基于二维小波变换的图像处理算法研究

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1、第2期气象水文海洋仪器No.22009年6月Meteorological,HydrologicalandMarineInstrumentsJun.2009基于二维小波变换的图像处理算法研究白文峰,南莉俊(长春工业大学电气与电子:T-程学院,长春130012)摘要:小波变换是一种快速发展和比较流行的信号分析方法,已广泛地应用于图形、图像处理,语音处理,视频处理以及数字信号处理等领域。由于小波变换的良好特性,使其在众多实际应用中都能得到很好的应用,并取得比原有技术更好的实际效果,本文从二维小波理论出发,对其在图像处理的应用上进行了一些分析和处理,反映出小波分

2、析在图像处理方面的特点。关键词:小波变换;多分辨率,频率‘中图分类号:TP753文献标识码:A文章编号:1006-009X(2009)02—0095-03Calculatingresearchofimageprocessingbasedontwo-dimensionalDWTBaiWenfeng,NanLijun(ElectricalandElectronisEngineeringInstituteofChangchunTechnologyUniversity,Changchun130012)Abstract:WaveletTransform(DWT)i

3、sakindofrapiddevelopmentandmorepopularmethodofsignalanalysis,WaveletTransform(DWT)iswidelyusedinmanyfields,suchasgraph,imageprocessing,audioprocessing,videoprocessinganddigitalsignalprocessing.Duetoitsexcellentcharacteristics,ithasachievedbettereffect.Thepaperputsforwarditscharac

4、teristicsinimageprocessingaccordingtothetwo—dimensionalwavelettheory.Keywords:DWT;multiresolution;frequency0引言1小波基本概念小波分析被认为是对傅里叶分析的重大突小波定义[2]:设(£)∈L(R),其傅立叶变换破,与短时傅里叶变换相比,小波变换提供了一个为(),当满足容许条件,即完全重构条件或可调的时间一频率窗,当观察高频信号时它的时恒等分辨条件,—I幽

5、将母函数宽,即具有“变焦距”的特点。通过伸缩和平移等1·一L运算功能,小波能对函数或信号进行多尺度细化()经伸缩和平移后,得伽,(£)一.(),VIal分析(MultiscaleAnalysis)【1],通过检查不同放大a,bER;nveo。我们称其为一个小波序列。其中倍数下的变化来研究信号的动态特性,解决了n为伸缩因子,b为平移因子。小波变换是一种信Fourier变换不能解决的许多困难问题,被誉为数号的时间一尺度分析方法,它具有多分辨率分析学显微镜。的特点,而且在时频两域都具有表征信号局部特收稿日期:2009-01—15.作者简介:白文峰(1962一)

6、,男,大学,副教授.研究方向:电气工程自动化.·96·气象水文海洋仪器Jun.2009征的能力,是一种窗口大小固定不变但其形状可)_∑p二f变,时间窗和频率窗都可变的时频局部化分析方法。即在低频部分具有较高的频率分辨率[3和时Cj+一∑q二叫(2)间分辨率,在高频[4部分具有较高的时间分辨率其中,西h表示在水平方向上使尺度函数起作和较低的频率分辨率,很适合探测正常信号中夹用,垂直方向上使小波起作用的系数;z~gSJ,+表带的瞬态反常现象并展示其成分,因此被誉为分示在水平方向上使小波起作用,垂直方向上使尺析信号的显微镜。小波分析是把信号分解成低频度函数起作

7、用的系数;z~o~J,+表示在水平和垂直口和高频d两部分,在分解中,低频口中失去的方向上全都使小波起作用的系数。J一0时如图2信息由高频d捕获。在下一层的分解中,又将所示。n分解成低频口z和高频d两部分,低频n。中失去的信息由高频d捕获,如此类推下去,可以进行更深层次的分解。2二维离散小波变换理论数字图像的小波分解就是二维离散小波变换,其变换过程描述如下:在变换的每一层,使原图像与一个小波基做内积,再经过水平和垂直方图2垂互方问的的离散小渡变换向的两次2倍间隔采样,图像被分解为4个四分综合式(1)和式(2)得之一大小的图像,包括1个逼近子图,水平、垂直、

8、Cj+)_∑∑二对角线方向各一的3个细节子图。图像数据作为训。一∑∑p二。口s二

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