于圖像傳輸。

通常來說,JPEG2000可以取得高過JPEG-LS0.2bpp的碼率。而對于CALIC,性能上的差距更大,這主要是因為其他方向的高頻自帶小波系數(shù)存在較高的復(fù)制,造成編碼碼率相對較大。這種現(xiàn)象受到了相關(guān)研究人員的重視,在此基礎(chǔ)上提出了自適應(yīng)方向的小波變換,并且在有損圖像中應(yīng)用。另外,雖然相對于JPEG2000,雖然JPEG-LS與CALIG取得了相對較低的編碼碼率,但是其無法提供根據(jù)分辨率漸進的碼流。為此,該文提出了能夠應(yīng)用在圖像無損壓縮編碼的多分辨率表達方法。該方法不能存在相似于JPEG2000的多分辨率漸進特點,而且沒有邊緣紋理上的缺陷,可有助于最終編碼的碼率的降低。

1 邊緣區(qū)域小波變換的結(jié)果

首先對小波分析與合成的框架進行了描述,信號一般先被分解成高頻子帶和低頻自帶。之后通過2倍采樣,獲得等同于原信號樣本數(shù)量的小波變換系數(shù)。采樣方法的不同,可以獲取兩組相位不同的變換系數(shù)。根據(jù)離散小波的移變特性,當某個信號X(n)平移奇數(shù)單位,形成信號X(n)經(jīng)過小波轉(zhuǎn)換,會和原來信號X(n)的小波系數(shù)存在不小的差異。實際情況中,圖像作為一個二維信號,組成部分是一系列一維信號。圖像中的邊緣是一維帶奇異點的信號構(gòu)成的。通過以上論述,奇數(shù)單位平移加上小波變換后的結(jié)果,與原先信號小波變換之后奇數(shù)相位采樣的結(jié)果等同。而偶數(shù)單位平移加上小波變換后的結(jié)果,則與原先信號小波變換偶數(shù)相位采樣的結(jié)果等同。對于奇偶相位中的小波系數(shù),具有比較大的差別。所以,圖像實行一次小波變換后,高頻自帶可以在邊緣區(qū)域形成系數(shù)交替的情況。在該區(qū)域?qū)嵭兴叫〔ㄗ儞Q一定會形成大的小波系數(shù),進而對編碼增益造成一定程度的影響。

2 高頻子帶內(nèi)自適應(yīng)預(yù)測的分解

如圖1所示,為適合無損圖像編碼的圖像分解框架圖。將圖像I(j)m×n,可以得到低頻子帶和高頻子帶。本文選用邊緣自適應(yīng)預(yù)測(EDP)來減小高頻系數(shù)的幅值。高頻子帶經(jīng)過自適應(yīng)預(yù)測處理后,能夠獲得較小的熵。低頻子帶在水平方向處理后,也可以獲得低分辨率的圖像和預(yù)測殘差。借助于相同方法處理近頻近似圖像,并無損編碼低頻子帶和殘差,可以產(chǎn)生最終碼流。

3 高頻子帶內(nèi)自適應(yīng)預(yù)測

在2倍下采樣,在高頻子帶的邊緣會被打散,并產(chǎn)生系數(shù)交替的情況。對此,本文借助于邊緣自適應(yīng)來預(yù)測EDP,構(gòu)建線性模型,針對高頻子帶內(nèi)的任何一個系數(shù),選取其因果領(lǐng)域內(nèi)的15個系數(shù)進行當前系數(shù)的預(yù)測。其中,為15個用來預(yù)測的系數(shù)情況。在途中,0~5、7~14號位置作為偶相位高頻系數(shù)的區(qū)域,可以覆蓋大部分方向的邊緣。而6號和9號位置則不能直接預(yù)測當前的高頻系數(shù),必須計算出對應(yīng)奇數(shù)相位的高頻系數(shù)。利用高頻系數(shù)周邊的幾個高、低頻系數(shù)數(shù)值,可以計算出奇相位下的變換系數(shù)數(shù)值。

4 實驗及結(jié)果分析

為了比較無損編碼框架與CALIC、JPEG2000和JPEG-LS的性能,小波變換借助于JPEG2000實行的5/3濾波器組。首先,根據(jù)二維小波變換和三層分解之后的幅值圖像,發(fā)現(xiàn)在高頻子帶上,二維小波變換后的幅值圖像還存在顯著的輪廓信息。而在該文提出的方法下,其幅值圖像幾乎不存在原來圖像的輪廓。因此,自適應(yīng)預(yù)測獲得的殘差圖具有相對較小的信息熵。為了對最終編碼性能進一步比較,該文選用CALIC下的自適應(yīng)三叔編碼器,該編碼器位于CACM++中的軟件包。針對獲得的低頻近似圖像,該文進行了編碼處理,如表1所示,為各種方法編碼后的結(jié)果。

結(jié)果顯而易見,該文提出的方法要顯著優(yōu)于JPEG2000差不多0.2~0.3bpp。至于另外兩種空域預(yù)測編碼手段,該文中的方法要高于JPEG-LS,不過稍微遜色于CALIC。但是,該文中的方法可以提供CALIC不具有的分辨率漸進的碼流。

參考文獻

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