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基于NSST域的自适应区域和SCM相结合的多聚焦图像融合
被引量:
6
1
作者
赵杰
温馨
+1 位作者
刘帅奇
张宇
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2017年第3期318-322,共5页
为了提高多聚焦图像的融合效果,结合多源图像之间的共享相似性,提出了一种基于非下采样Shearlet变换(Nonsubsampled Shearlet Transform,NSST)域的自适应区域与脉冲发放皮层模型(Spiking Cortical Model,SCM)结合的新型图像融合算法。...
为了提高多聚焦图像的融合效果,结合多源图像之间的共享相似性,提出了一种基于非下采样Shearlet变换(Nonsubsampled Shearlet Transform,NSST)域的自适应区域与脉冲发放皮层模型(Spiking Cortical Model,SCM)结合的新型图像融合算法。首先用NSST分解源图像,然后计算边缘能量(Energy Of Edge,EOE),在自适应区域用投票加权法融合低频系数,高频系数由边缘能量作为输入的SCM点火图融合,最后通过逆NSST获得该融合图像。该算法既可以很好地保持源图像的信息,又可以抑制在变换域因非线性运算产生的像素失真。实验结果表明,该方法优于最新的变换域和脉冲耦合神经网络(Pulse Coupled Neural Network,PCNN)融合方法。
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关键词
图像融合
NSST
共享相似性
自适应区域
SCM
EOE
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职称材料
题名
基于NSST域的自适应区域和SCM相结合的多聚焦图像融合
被引量:
6
1
作者
赵杰
温馨
刘帅奇
张宇
机构
河北大学电子信息工程学院
河北省数字医疗工程重点实验室
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2017年第3期318-322,共5页
基金
国家自然科学基金(61572063
61401308)
+1 种基金
河北大学自然科学研究计划项目(2014-303)
河北大学研究生创新资助项目(X2015085)资助
文摘
为了提高多聚焦图像的融合效果,结合多源图像之间的共享相似性,提出了一种基于非下采样Shearlet变换(Nonsubsampled Shearlet Transform,NSST)域的自适应区域与脉冲发放皮层模型(Spiking Cortical Model,SCM)结合的新型图像融合算法。首先用NSST分解源图像,然后计算边缘能量(Energy Of Edge,EOE),在自适应区域用投票加权法融合低频系数,高频系数由边缘能量作为输入的SCM点火图融合,最后通过逆NSST获得该融合图像。该算法既可以很好地保持源图像的信息,又可以抑制在变换域因非线性运算产生的像素失真。实验结果表明,该方法优于最新的变换域和脉冲耦合神经网络(Pulse Coupled Neural Network,PCNN)融合方法。
关键词
图像融合
NSST
共享相似性
自适应区域
SCM
EOE
Keywords
Image fusion, NSST, Shared similarity, Adaptive region, SCM, EOE
分类号
TP391.41 [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NSST域的自适应区域和SCM相结合的多聚焦图像融合
赵杰
温馨
刘帅奇
张宇
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2017
6
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参考文献
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