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时间:2019-08-21
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1、第8章DCT与JPEG编码JPEG是用于灰度图与真彩图的静态图像压缩的国际标准,JPEG主要采用了以DCT(DiscreteCosineTransform,离散余弦变换)为基础的有损压缩算法,在本章中会作较为详细的介绍。JPEG2000则是用于二值图、灰度图、伪彩图和真彩图的静态图像压缩的新标准,它采用的是性能更优秀的DWT(DiscreteWaveletTransform,离散小波变换),将在下一章介绍。因为视频的帧内编码就是静态图像编码,所以JPEG和JPEG2000的编码算法也用于MPEG的视频编码标准中。8.1DCT与上一章所讲的几种熵
2、编码不同,DCT(DiscreteCosineTransform离散余弦变换)是一种变换型的源编码,使用十分广泛,也是JPEG编码的一种基础算法。DCT将时间或空间数据变成频率数据,利用人的听觉和视觉对高频信号(的变化)不敏感和对不同频带数据的感知特征不一样等特点,可以对多媒体数据进行压缩。8.1.1余弦变换DCT是计算(Fourier级数的特例)余弦级数之系数的变换。若函数f(x)以2l为周期,在[-l,l]上绝对可积,则f(x)可展开成Fourier级数:其中若f(x)为奇或偶函数,有an≡0或bn≡0,则f(x)可展开为正弦或余弦级数:任
3、给f(x),x∈[0,l],总可以将其偶延拓到[-l,l]:然后再以2l为周期进行周期延拓,使其成为以2l为周期的偶函数。则f(x)可展开为余弦级数:其中的展开式系数的计算式:称为f(x)的正(连续)余弦变换。而展开式本身称为an的反(连续)余弦变换。8.1.2一维离散余弦变换将只在N个整数采样点上取值得离散函数f(x),x=0,1,2,...,N-1偶延拓到2N个点:则f(-1)=f(0),函数对称于点x=-1/2,所以将f(x)平移-1/2,区间的半径l=N(参见图8-1):图8-1f(x)的偶延拓再以2N为周期进行周期延拓,可得:称an为
4、f(x)的正离散余弦变换(FDCT=ForwardDCT)。而f(x)的展开式本身,则被称为an的反离散余弦变换(IDCT=InverseDCT)。为了使IDCT能写成同一的和式,引入函数为了使正反变换对称,将拆开后分别乘在正反变换中,并改记an为F(n)、n为u、x为i,则上式变为:8.1.3二维离散余弦变换一维DCT是基础,可以直接用于声音信号等一维时间数据的压缩。而图像是一种二维的空间数据,需要二维的DCT。设二维离散函数f(i,j),i,j=0,1,2,...,N-1,与一维类似地延拓,可得二维DCT:若取N=8,则上式变为:这正是在J
5、PEG图像压缩中会用到的变换公式。8.2JPEG编码JPEG(JointPhotographicExpertsGroup联合图象专家组)是(国际电信同盟ITU的前身)国际电话与电报咨询委员会CCITT与国际标准化组织ISO于1986年联合成立的一个小组,负责制定静态图像的编码标准。1992年9月JPEG推出了ISO/IEC10918标准(CCITTT.81、83、84、86)——连续色调静态图像的数字压缩与编码,简称为JPEG标准,适用于灰度图与真彩图的静态图像的压缩。1999年JPEG推出了ISO/IEC14495标准(ITUT.87、870
6、)——信息科学—连续色调静态图像的无损和接近无损压缩,简称为JPEG-LS(LosslessStandard)标准,适用于灰度图与真彩图的静态图像的无损与接近无损压缩。JPEG-LS是JPEG标准中无损模式的补充和强调,采用的是LOCO-I(LOwCOmplexityLOsslessCOmpressionforImages,图像的低复杂性无损压缩)算法,主要应用于对图像质量要求较高的一些专门领域(如遥感和医学图像),由于时间和篇幅的限制,本书不作介绍。2000年12月JPEG在JBIG(JointBi-levelImageexpertsGrou
7、p联合二值图像专家组)的帮助下又推出了比JPEG标准的压缩率更高、性能更优越的JPEG2000标准ISO/IEC15444(ITUT.800~808)——JPEG2000图像编码系统,适用于二值图、灰度图、伪彩图和真彩图的静态图像压缩。8.2.1JPEG标准系列JPEG标准ISO/IEC10918:1992--Digitalcompressionandcodingofcontinuous-tonestillimages(连续色调静态图像的数字压缩与编码)(ITUT.81、T.83、T.84、T.86)(参见网站www.jpeg.org、www.
8、iso.org、www.itu.org和www.iec.ch)被分成如下4个部分:ISO/IEC10918-1:1994Informationtech
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