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A快速JPEG 2000圖像尺寸縮小轉換的創(chuàng )新技術(shù)分析論文
0 引言
JPEG2000是新一代的靜態(tài)圖像編碼國際標準,與已有的JPEG標準相比,它可以提供更好的圖像質(zhì)量和更高的壓縮率,但其計算的復雜度也遠高于JPEG算法。一般在處理JPEG 2000圖像時(shí),若欲將其圖像尺寸縮小,首先需由JPEG 2000解碼器處理,將JPEG 2000圖像解碼到空間域圖像后,在空間域里將圖像縮小至所需尺寸后,再經(jīng)JPEG 2000編碼器將圖像作編碼,最后得到尺寸縮小后的壓縮圖像。但是由于在空間域里使用圖像大小轉換方法來(lái)縮小JPEG 2000圖像,需要大量的計算量、繁雜的處理過(guò)程、以及占用大量的存儲空間。為了加快圖像尺寸轉換處理速度、降低計算復雜度、以及有效降低存儲空間占用,本論文提出一個(gè)快速的JPEG 2000圖像尺寸縮小轉換算法。流程如圖1。
在我們的快速JPEG 2000圖像尺寸縮小轉換方法中,首先將原始JPEG 2000圖像經(jīng)EBCOT解碼以及反量化步驟解出圖像的頻率域編碼信息后,再透過(guò)頻率域圖像尺寸縮小轉換方法,直接在頻率域里縮小圖像尺寸,最后再通過(guò)量化與EBCOT編碼等步驟,將圖像尺寸縮小后的圖像頻率域編碼信息編成JPEG 2000圖像。
本文所提的JPEG 2000圖像尺寸縮小轉換方法與空間域圖像大小轉換方法相比,所提的方法省掉反向小波轉換、反向色彩轉換、后置處理、前置處理、正向色彩轉換、以及正向小波轉換等六個(gè)步驟。由于所提的方法不需將頻率域編碼信息轉成空間域圖像,因此本論文所提的方法除了可更快速的轉換圖像大小外,也可省下存放空間域圖像內容所需的存儲空間以及減少所需的計算量。
1 簡(jiǎn)化JPEG 2000壓縮與解壓縮流程
在快速JPEG 2000圖像尺寸縮小轉換方法中,保留了EBCOT解碼、反量化、量化與EBCOT編碼等四個(gè)部分,主要原因說(shuō)明如下:
1.1 EBCOT編/解碼 JPEG 2000編碼后的圖像會(huì )儲存成封包的格式,但封包并非以子頻帶為單位儲存,所以要取得各子頻帶的內容,必須先經(jīng)過(guò)EBCOT解碼才行。再者本文的方法有可能需要對子頻帶再進(jìn)行小波轉換,因此EBCOT編/解碼過(guò)程不可省略。
1.2 量化與反量化 保留量化與反量化步驟的主要原因在于圖像經(jīng)由正向小波轉換后,會(huì )產(chǎn)生不同大小的子頻帶頻率信息,不同子頻帶頻率信息使用不同的量化步長(cháng)值進(jìn)行量化。
子頻帶與量化步長(cháng)值這兩者有相對應關(guān)系,換句話(huà)說(shuō)以具有7個(gè)子頻帶的JPEG 2000圖像而言,必須要有7個(gè)相對應的量化步長(cháng)值。而子頻帶與量化步長(cháng)值所產(chǎn)生的數目與小波轉換的層數有關(guān),對于一個(gè)經(jīng)過(guò)m層小波轉換的影像,所具有的子頻帶數目Nsubbands計算公式為:Nsubbands=3×m+1,圖2所示為圖像經(jīng)由二次小波轉換后所產(chǎn)生的七個(gè)不同的子頻帶。
每個(gè)子頻帶的量化步長(cháng)值都是由一組獨立的控制參數(ε,μ)決定,該組控制參數必須記錄于JPEG 2000碼流頭部,供譯碼端還原量化步長(cháng)值使用。圖3所示為一張圖像經(jīng)過(guò)三次小波轉換后所產(chǎn)生的頻率域情況。
本文所提的頻率域圖像尺寸縮小方法會(huì )改變原本圖像的小波轉換層數,進(jìn)而影響到量化步長(cháng)值與子頻帶的對應關(guān)系。當使用不同小波轉換層數時(shí),每個(gè)子頻帶的量化步長(cháng)值會(huì )不同。所以,當圖像在進(jìn)行尺寸縮小前,先使用原本JPEG 2000圖像的量化步長(cháng)值對圖像進(jìn)行反量化,還原頻率域信息,當圖像尺寸已調整縮小后,再用新的量化步長(cháng)值來(lái)量化頻率域信息,即可解決量化步長(cháng)值與子頻帶不一致的問(wèn)題。
在我們所提的方法中,分別會(huì )遇到小波層數足夠與小波層數不足的情況。假設一張JPEG 2000圖像小波層數為m層,欲要將圖像尺寸縮小為原來(lái)的(1/2n×1/2n)大小時(shí),假如n
若n>=m發(fā)生,也就是小波層數不足。首先經(jīng)EBCOT解碼后,產(chǎn)生不同的子頻帶信息。針對不同的子頻帶信息使用反量化,接著(zhù)進(jìn)行圖像縮小的工作,將不需要的外頻信息去除,保留的頻率信息因小波層數不足(小波層數需為1層以上),要對保留的頻率信息再進(jìn)行小波轉換。產(chǎn)生出來(lái)的小波頻率域尺寸大小超過(guò)欲轉換尺寸,可將外頻的小波頻率信息去除,保留LL子頻帶。此時(shí)圖像大小雖已符合轉換所需大小,但JPEG 2000規定圖像至少要有一層小波轉換,所以必須再做一次小波轉換,得到一張小波轉換層數為1的JPEG 2000圖像,最后再經(jīng)量化與EBCOT編碼,得到尺寸縮小后的JPEG 2000圖像。
2 頻率域圖像尺寸縮小轉換方法
圖1中間的頻率域圖像尺寸縮小轉換方法主要工作包括縮小頻率域圖像尺寸與修改JPEG 2000圖像碼流主標頭相關(guān)參數等步驟,詳細步驟如下:
2.1 括縮小頻率域圖像尺寸
、傩〔ㄞD換層數足夠的作法。假設當圖像的小波層數為m層,欲將圖像尺寸縮小為(1/2n×1/2n)大小時(shí),若n 首先使用EBCOT解出頻率域信息,再對需保留的頻率域信息作反量化動(dòng)作,接著(zhù)將整張圖像的尺寸縮小,并且丟棄不需要的外頻頻率信息,最后將所保留的頻率域信息再重新經(jīng)過(guò)量化與EBCOT編碼,即可得到圖像尺寸縮小后的JPEG 2000圖像。
、谛〔ㄞD換層數不足的作法。假設當圖像的小波層數為m層時(shí),欲將圖像尺寸縮小為(1/2n×1/2n)大小時(shí),若n>=m,就是小波層數不足,則除了丟棄m個(gè)外層的中高頻信息外,還需要將原來(lái)最內層的低頻信息,進(jìn)行(n-m)+1次小波轉換,再將所產(chǎn)生的(n-m)層的中高頻信息丟棄。由于以上的(n-m)次小波轉換后的中高頻信息最終將被丟棄,因此在進(jìn)行以上小波轉換時(shí)可直接省略許多計算工作,不必進(jìn)行完整的小波轉換。此法為本文提出的快速小波轉換方法。
2.2 修改JPEG 2000圖像碼流主標頭相關(guān)參數 JPEG 2000圖像碼流主標頭記錄原始圖像大小、塊狀(tile)大小、小波層數、各子頻帶的量化步階值參數(ε和μ)等數據信息。在我們所提方法中,并沒(méi)有將圖像解回空間域,而是在頻率域信息縮小圖像尺寸后,直接進(jìn)行量化和EBCOT編碼,產(chǎn)生新的JPEG 2000圖像。新的JPEG 2000圖像碼流主標頭數據無(wú)法像空間域轉換方法由JPEG 2000壓縮方式設定,而必須自行修改JPEG 2000圖像碼流主標頭內的相關(guān)參數。
3 小結
JPEG 2000具有的多種特性使其有著(zhù)廣泛的應用前景。目前許多圖形圖像公司如Pegasus,Aware等在開(kāi)發(fā)的圖像軟件中集成了JPEG 2000圖像壓縮技術(shù);有的公司如ImagePower等已開(kāi)發(fā)出JPEG 2000的DSP芯片。JPEG 2000將取代JPEG在圖像壓縮領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。本論文提出一個(gè)新的快速圖像壓縮方法,可大幅降低使用空間域轉換時(shí)的處理時(shí)間,以及所需存儲空間,但是本文所提方法只針對靜態(tài)圖像實(shí)現固定大小的縮小轉換,無(wú)法對圖像作任意大小轉換,對圖像作任意大小轉換是一個(gè)很好的發(fā)展方向,需作進(jìn)一步研究。
參考文獻:
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