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        基于壓縮感知的圖像重構(gòu)優(yōu)化算法研究

        2015-07-28 07:19:40長春財經(jīng)學院信息工程系長春130000
        山東工業(yè)技術(shù) 2015年11期
        關(guān)鍵詞:壓縮感知

        李 爽(長春財經(jīng)學院信息工程系,長春 130000)

        基于壓縮感知的圖像重構(gòu)優(yōu)化算法研究

        李 爽
        (長春財經(jīng)學院信息工程系,長春 130000)

        摘 要:壓縮感知(Compressive Sensing,CS)理論知識于2006年正式提出,該理論知識利用信號數(shù)據(jù)的稀疏性或數(shù)據(jù)的可壓縮性加以實現(xiàn)信號數(shù)據(jù)的采集與編解碼。當信號數(shù)據(jù)有一定的稀疏性或者可壓縮性時,利用采集少量的投影值便可實現(xiàn)數(shù)據(jù)的近似重構(gòu)。本文選用優(yōu)化后的分段正交匹配追蹤 (StOMP) 算法為例,對壓縮感知圖像的重構(gòu)算法進行了研究,并且在Matlab環(huán)境中采用不同采樣率,分別對Lena512國際標準測試圖像進行仿真實驗,并給出詳細的仿真實驗結(jié)果。

        關(guān)鍵詞:壓縮感知;圖像重構(gòu);正交匹配追蹤(StOMP)

        奈奎斯特(Nyqusit)采樣定理[1]要求在帶限數(shù)據(jù)采樣過程中,采樣率必須大于最高頻率的兩倍。在該理論指導下,數(shù)據(jù)信息的獲取、存儲、處理和傳輸?shù)燃夹g(shù)的實現(xiàn)即成為當今科學技術(shù)領(lǐng)域進一步向前邁步的重要技術(shù)瓶頸之一。具體來說,主要表現(xiàn)在如下兩個方面:(1)高采樣率的數(shù)據(jù)采集導致了較高成本。(2)在某些應用中[2-3],奈奎斯特采樣定理支配的高采樣率導致了采樣樣本過多。顯而易見,這種基于奈奎斯特(Nyqusit)采樣定理為基礎(chǔ)的技術(shù)造成了大量資源的浪費。

        2006年,由美國科學院院士D.Donoho、E.Candes同華裔科學家Τ.Τao等研究學者提出了一種全新的數(shù)據(jù)采樣理論——“壓縮感知”(Compressive Sensing,簡寫為“CS”)。該理論表明,當信號數(shù)據(jù)是可壓縮的,可以通過采取極少數(shù)量的信號投影值加以實現(xiàn)信號的近似重構(gòu),可以極大程度的降低了數(shù)據(jù)采集的成本。

        1 測量矩陣的設(shè)定

        在“CS”理論中,測量矩陣Ф的設(shè)定十分重要。Ф的合理性直接決定數(shù)據(jù)重構(gòu)的質(zhì)量,當測量數(shù)目達到臨界時,合理的測量矩陣就可以確保數(shù)據(jù)的準確恢復。

        本文的研究選擇一個M×N的高斯矩陣作為測量矩陣,高斯測量矩陣的構(gòu)造方式為設(shè)定矩陣Φ∈RM ×N,矩陣當中的每個數(shù)據(jù)元素都服從獨立分布,符合均值為0,方差為的高斯分布,即:

        高斯測量矩陣的缺點是矩陣內(nèi)元素所需存儲空間大,但優(yōu)點在于它幾乎與任何稀疏信號都不相關(guān),因而需要的測量次數(shù)最少。

        2 壓縮感知算法的優(yōu)化

        本文對分段正交匹配追蹤 (StOMP) 算法進行二次優(yōu)化,改善了原算法的部分缺陷,使其在計算時間上略有改進。

        優(yōu)化后的StOMP算法如下:

        步驟1:初始化最大迭代步長maxstep,求解的最大迭代誤差e,s=1,然后求得迭代誤差的第一位非零數(shù)字記作n;

        步驟2:對小波稀疏矩陣y 進行隨機測量,得:

        步驟5:結(jié)合一個最近子集,合并最新的兩次坐標索引,并對Is集合進行一致化處理,得Is:

        步驟6:求解線性方程組:求得:

        步驟7:計算殘差:

        3 仿真實驗結(jié)果

        仿真實驗采用Symmlet5為正交小波基做小波變換,采用國際標準測試圖像Lena.bmp作為測試圖像,對不同高頻子帶采用不同的采樣率,利用分段正交匹配追蹤(StOMP)算法對采樣后的圖像數(shù)據(jù)進行重構(gòu)。分別求得峰值信噪比PSNR、圖像熵、灰度平均值,觀察實驗數(shù)據(jù),比對算法的性能,得到仿真實驗結(jié)論。

        在采樣率f1分別為0.1、0.05、0.01時,對Lena512x512圖像重構(gòu)效果如下圖所示。

        上圖StOMP算法對lena512圖像重構(gòu)效果 (a)原始圖像 (b)f=0.1 (c) f=0.05 (d)f=0.01。

        Lena512重構(gòu)后圖像PSNR、圖像熵、灰度平均值的數(shù)據(jù)比對如下表所示。

        Lena512重構(gòu)后圖像參數(shù)統(tǒng)計對比

        4 結(jié)論

        選用不同的采樣率,經(jīng)優(yōu)化后的StOMP算法重構(gòu)后的圖像均保持較好,有著較好的視覺效果,隨著采樣率f的下降,PSNR值和圖像熵值逐漸減少,灰度平均值保持在一個數(shù)值上下,這表明我們可以用較少的采樣數(shù)據(jù)重構(gòu)質(zhì)量較好的圖像。

        參考文獻:

        [1]李曉陸.帶通采樣定理在降低功耗問題中的實際應用[J].桂林電子工業(yè)學院學報,2004,24(05):36-38.

        [2]崔慶林,蔣和全.高速A/D轉(zhuǎn)換器動態(tài)參數(shù)的計算機輔助測試[J].微電子學,2004,34(05):505-509.

        [3]王萍,石寅.一種用于高速A/D轉(zhuǎn)換器的高精度參考電壓電阻網(wǎng)絡[J].電子學報,2000,28(12):48-51.

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