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根据人类视觉特性和小波子带图像分布特性及子带系数对保存边缘、纹理信息的重要性程度,提出一种基于图像纹理分类的自适应量化编码算法,在同一子带内根据小波系数对保存边缘、纹理信息的重要性程度,将小波高频子带内划出平坦块、纹理块和边缘块,对其采用不同的量化间隔,并以JPEG2000为平台进行了实验.结果证明,采用该算法,可以在低码率下较好地保存图像的边缘和纹理特性的信息,重构图像的主观质量有一定的提高. 相似文献
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本文提出了基于小波变换与自适应混合量化的图象压缩算法,该算法首先将小波变换后的图象高频子带划分为扫描块,然后依据图象的纹理复杂度和重要性程度将这些扫描块划分为4类(平坦,过渡,弱纹理和强纹理);最后对各类扫描块分别进行向量和标量量化混合编码,实验结果表明,试图象压缩算法在压缩速度,图象复原质量等方面均优于FVQ编码算法和JPEG方法。 相似文献
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基于改进的MSE准则的小波图像压缩 总被引:6,自引:1,他引:6
目前,大多数图像压缩算法是在纯粹基于像素值的均方误差(MSE)准则下工作的,由于MSE准则不能很好地刻画图像的边缘和平坦区域的差别,因此按MSE准则进行优化的压缩方法有时难以达到很好的视觉效果.根据人类视觉的特性,小波子带图像的分布特性和子带系数对保存边缘、纹理信息的重要性程度,提出一种改进的MSE准则.实验证明,基于文中改进的MSE准则的小波图像压缩方法可以获得较好的效果,能在低比特率下较完整地保存边缘和纹理信息,重构图像的主观质量有一定程度的提高。 相似文献
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基于内容的图象检索是近年来的研究热点 ,为此提出了一种自动区分均质纹理和非均质纹理图象 ,并对这两类图象分别进行检索的算法 .算法首先从图象离散小波变换的低频子带提取一定的颜色和纹理特征用于模糊聚类 ,将图象的低频子带分割为一定的区域 ;然后根据分割的结果将图象自动语义分类为均质纹理或者非均质纹理图象 ;最后对均质纹理和非均质纹理图象分别提取不同的特征矢量 ,并按照一定的相似度准则检索图象 .实验结果表明 ,该算法具有良好的均质纹理和非均质纹理图象分类和检索性能 . 相似文献
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以层树分集(SPIHT)编码方案为基础,结合最低频子带系数分布特点与高频子带系数相关性,提出了一种新的低比特率小波域图像压缩算法.该算法首先对原始图像进行小波变换;然后对最低频子带系数进行优化处理,并自适应确定高频子带系数扫描次序;最后利用SPIHT编码思想完成图像的压缩.仿真实验结果表明,文中算法是一种高效的图像压缩编码方法,其压缩效果明显优于SPIHT编码方案(特别是低比特率下). 相似文献
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文章提出了一种基于小波域压缩扩展技术的无损图象数据隐藏方法。该方法先对图象作整数小波变换;随后使用压缩扩展技术在小波高频子带系数上嵌入数据。小波高频系数的拉普拉斯分布特性不但便利了压缩扩展函数的选择,而且使嵌入较大容量数据后的水印图象仍保持良好的视觉效果。实验结果表明,该方法无论在嵌入容量上还是嵌入数据后的图象视觉效果上,均达到当前世界上最好水平。 相似文献
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本文提出了一种基于连续子带量化(SSQ)和人类视觉系统(HVS)的小波域自适应数字水印算法。该算法中,水印嵌入到图像的视觉重要系数(PSCs)上,PSCs是从小波变换后低频子带和高频子带中选出来的。其中,低频子带中的PSCs是根据系数的幅值来选出的,高频子带中的PSCs是通过子带量化选出。为了更好的嵌入水印,该算法中利用了HVS模型,(?)模型基于噪声可见性函数(NVF)的计算来决定水印嵌入强度,使水印更多的嵌入到图像的纹理和边缘区域。 相似文献
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利用小波-Contourlet变换对图像分解具有多尺度和多方向性的特点,提出一种结合小波-Contourlet变换和无链表集合分裂嵌入块编码的图像压缩算法.小波-Contourlet通过方向滤波器组把小波分解的高频予带进一步分解为多个方向子带,从而更稀疏地表示图像的边缘和纹理.无链表集合分裂嵌入块算法充分利用系数子带内的相关性,具有复杂度低、编码效率高的优点.实验结果表明,与基于小波变换的SPIHT算法和SPECK算法相比,新算法对纹理丰富的图像有很好的压缩效果和视觉效果. 相似文献
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基于小波变换的图像压缩算法,在含噪图像和较低码率时出现的边缘模糊现象多年来一直未能得到很好的解决.为了解决这一问题,提出一种具有边缘保持特性的零树小波图像压缩方法.首先,对图像进行小波边缘检测,确定哪些小波系数是图像的边缘特征,将其保护起来;然后,对小波变换域系数采用改进软阈值收缩方法实现去噪;最后,利用SPIHT(Set Partitioning in Hierarchical Trees)算法对图像进行压缩编码.实验结果表明,该方法不仅能获得较高的图像压缩率、较好地去除噪声,而且能在一定程度上解决边缘模糊问题,能较高地恢复图像质量. 相似文献
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一种改进的零树小波图像压缩算法 总被引:5,自引:0,他引:5
基于小波变换的图像压缩算法在较低码率时出现的Gibbs效应多年来一直未能得到很好的解决,其主要原因是,纯粹基于像素值的MSE(mean square error)准则对于图像边缘对应的小波系数分配了较少的比特数.文章在详细分析了Shapiro和Said & Pearlman等人提出的零树小波压缩算法的基础上,从抑制高频噪声和图像边缘对应系数的自适应量化等方面对原来的算法进行了改进,给出了相应的对比实验结果.文章的主要意义在于,提出了识别与压缩相结合的思想,由于小波变换的空间局部化特性,因此可以进行非常灵活 相似文献
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提出了一种新的基于小波变换的声呐图像压缩方法:对于小波变换后的系数采用基于零块的编码,充分挖掘小波系数能量集中的特点;在熵编码时使用上下文量化技术来减少上下文个数以提高编码效率。实验结果表明,使用本文的算法压缩声呐图像能够得到较高的压缩比和较好的图像质量。 相似文献
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针对极低码率下图象的压缩编码问题,在小波零树编码方法的基础上提出了一种新的低码率图象压缩算法,该方法对处于水平和垂直两个方向的高频子带系数采用变换的方法进行了系数重排,以产生新的树结构,这样使得位于这两个方向的高频子带内的重要纱数集中于各个相应子带的低频位置,且所生成树的能量集中性较好,故可以有效地提高编码效率,并能提高对重要系数的传输效率,经过实验证明,使用此方法得到的重构图像其主观视觉效果良好,而且与Shapiro提出的嵌入式零树小波(EZW)算法相比,重构图象的峰值信噪比(PSNR)值在梓同码率的情况下有了较大的提高。 相似文献
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在小波半软阈值图像去噪方法基础上,提出了一种基于自适应局部相关系数的新方法。该方法在软阈值法和硬阈值法之间有很好的折衷,通过加入局部相关系数,使其在各种小波变换中均能增强子带内小波系数的相关性。在阈值选取中选用了基于Bayes风险估计的自适应阈值和具有统计意义上的阈值方法,获得了小波系数不同子带不同方向的最优估计。实验结果显示,该方法去噪效果显著,同时能够改善小波变换所造成的图像视觉失真和边缘振荡效应,更好地保留了图像边缘和细节纹理特征。该方法可通过调节局部相关系数控制图像去噪程度和效果,能满足不同需求,具有很高的实用价值。 相似文献
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基于二维小波分解的图象编码 总被引:1,自引:0,他引:1
本文给出一个基于二维小波分解来进行图象压缩编码的方法。这里是使用正交小波变换来由行图象分解,得到一个图象的多分辨率表示,各频道分量对图象结构的把握是整体的,从更大程度上解除了图象象素之间的相关性,克服了由JPEG方法进行图象压缩编码而产生的块效应。对图象进行二维正交小波分解后,我们使用CVQ对小波系数进行编码,得到了较高的编码效率和重建图象质量。 相似文献