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二尺度分解和显著性提取的红外与可见光图像融合
引用本文:冯鑫,方超,龚海峰,娄熙承,彭烨.二尺度分解和显著性提取的红外与可见光图像融合[J].光谱学与光谱分析,2023(2):590-596.
作者姓名:冯鑫  方超  龚海峰  娄熙承  彭烨
作者单位:1. 重庆工商大学机械工程学院制造装备机构设计与控制重庆市重点实验室;2. 重庆工商大学废油资源化技术与装备教育部工程研究中心
基金项目:国家自然科学基金项目(22178036);;重庆市基础研究与前沿探索项目(CSTC2018JCYJAX0483);;重庆市教育委员会科学技术研究项目(KJQN201900821)资助;
摘    要:为增强红外与可见光图像融合可视性,克服红外与可见光图像融合结果中细节丢失、目标不显著和对比度低等问题,提出一种基于二尺度分解和显著性提取的红外与可见光图像融合方法。首先,以人类视觉感知理论为基础,针对人眼对图像不同区域敏感性不同特性,在跨模态融合任务中需要对源图像进行不同层次分解,避免高频分量和低频分量混合减少光晕效应,采用二尺度分解方法对源红外与可见光图像进行分解,分别获取各自的基本层和细节层,该分解方法能够很好的表达图像并具有很好的实时性;然后,针对基本层的融合提出一种基于视觉显著图(VSM)的加权平均融合规则,VSM方法能够很好提取源图像中的显著结构和目标。采用基于VSM的加权平均融合规则对基本层融合,能够有效避免直接使用加权平均策略而导致对比度损失,使融合图像可视性更好;针对细节层的融合,采用Kirsch算子对源图像分别提取得到显著图,然后通过VGG-19网络对显著图进行特征提取获取权值图,并与细节层进行融合,得到融合的细节层;Kirsch算子能在八个方向上快速提取图像边缘,显著图中将包含更多边缘信息和更少噪声,且VGG-19网络能够提取到图像更深层特征信息,获取的权值图中将包...

关 键 词:红外与可见光融合  二尺度分解  Kirsch算子  权值图  特征提取
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