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基于非下采样双树复轮廓波变换和稀疏表示的红外和可见光图像融合
被引量:
17
1
作者
殷明
段普宏
+1 位作者
褚标
梁翔宇
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第7期1763-1771,共9页
提出了一种基于非下采样双树复轮廓波变换(NSDTCT)和稀疏表示的红外和可见光图像融合方法,以改善传统的基于小波变换的图像融合方法的不足。该方法首先利用形态学变换处理源图像,利用NSDTCT变换进行图像分解得到低频子带系数和高频子带...
提出了一种基于非下采样双树复轮廓波变换(NSDTCT)和稀疏表示的红外和可见光图像融合方法,以改善传统的基于小波变换的图像融合方法的不足。该方法首先利用形态学变换处理源图像,利用NSDTCT变换进行图像分解得到低频子带系数和高频子带系数。根据高低频系数的不同特点,提出改进的稀疏表示(ISR)的融合规则用于低频子带;然后将改进的空间频率作为脉冲耦合神经网络的外部输入,提出基于自适应双通道脉冲耦合神经网络(2APCNN)的融合策略用于高频子带。最后通过NSDTCT逆变换获得融合后的图像。实验结果表明:本文方法在客观指标和视觉效果方面均优于传统图像融合的方法。与传统的NSCT-SR方法相比,实验的两组图像中4个客观指标:互信息(MI)、边缘信息保留量QAB/F,平均梯度(AG)和标准差(SD)分别提高了9.89%、6.39%、104.64%、55.09%和9.53%、17.77%、95.66%、52.89%。
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关键词
图像融合
红外图像
可见光图像
非下采样双树复轮廓波变换
稀疏表示
自适应双通道脉冲耦合神经网络
形态学变换
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职称材料
题名
基于非下采样双树复轮廓波变换和稀疏表示的红外和可见光图像融合
被引量:
17
1
作者
殷明
段普宏
褚标
梁翔宇
机构
合肥工业大学数学学院
出处
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第7期1763-1771,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(No.11172086)
安徽省自然科学基金资助项目(No.1308085MA09)
安徽省教育厅自然科学研究重点资助项目(No.KJ2013A216)
文摘
提出了一种基于非下采样双树复轮廓波变换(NSDTCT)和稀疏表示的红外和可见光图像融合方法,以改善传统的基于小波变换的图像融合方法的不足。该方法首先利用形态学变换处理源图像,利用NSDTCT变换进行图像分解得到低频子带系数和高频子带系数。根据高低频系数的不同特点,提出改进的稀疏表示(ISR)的融合规则用于低频子带;然后将改进的空间频率作为脉冲耦合神经网络的外部输入,提出基于自适应双通道脉冲耦合神经网络(2APCNN)的融合策略用于高频子带。最后通过NSDTCT逆变换获得融合后的图像。实验结果表明:本文方法在客观指标和视觉效果方面均优于传统图像融合的方法。与传统的NSCT-SR方法相比,实验的两组图像中4个客观指标:互信息(MI)、边缘信息保留量QAB/F,平均梯度(AG)和标准差(SD)分别提高了9.89%、6.39%、104.64%、55.09%和9.53%、17.77%、95.66%、52.89%。
关键词
图像融合
红外图像
可见光图像
非下采样双树复轮廓波变换
稀疏表示
自适应双通道脉冲耦合神经网络
形态学变换
Keywords
image fusion
infrared image
visible image
non-subsampled dual-tree complex contourlet transform (nsdtct)
sparse representation
Adaptive Dual Channel Pulse Coupled Neural Network(APCNN)
morphology
transform
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于非下采样双树复轮廓波变换和稀疏表示的红外和可见光图像融合
殷明
段普宏
褚标
梁翔宇
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
17
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