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题名基于显著导向的可见光与红外图像融合算法
被引量:5
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作者
唐中剑
毛春
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机构
重庆青年职业技术学院信息工程系
西南大学新闻传媒学院
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出处
《太赫兹科学与电子信息学报》
2021年第1期125-131,共7页
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基金
重庆教委科学技术研究重点项目资助(KJQN2019)
重庆市教委科学技术研究项目资助(KJQN201801903)。
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文摘
为了克服当前较多可见光与红外图像融合方法主要利用图像能量特征来融合图层内容,忽略了图像的显著信息,导致融合图像中存在对比度较低等不足,本文以图像的显著信息为导向来融合可见光与红外图像。首先,借助L0和L1范数来设计平滑变换,对可见光与红外图像进行分解,获取边缘等特征保持较好的基础层和细节层。然后,利用频率调谐(FT)方法,获取红外图像中的显著信息,并以此为依据,建立基础层的融合模型,获取融合基础层图像。通过图像的信息熵特征,构建细节层的融合准则,从不同细节层图像的信息关联性出发,获取融合细节层图像。通过对融合细节层和融合基础层图像进行求和操作,输出融合图像。最后,在TNO数据集上进行了测试,结果显示,与当前技术相比,本文算法拥有更高的融合效果,可以更好地凸显目标信息与保持纹理细节。
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关键词
图像融合
平滑变换
显著导向
细节层
基础层
信息关联性
信息熵
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Keywords
image fusion
smooth transform
saliency guidance
detail layer
foundation layer
information relevance
information entropy
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分类号
TN911.73
[电子电信—通信与信息系统]
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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