亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于FPGA的IHS和提升小波變換的圖像融合實(shí)現(xiàn)

        2012-06-26 09:52:22常亮亮王廣龍高鳳岐喬中濤張姍姍
        電視技術(shù) 2012年17期
        關(guān)鍵詞:層數(shù)小波分量

        常亮亮,王廣龍,高鳳岐,喬中濤,張姍姍

        (1.軍械工程學(xué)院導(dǎo)彈工程系,河北 石家莊 050003;2.上海市計(jì)量測(cè)試研究院在線通用所,上海 200230)

        隨著軍事偵查、遙感測(cè)控領(lǐng)域?qū)D像質(zhì)量的要求不斷提高,人們迫切希望一種能夠克服目前各種圖像傳感器不能按要求提供完整可靠信息的處理方法,圖像融合因此成為該領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。圖像融合是指將多個(gè)不同模式的圖像傳感器所獲得的同一場(chǎng)景多幅圖像,或同一傳感器在不同時(shí)刻獲得的同一場(chǎng)景的多幅圖像,采用一定的算法將各圖像數(shù)據(jù)中所包含的信息優(yōu)勢(shì)或互補(bǔ)性有機(jī)地結(jié)合起來(lái)產(chǎn)生新圖像的技術(shù)[1]。

        圖像融合方法主要有加權(quán)平均法、IHS變換融合法及小波變換融合法等。加權(quán)平均法最簡(jiǎn)單,但效果較差;IHS變換大大提高了融合圖像的空間信息表現(xiàn)能力且計(jì)算量小,但光譜失真嚴(yán)重;小波變換融合在獲得高分辨力的同時(shí)較好地保持了圖像的原始光譜信息,但在一般的小波變換融合算法中,小波分解的層數(shù)對(duì)融合結(jié)果影響很大,階數(shù)過(guò)低或過(guò)高都會(huì)影響到結(jié)果圖像的細(xì)節(jié)表現(xiàn)能力和光譜特性的保持[2]。為了將多種融合算法有機(jī)結(jié)合,文獻(xiàn)[3-4]提出了將小波變換和IHS變換結(jié)合的方法,文獻(xiàn)[5]提出了采用提升小波技術(shù)的圖像融合方法。研究普遍認(rèn)為,小波變換與IHS變換相結(jié)合的融合方法能得到比較滿意的圖像。

        目前,小波變換與IHS變換融合算法多采用軟件實(shí)現(xiàn),本文提出了一種基于FPGA的IHS變換與提升小波變換相結(jié)合的實(shí)時(shí)圖像融合算法,使得算法的運(yùn)算量極大減少,有效地提高了圖像處理的時(shí)效性。

        1 IHS變換和提升小波變換

        1.1 IHS 變換

        圖像處理中經(jīng)常應(yīng)用的彩色坐標(biāo)系統(tǒng)有RGB模型和IHS模型,兩種坐標(biāo)系統(tǒng)具有各自不同的特點(diǎn),其中IHS空間中三分量I,H,S具有較強(qiáng)的獨(dú)立性并能準(zhǔn)確定量地描述顏色特征。在圖像融合處理中,經(jīng)常需要建立RGB系統(tǒng)和IHS系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系。通常把圖像RGB模型變換到IHS模型稱(chēng)為IHS正變換,而由I,H,S變換為R,G,B稱(chēng)為IHS逆變換。

        盡管不同IHS變換法模型在運(yùn)算速度、復(fù)雜度上有所不同,但是變換得到的I,H和S分量圖像基本相同。RGB系統(tǒng)與HIS系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換公式如下所示。

        1)正變換

        式中:ν1,ν2為中間變量。

        2)反變換

        1.2 提升小波變換

        提升小波變換是基于提升方案的小波變換,與傳統(tǒng)小波變換相比,提升小波算法簡(jiǎn)單、運(yùn)算量低、逆變換簡(jiǎn)單、邊界處理容易,因而被廣泛應(yīng)用于圖像處理領(lǐng)域。如圖1所示,提升方案首先將輸入數(shù)據(jù)分為去相關(guān)的偶數(shù)序列x(2n)和奇數(shù)序列x(2n+1),然后用偶數(shù)序列預(yù)測(cè)奇數(shù)序列得到預(yù)測(cè)誤差d(n),最后用預(yù)測(cè)誤差來(lái)更新偶數(shù)序列,得到低頻分量c(n)。

        圖1 提升小波結(jié)構(gòu)框圖

        2 IHS和小波變換圖像融合算法

        2.1 算法步驟

        IHS和小波變換融合算法的基本思想是將IHS變換法與提升小波變換法結(jié)合起來(lái)。如圖2所示,首先對(duì)圖像A進(jìn)行IHS正變換,獲得該圖像的亮度分量I,H,S;對(duì)圖像A的亮度分量I和圖像B進(jìn)行提升小波正變換;將圖像B小波提升分解后的系數(shù)疊加到圖像A亮度分量I的分解系數(shù)上,而后對(duì)亮度分量I進(jìn)行提升小波逆變換,然后對(duì)新的小波系數(shù)進(jìn)行提升反變換以獲得新的亮度分量I';將新的亮度分量和第一步IHS正變換得到的H,S進(jìn)行IHS逆變換以獲得融合圖像C。

        2.2 融合規(guī)則

        為了便于硬件實(shí)現(xiàn),本文采用的融合規(guī)則如式(5)所示,主要是將高分辨力圖像小波分解后的系數(shù)c2_h與低分辨力圖像亮度分量I的c1_h相加后再乘以一個(gè)加權(quán)系數(shù)得到融合圖像系數(shù)

        圖2 IHS和小波變換圖像融合示意圖

        3 融合算法的FPGA實(shí)現(xiàn)

        3.1 IHS變換算法分析及FPGA實(shí)現(xiàn)

        由RGB系統(tǒng)與IHS系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換公式知:在IHS變換中,盡管H,S的求取含有開(kāi)放和求反正切的非線性運(yùn)算,但是I,ν1,ν2分量的獲得是通過(guò)加乘運(yùn)算實(shí)現(xiàn)的。在融合算法中,僅需要I分量及中間量ν1,ν2,并通過(guò)新的I'和原 ν1,ν2,進(jìn)行逆變換可得 R,G,B 值。

        本模塊是要把RGB格式的圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成IHS格式的數(shù)據(jù),由式(1)可得

        由于上面的計(jì)算涉及浮點(diǎn)數(shù)乘法,為了便于用Verilog語(yǔ)言在FPGA上實(shí)現(xiàn),需要首先對(duì)系數(shù)進(jìn)行放大轉(zhuǎn)換,即

        式(7)只涉及整數(shù)加乘法,只需將運(yùn)算結(jié)果右移即可得I,ν1,ν2,從而進(jìn)一步可用 FPGA 實(shí)現(xiàn) IHS變換。仿真結(jié)果如圖3所示,由圖可以看出,對(duì)于輸入的8 bit RGB信號(hào)(159,61,82),經(jīng)轉(zhuǎn)換后得到放大的 I,ν1,ν2(174,22,69),與理論值相同。IHS逆變換的實(shí)現(xiàn)與正變換類(lèi)似。

        圖3 RGB到IHS變換仿真圖(截圖)

        3.2 小波提升變換的FPGA實(shí)現(xiàn)

        采用IHS和小波變換相結(jié)合的融合方法處理圖像時(shí),必須考慮小波分解層數(shù)對(duì)融合圖像質(zhì)量的影響。研究表明:IHS和小波變換相結(jié)合的融合方法明顯地改善了影像的質(zhì)量,融合圖像質(zhì)量對(duì)小波分解層數(shù)的敏感性較強(qiáng),在小波分解層數(shù)為2,3或4時(shí),都能獲得高質(zhì)量的融合圖像[6-7]。本文在二維提升小波變換基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了基于FPGA的多級(jí)提升小波變換,以滿足圖像融合質(zhì)量和小波分解層數(shù)的合理匹配。

        3.2.1 一維提升小波正變換的FPGA實(shí)現(xiàn)

        一維變換的行變換預(yù)測(cè)為

        更新運(yùn)算為

        式中:小波基選用可完全重構(gòu)的5/3提升小波,x(2n)為圖像輸入數(shù)據(jù)的偶數(shù)序列;x(2n+1)為奇數(shù)序列;d(n)為分解后的高頻分量;c(n)為分解后的低頻分量。

        行變換預(yù)測(cè)的具體實(shí)現(xiàn)如圖4所示,R1,R2,R3,R4,R5均為寄存器,MUX1,MUX2為多路選擇器。由式(1)可知,預(yù)測(cè)過(guò)程中d(n)的值需要x(2n+1)減去相鄰2個(gè)偶數(shù)數(shù)據(jù)的平均值,所以至少要用3個(gè)寄存器,因此,R1,R2,R3被用于寄存當(dāng)前數(shù)據(jù)及其左右相鄰的數(shù)據(jù)。MUX1的選擇信號(hào)在非邊界數(shù)據(jù)時(shí)對(duì)R1選通,邊界數(shù)據(jù)時(shí)對(duì)R3選通,用來(lái)完成邊界數(shù)據(jù)的對(duì)稱(chēng)延拓。由于輸入數(shù)據(jù)是串行逐個(gè)輸入,故R4寄存器內(nèi)數(shù)據(jù)為(x(2n)+x(2n+2))與(x(2n-1)+x(2n+1)),通過(guò)多路選擇器2,選通(x(2n)+x(2n+2))與R3寄存器運(yùn)算,運(yùn)算結(jié)果存入R5寄存器,再輸出。

        圖4 行變換預(yù)測(cè)硬件實(shí)現(xiàn)框圖

        行變換更新的實(shí)現(xiàn)與預(yù)測(cè)基本類(lèi)似。對(duì)一維提升小波變換的仿真如圖5所示,其中S為輸入數(shù)據(jù),approximation表示低頻分量,detail表示高頻分量。

        圖5 一維提升小波正變換的仿真(截圖)

        3.2.2 二維提升小波變換的FPGA實(shí)現(xiàn)[8-10]

        如圖6所示,在一維變換的基礎(chǔ)上,對(duì)于一幅存儲(chǔ)在RAM2的二維圖像,首先執(zhí)行一維行變換,行提升小波變換完成后,再對(duì)每一列數(shù)據(jù)進(jìn)行提升小波變換;列變換的方式和行變換的方式基本相同,最終的小波系數(shù)存儲(chǔ)在RAM2中,即可完成二維提升小波正變換。將提升正變換過(guò)程中列變換和行變換模塊分別用于反變換過(guò)程行方向和列方向的小波變換模塊,就可以得到二維提升小波反變換。

        圖6 二維提升小波變換的FPGA實(shí)現(xiàn)

        3.2.3 多層小波提升變換的實(shí)現(xiàn)方法

        在二維提升小波變換的基礎(chǔ)上,通過(guò)多級(jí)變換控制就可以完成多層小波二維提升變換,如圖7所示。小波多級(jí)分解控制由狀態(tài)機(jī)實(shí)現(xiàn),狀態(tài)轉(zhuǎn)換如圖8所示,系統(tǒng)復(fù)位后,提升小波變換進(jìn)入S0狀態(tài),首先置當(dāng)前分解級(jí)數(shù)為0,然后設(shè)置小波變換的行數(shù)、列數(shù)和分解的總級(jí)數(shù),啟動(dòng)小波變換后由S0狀態(tài)轉(zhuǎn)向S1進(jìn)行行變換,行變換結(jié)束后由S1狀態(tài)轉(zhuǎn)向S2進(jìn)行列變換,列變換完成后當(dāng)前分解級(jí)數(shù)增1,如果當(dāng)前分解級(jí)數(shù)小于設(shè)定的分解總級(jí)數(shù),由S2狀態(tài)轉(zhuǎn)向S1進(jìn)行下一級(jí)分解,否則S2狀態(tài)轉(zhuǎn)向S0以結(jié)束多級(jí)小波提升分解。

        4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

        為了驗(yàn)證本設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的有效性,選用了多光譜圖像和高分辨力圖像進(jìn)行融合,采用了圖9所示的實(shí)驗(yàn)方案。

        圖9 實(shí)驗(yàn)方案

        1)將測(cè)試圖像轉(zhuǎn)換為仿真的激勵(lì)信號(hào),分別利用ModelSim軟件、MATLAB軟件工具進(jìn)行IHS和提升小波變換圖像融合,并分別記錄輸出的二進(jìn)制圖像數(shù)據(jù)。ModelSim仿真數(shù)據(jù)同MATLAB計(jì)算結(jié)果之間最大誤差為3,誤差為0的像素平均占95%,表明了FPGA實(shí)現(xiàn)了該算法。

        2)利用MATLAB將1)中記錄的二進(jìn)制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為圖像信息,如圖10所示,可見(jiàn)本文方法融合圖像與軟件融合結(jié)果比較接近,部分區(qū)域的模糊是由于運(yùn)算過(guò)程中數(shù)值取舍誤差所致。

        圖10 融合算法處理結(jié)果

        5 結(jié)論

        本文在分析IHS和提升小波變換圖像融合算法原理的基礎(chǔ)上,給出了一種基于FPGA的該圖像融合算法的實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì),重點(diǎn)給出了IHS變換算法分析及圖像二維提升小波變換的FPGA實(shí)現(xiàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該設(shè)計(jì)在誤差允許的范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)了融合算法的實(shí)時(shí)處理,并得到了較好的融合效果。該設(shè)計(jì)方法可以滿足遙感測(cè)控微型化、時(shí)效性的需求,具有較好的應(yīng)用前景。

        [1]李朝鋒,曾生根.遙感圖像智能處理[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007:190-191.

        [2]羅智勇,楊武年.基于梯度權(quán)重規(guī)則的IHS變換與小波變換結(jié)合算法[J].光電工程,2007,34(10):102-107.

        [3]王紅梅,李言俊.一種改進(jìn)的遙感圖像融合方法[J].光電工程,2007,34(7):50-53.

        [4]唐國(guó)良.一種基于IHS和小波變換的彩色圖像融合算法[J].計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究,2006(10):174-176.

        [5]趙高鵬.基于提升小波的紅外和可見(jiàn)光圖像融合方法[J].計(jì)算機(jī)工程與設(shè)計(jì),2009,30(7):1697-1699.

        [6]龔建周,劉彥隨,夏北成,等.IHS和小波變換結(jié)合多源遙感影像融合質(zhì)量對(duì)小波分解層數(shù)的響應(yīng)[J].中國(guó)圖象圖形學(xué)報(bào),2010,15(8):1269-1277.

        [7]孫穎力.圖像融合算法的研究及可重構(gòu)FPGA實(shí)現(xiàn)[D].西安:西北工業(yè)大學(xué),2007.

        [8]崔巍,汶德勝,馬濤.二維提升小波變換的FPGA結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[J].計(jì)算機(jī)工程,2007,33(15):261-263.

        [9]薛堅(jiān).提升小波變換的應(yīng)用與硬件實(shí)現(xiàn)[D].南京:南京航空航天大學(xué),2008.

        [10]劉桂華,馮全源.圖像的二維提升小波變換的FPGA實(shí)現(xiàn)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2008(3):108-110.

        猜你喜歡
        層數(shù)小波分量
        填筑層數(shù)對(duì)土石壩應(yīng)力變形的影響研究
        上海發(fā)布藥品包裝物減量指南
        康復(fù)(2022年31期)2022-03-23 20:39:56
        構(gòu)造Daubechies小波的一些注記
        帽子的分量
        基于MATLAB的小波降噪研究
        電子制作(2019年13期)2020-01-14 03:15:32
        一物千斤
        智族GQ(2019年9期)2019-10-28 08:16:21
        MoS2薄膜電子性質(zhì)隨層數(shù)變化的理論研究
        電子制作(2019年11期)2019-07-04 00:34:50
        論《哈姆雷特》中良心的分量
        基于改進(jìn)的G-SVS LMS 與冗余提升小波的滾動(dòng)軸承故障診斷
        分量
        国产视频一区2区三区| 国产一区二区三区免费主播| 日本丰满少妇高潮呻吟| 国产精品av免费网站| 国产又大大紧一区二区三区| 成人自拍一二在线观看| 亚洲精彩视频一区二区| 在线免费观看蜜桃视频| 极品尤物人妻堕落沉沦| 吃奶摸下高潮60分钟免费视频| 久久久久久亚洲av成人无码国产| 亚洲综合精品伊人久久| 无遮无挡三级动态图| 在线精品日韩一区二区三区| 中国人妻沙发上喷白将av| 成人av在线免费播放| 男女性行为免费视频网站| 国产精品无码翘臀在线观看| 国语自产偷拍在线观看| 性一交一乱一透一a级| 精品亚洲国产探花在线播放| 日本护士一区二区三区高清热线 | 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀| 国内久久婷婷精品人双人| 亚洲国产人成自精在线尤物| 亚洲精品宾馆在线精品酒店| 国产精品久久久久影院嫩草| 久久精品国产夜色| 成人免费无码a毛片| 亚洲av中文字字幕乱码| 国产在线精品成人一区二区三区| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区| 亚洲色欲久久久综合网| 黄色资源在线观看| 欧美高h视频| 后入少妇免费在线观看| 在线观看麻豆精品视频| 亚洲av日韩综合一区久热| 精品一区二区三区无码免费视频| 粗大挺进尤物人妻一区二区| 熟女人妻一区二区中文字幕|