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基于二维经验模态分解和高斯模糊逻辑的红外与可见光图像融合
被引量:
13
1
作者
朱攀
黄战华
《光电子.激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第10期1156-1162,共7页
针对传统多尺度图像融合方法容易损失可见光图像细节、弱化红外目标信息和降低图像对比度的问题,基于二维经验模态分解(BEMD)和高斯模糊逻辑(GFL)的特性,提出了一种红外与可见光图像融合的算法。首先,使用BEMD对源图像进行分解,得到图...
针对传统多尺度图像融合方法容易损失可见光图像细节、弱化红外目标信息和降低图像对比度的问题,基于二维经验模态分解(BEMD)和高斯模糊逻辑(GFL)的特性,提出了一种红外与可见光图像融合的算法。首先,使用BEMD对源图像进行分解,得到图像的本征模(高频成分)和趋势项(低频成分);其次,用GFL对趋势项进行恰当的融合,使用基于邻域特征的区域对比度法融合图像的本征模;最后,通过BEMD逆变换得到融合图像。实验结果表明,与传统的多尺度融合方法相比,在主观上视觉上,本文融合算法能够更有效地保留源可见光图像中的细节信息,并突出红外图像中的目标信息,提高融合图像的质量;在客观评价指标上,本文融合算法的结果在信息熵(IE)、标准差(SD)、平均梯度(AG)、互信息(MI)和空间频率(SF)5个客观指标上明显优于传统的多尺度融合方法。
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关键词
图像融合
红外与可见光图像
二维经验模态分解(B—EMD)
高斯模糊逻辑(
gfl
)
原文传递
题名
基于二维经验模态分解和高斯模糊逻辑的红外与可见光图像融合
被引量:
13
1
作者
朱攀
黄战华
机构
天津大学精密仪器与光电子工程学院光电信息技术教育部重点实验室
出处
《光电子.激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第10期1156-1162,共7页
基金
国家自然科学基金(61275009
61475113)资助项目
文摘
针对传统多尺度图像融合方法容易损失可见光图像细节、弱化红外目标信息和降低图像对比度的问题,基于二维经验模态分解(BEMD)和高斯模糊逻辑(GFL)的特性,提出了一种红外与可见光图像融合的算法。首先,使用BEMD对源图像进行分解,得到图像的本征模(高频成分)和趋势项(低频成分);其次,用GFL对趋势项进行恰当的融合,使用基于邻域特征的区域对比度法融合图像的本征模;最后,通过BEMD逆变换得到融合图像。实验结果表明,与传统的多尺度融合方法相比,在主观上视觉上,本文融合算法能够更有效地保留源可见光图像中的细节信息,并突出红外图像中的目标信息,提高融合图像的质量;在客观评价指标上,本文融合算法的结果在信息熵(IE)、标准差(SD)、平均梯度(AG)、互信息(MI)和空间频率(SF)5个客观指标上明显优于传统的多尺度融合方法。
关键词
图像融合
红外与可见光图像
二维经验模态分解(B—EMD)
高斯模糊逻辑(
gfl
)
Keywords
image
fusion
infrared
and
visible
images
bidimensional
empirical
mode
decomposition
(BE-
ME))
gaussian
fuzzy
logic
(
gfl
)
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于二维经验模态分解和高斯模糊逻辑的红外与可见光图像融合
朱攀
黄战华
《光电子.激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
13
原文传递
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