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2 つの画像 (同じ形式) を比較し、それらの画像に対してビット レベルの比較を実行できるようにしたいと考えています。1) ヘッダーの構造体を作成します。2) ファイルを開き、SOI マーカーからオフセットされた画像データからコンテンツを読み取ります。3) それぞれの値を 3D 配列またはベクトル配列に格納します。4) 要素ごとの比較を行い、結果を返します。fread() を使用して bmp に対してこれを行うことができ、メモリの割り当てと割り当て解除が可能なメソッドを持つコンテナーとして 3d 配列を使用しました (ただし、bmp は圧縮されていないイメージです)。どういうわけか、このプロセスは jpeg と tiff の場合はかなり難しいようです。これら 2 つの形式のヘッダー形式を理解した後でも、私のコードは要素 [45][24] の色を読み取れないと言っています。

bmp の私のコードは次のとおりです。

unsigned char*** create3dArray(FILE **fptr1,int height,int width,int depth)
{
       unsigned char*** databuff = new unsigned char **[height];

   // Allocate an array for each element of the first array
   for(int x = 0; x < height; ++x)
   {
        databuff[x] = new unsigned char *[width];

        // Allocate an array of integers for each element of this array
        for(int y = 0; y < width; ++y)
        {
            databuff[x][y] = new unsigned char[depth];

            // Specify an initial value (if desired)
            for(int z = 0; z < depth; ++z)
            {
                    databuff[x][y][z] = -1;

            }
        }
   }

   if ((sizeof(fheader) != 14) || (sizeof(iheader) != 40)) 
   {
        printf("Header structs are not properly packed\n");
    return 0;
    }

  if (fread(&fheader, sizeof(fheader), 1, *fptr1) != 1)
  {
    printf("Couldn't read fheader.\n");
    return 0;
   }

   if (fread(&iheader, sizeof(iheader), 1, *fptr1) != 1) 
  {
    printf("Couldn't read iheader.\n");
    return 0;
}
 // uncomment to get an idea of what the headers look like.
if ((iheader.height != height) || (iheader.width != width) || (iheader.bits != 24)) 
   {
    printf("This only works for 512x512 24-color bitmaps\n");
    return 0;
    }



    if (fheader.offset != 54) {
    printf("This only works if the offset is equal to 54\n");
    return 0;
    }
    for (int i = 0; i < iheader.height; i++) {
    for (int j = 0; j < iheader.width; j++) {
         if (fread(&databuff[i][j][0], 3, 1, *fptr1) != 1 ){
            printf("Couldn't read colors for element [%d][%d]\n", i, j);
                        return 0;
                    }
            }
            }

 return databuff;
}

template <typename Tx>
void destroy3dArray(Tx*** myArray)
{
delete[] **myArray;
delete[] *myArray;
delete[] myArray;
}

int main()
{
 FILE *fptr1,*fptr2;        // two file pointers one for each file.
 int count=0;
 float total_bits=0;
 float ber=0;               //variable for bit error rate
 int width,height,depth;
 cout<<"Please enter height of the image "<<endl;
 cin>>height;
 cout<<"Please enter width of the image "<<endl;
 cin>>width;
 cout<<"Please enter depth of the image. The max depth can be 3 for RGB values"<<endl;
 cin>>depth;
 char *filename = "lena512.bmp";
 char *filename2 = "lena512_2.bmp";
 //std::string trueBinaryDataInString[512][512][3];

 if ((fptr1 = fopen(filename, "r")) == NULL) {
            printf("Coulsn't open file %s for reading.\n", filename);
            return 1;
        }
 unsigned char*** trueArray = create3dArray(&fptr1,height,width,depth);

 for(int i=0;i<height;i++)
{   
    //std::cout << "Row " << i << std::endl;
    for(int j=0;j<width;j++)
    {
        for(int k=0;k<depth;k++)
        {

            total_bits += ToBinary(trueArray[i][j][k]).length();

        }
        //std::cout<<endl;
    }
//std::cout<<endl;
}
 std::cout << total_bits<<endl;
 //createAnddestroy3dArray<unsigned char> MyArray;
 if ((fptr2 = fopen(filename2, "r")) == NULL) {
            printf("Coulsn't open file %s for reading.\n", filename2);
            return 1;
        }
 unsigned char*** trueArray2 = create3dArray(&fptr2,height,width,depth);
 /*for(int i=0;i<512;i++)
{
    std::cout << "Row " << i << std::endl;
    for(int j=0;j<512;j++)
    {
        for(int k=0;k<3;k++)
        {
            std::cout<<" "<<ToBinary(trueArray2[i][j][k]);
        }
        std::cout<<endl;
    }
std::cout<<endl;
}
 */
 /******** BIT Error Rate Calculation ******/
for(int i=0;i<height;i++)
{
for(int j=0;j<width;j++)
    {
    for(int k=0;k<depth;k++)
        {
          if(ToBinary(trueArray[i][j][k])!= ToBinary(trueArray2[i][j][k]))  
            {
 std::cout<<ToBinary(trueArray[i][j][k])<< " " <<ToBinary(trueArray2[i] [j][k])<<endl;
            count++;
            }
            else 
            continue;
        }
    }
}
 ber = (count/total_bits)*100;
 std::cout<<"Bit Error Rate (BER) = "<<ber<<endl;
 destroy3dArray<unsigned char>(trueArray);    //Deallocating memory for array 1
 destroy3dArray<unsigned char>(trueArray2);   //Deallocating memory for array 2
 return 0;
 }
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2 に答える 2

1

JPEG と TIFF は圧縮形式であり、イメージをエンコードする際の自由度が予想以上に高い可能性があります。

したがって、あなたは間違った角度から問題に取り組んでいます。画像形式の選択をサポートするには、ファイルを読み取ってビットマップ (24 ビット RGB など) に解凍するためのライブラリが必要です。比較された画像の 1 つが 4:2:2 YUV 空間に解凍され、もう 1 つが 4:2:0 などであるため、色空間の変換が必要になる場合があります。

選択した画像ライブラリを利用して (おそらく OS の制約もあるかもしれません)、ファイルを読み込んで、目的の形式のピクセルの 2D 配列に解凍することができます。それが完了したら、それを C++ の数値計算コードに入力し、そこから比較を行います。

于 2012-07-12T20:49:18.343 に答える