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基于空间‑光谱级联差分网络的病理学高光谱图像融合方法
1
作者
王朝亮
梁美彦
《测试技术学报》
2024年第3期281-288,共8页
高分辨率高光谱病理学图像包含细粒度的二维空间信息和光谱维信息,对于精确诊断具有重要意义。现有方法存在空间光谱信息提取不充分和边缘信息利用不足的问题,为此,提出一种基于空间-光谱级联差分网络的病理学高光谱图像融合方法,通过...
高分辨率高光谱病理学图像包含细粒度的二维空间信息和光谱维信息,对于精确诊断具有重要意义。现有方法存在空间光谱信息提取不充分和边缘信息利用不足的问题,为此,提出一种基于空间-光谱级联差分网络的病理学高光谱图像融合方法,通过级联空间-光谱模块重建高分辨率高光谱病理学图像,其中,每个空间-光谱模块都采用差分的方法分别设计了空间边缘损失和光谱边缘损失来分阶段约束和优化模型,从而实现病理学高光谱图像和多光谱图像的有机融合。该模型在病理图像数据集上进行实验,融合图像的4项评价指标RMSE,PSNR,ERGAS,SAM分别达到4.5937,32.3280,4.6683和3.6354,研究表明,基于空间-光谱级联差分网络的融合方法能够对细节较为丰富的病理学图像实现精细融合,为多光谱图像融合提供了参考依据。
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关键词
卷积神经网络
级联差分
空间边缘损失
光谱边缘损失
病理学图像融合
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职称材料
题名
基于空间‑光谱级联差分网络的病理学高光谱图像融合方法
1
作者
王朝亮
梁美彦
机构
山西大学物理电子工程学院
山西北科生物科技有限公司
出处
《测试技术学报》
2024年第3期281-288,共8页
基金
山西省回国留学人员科研资助项目(2023-010)
国家自然科学基金资助项目(11804209)。
文摘
高分辨率高光谱病理学图像包含细粒度的二维空间信息和光谱维信息,对于精确诊断具有重要意义。现有方法存在空间光谱信息提取不充分和边缘信息利用不足的问题,为此,提出一种基于空间-光谱级联差分网络的病理学高光谱图像融合方法,通过级联空间-光谱模块重建高分辨率高光谱病理学图像,其中,每个空间-光谱模块都采用差分的方法分别设计了空间边缘损失和光谱边缘损失来分阶段约束和优化模型,从而实现病理学高光谱图像和多光谱图像的有机融合。该模型在病理图像数据集上进行实验,融合图像的4项评价指标RMSE,PSNR,ERGAS,SAM分别达到4.5937,32.3280,4.6683和3.6354,研究表明,基于空间-光谱级联差分网络的融合方法能够对细节较为丰富的病理学图像实现精细融合,为多光谱图像融合提供了参考依据。
关键词
卷积神经网络
级联差分
空间边缘损失
光谱边缘损失
病理学图像融合
Keywords
convolutional neural network
cascade difference
spatial edge loss
spectral edge loss
pathological image fusion
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于空间‑光谱级联差分网络的病理学高光谱图像融合方法
王朝亮
梁美彦
《测试技术学报》
2024
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