小波变换在海上刑事案件图像处理中的应用
2016-07-25童冬生曹海宁
童冬生, 曹海宁,2
(1.公安海警学院,浙江宁波 315801; 2.中国人民公安大学研究生部,北京 100038)
小波变换在海上刑事案件图像处理中的应用
童冬生1,曹海宁1,2
(1.公安海警学院,浙江宁波315801; 2.中国人民公安大学研究生部,北京100038)
摘要小波变换在图像处理、数字信号处理、模式识别以及地球物理勘探等领域得到了广泛的应用。分析海上刑事案件图像自身的特点,介绍小波变换的基本理论,列举小波变换在海上刑事案件图像处理中几种具体的应用,如图像压缩、图像去噪和图像增强,并在Matlab环境下进行了相应的试验和仿真。结果表明,小波变换在海上刑事案件图像处理中的应用切实可行,效果较好,具有一定的实用价值和应用前景,能够为海上刑事案件的侦破提供技术支撑。
关键词小波变换;海上刑事案件;图像压缩;图像去噪;图像增强
0引言
由于海上气候恶劣,环境变化快,海上犯罪现场留下痕迹物证易被破坏,通过现场照相所形成的海上刑事案件图像易模糊不清、可读性差,不能充分显示现场痕迹物证的细节特征,其作为证据的证明力有所降低,给海上刑事侦查造成较大的影响。当前,被称为“数学显微镜”的小波变换在模式识别、图像处理、人脸识别、语音分割与合成、雷达信号分析、地球物理勘探、数字水印、空气动力学与流体力学上的应用中得到了广泛深入的研究。利用小波分析的优势可以探测视频图像的瞬间特征、局部特征并展示其相应的频率成分,因此可以考虑把小波变化应用于海上刑事案件图像处理,以促进海上刑事侦查工作的发展,为海上综合执法提供有力的证据支持。本文主要介绍了小波变换的基本理论和方法,根据海上刑事案件图像的自身特点,列举了小波变换在海上刑事图像处理中的几种具体应用,如图像压缩、图像去噪和图像增强,并在Matlab环境下进行了相应的试验和仿真。
1海上刑事案件图像特点
海上犯罪现场主要由船舶、海域、沿海滩涂等构成,其特点不同于陆地现场。犯罪嫌疑人在海上犯罪现场遗留的痕迹物证的承痕体主要是船舶甲板、舱内地板、沙滩、泥滩等,由于这些承痕体自身的物理化学特性,提取痕迹物证相对比较困难。现场照相可以固定和揭示现场证据,并构成现场记录的一个重要组成部分。利用现场照相可为侦查提供线索、为鉴定提供检材、为审判提供证据。基于海上犯罪现场特点以及照相取证的快捷、迅速等优点,照相取证的重要性、必要性更日益凸显。由于海上犯罪现场不同于陆地犯罪现场,所拍摄的刑事案件图像特点主要为以下几点。
(1)海上气候恶劣,遗留在犯罪现场的痕迹物证很容易遭到破坏。船舶甲板以及舱内地板上犯罪人遗留的指纹、脚印易因风浪冲刷等海上恶劣天气或由于踢、蹭等人为因素发生转移受到破坏,作案工具等物体甚至有跌落到海中的可能,导致拍摄的痕迹物证图像质量低下。船舶处于摇晃状态也能破坏各种痕迹物证,导致犯罪现场无法完整保存。另外,海上雨雾天气较多,可见度降低,现场范围大,拍摄距离远,因此所拍摄海上刑事案件图像质量低下,画面常模糊不清,不能充分显示现场所留下的痕迹物证的细节特征,图像失去了作为证据的功能,从而影响了对案件的侦破与审判工作。
(2)由于海上风浪的影响,导致海上执法船舶、肇事船舶、涉案人以及现场勘查人员几乎一直处于飘摇不定的摇晃状态。拍摄图像时,相机处于抖动之中,导致所拍摄的图像模糊不清,称之为抖动模糊。在执法船舶拍摄犯罪船舶现场时,执法船舶与肇事船舶二者之间存在相对运动,导致拍摄图像的模糊,称之为运动模糊。即使在拍摄的过程中放置三脚架以及启动相机防抖动功能,能在一定程度上减轻现场图像模糊的程度,但不能从根本上消除因运动或抖动引起的图像模糊。拍摄现场指纹时,抖动、运动常引起拍摄到的手印纹线错位,不能显示指纹的拓扑结构和细节特征。
(3)遇到雨雪天气时,在拍摄的过程中,雨点、雪点下降的过程中会经常在画面中出现线形影像,掩盖了画面中某些关键的细节部分,降低了画面的质量。天气晴朗无风时,海面上因阳光反射常出现反光现象,导致所拍摄的画面对比度降低。由于反光现象,会在画面中形成大面积的光斑,淹没痕迹物证尤其是手印纹线的细节特征,减弱背景与指印纹线之间的反差,导致图像可读性差,从而影响了对犯罪嫌疑人手印的认定。另外,为了打击走私、偷渡等违法案件的发生,海上执法人员配备红外夜间执法取证仪,用于夜晚执法、巡逻。红外夜间执法仪所拍摄图像的清晰度、对比度一般较差。
因此,海上刑事案件图像处理具有较高的难度。如果处理不好,现场拍摄的图像作为证据的证明力就受到很大的影响,甚至会丧失作为证据的功能。所以,运用科学的方法处理海上刑事案件图像就成为海上执法办案的重要工作。小波变换克服了傅立叶变换某些方面的不足。一方面,小波变换是一种时频局部化分析方法,在时间域和频域都具有表征、刻画图像信号局部特征的能力,窗口大小固定不变但形状可变,时间窗和频率窗都可变。另一方面,小波变换通过伸缩和平移对图像信号进行多尺度分析,根据测不准原理使图像信号高频部分能在时间上得到细化处理,使图像信号低频部分能在频率上得到细化处理。低频部分对应于图像中变换缓慢的部分或背景,属于平稳分量;高频部分对应于图像中的边缘、断点、尖峰、细节、噪声,属于非平稳分量。因此,可以考虑将小波变换应用于海上刑事案件图像处理。
2小波变换原理
(1)
时,我们称ψ(t)为一个基小波。将基小波ψ(t)通过伸缩和平移变换后得到:
(2)
称其为一个小波序列。其中a为伸缩因子,通过改变a的值,可以对函数ψ(t)进行伸展和收缩作用。b为平移因子,通过改变b的值,可以对函数ψ(t)平移。对于函数f(t)∈L2(R),小波变换的定义为:
(3)
其重构公式为:
(4)
由于基小波ψ(t)生成的小波ψa,b(t)在小波变换中对被分析的信号起着观测窗的作用,所以ψ(t)还应该满足一般函数的约束条件:
(5)
(6)
为了使信号重构的实现在数值上是稳定的,还要求小波ψ(t)的傅立叶变化满足下面的稳定性条件:
(7)