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📄 sw1.m

📁 这是偶自己的作品拉
💻 M
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function wadec2()
X=imread('E:\matlab1\LENAcaise128.bmp','bmp');
figure(100);imshow(uint8(X));title('original image');

Wavelet_Name='db1';
Wavelet_Scale=1;

[LL1,LH1,HL1,HH1]=swt2(double(X(:,:,1)),Wavelet_Scale,Wavelet_Name);
%[C,S]=wavedec2(double(X(:,:,1)),Wavelet_Scale,Wavelet_Name);
%appcoef2用来提取二维信号小波分解的近似分量
%LL1=appcoef2(C,S,Wavelet_Name,Wavelet_Scale);
%detcoef2用来提取二维信号小波分解的细节分量
%D=detcoef2(O,C,S,N),O指定细节分量的类型,
%当O=‘h’时,重构水平细节分量,当O=‘v’时,重构垂直细节分量,当O=‘d’时,重构细节细节分量
%LH1=detcoef2('v',C,S,1);
%HL1=detcoef2('h',C,S,1);
%HH1=detcoef2('d',C,S,1);

%训练LL1频带码本,将码本大小设为128,维度为4 %
th=0.05;
nc=128;nd=4;
[cbLL1]=LBG(LL1,nc,nd,th); %LBG.m在L3.3节中
%训练LH1频带码本,将码本大小设为64,维度为4 %
nc=64;nd=4;
[cbLH1]=LBG(LH1,nc,nd,th);
%训练HL1频带码本,将码本大小设为64,维度为4 %
nc=64;nd=4;
[cbHL1]=LBG(HL1,nc,nd,th);
%训练HH1频带码本,将码本大小设为64,维度为16 %
nc=64;nd=16;
[cbHH1]=LBG(HH1,nc,nd,th);
%利用一层小波变换加上向量量化进行Lena图像压缩%
%输入一幅Lena图像%
X=imread('E:\matlab1\LENAcaise128.bmp','bmp');
%load lena
[M,N]=size(X(:,:,1));
%使用Matlab中Wavelet工具箱的周期性小波变换函数dwtper2.m%
%并使用双正交小波bior3.3进行一层小波变换%
%[LL1,LH1,HL1,HH1]=dwtper2(X,'bior3.3');
Wavelet_Name='db1';
Wavelet_Scale=1;
[LL1,LH1,HL1,HH1]=swt2(double(X(:,:,1)),Wavelet_Scale,Wavelet_Name);


%分别针对不同的频带进行向量量化,其中VQ.m置于L3.4节中%
[R_LL1,bitLL1]=VQ(LL1,cbLL1);
[R_LH1,bitLH1]=VQ(LH1,cbLH1);
[R_HL1,bitHL1]=VQ(HL1,cbHL1);
[R_HH1,bitHH1]=VQ(HH1,cbHH1);



%计算图像经过向量量化后的压缩率CR及失真PSNR%
totalbit=bitLL1+bitLH1+bitHL1+bitHH1    %花费的总位数
%Y=idwtper2(R_LL1,R_LH1,R_HL1,R_HH1,'bior3.3'); %反小波变换
%C1= [R_LL1 R_HL1 R_LH1 R_HH1];
%S1=S;
%Y1=waverec2(C1,S1,Wavelet_Name);
Y1=iswt2(LL1,HL1 ,LH1, HH1,'db1');
X(:,:,1)=Y1;

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