[发明专利]基于压缩感知的多光谱与全色图像超分辨融合方法有效

专利信息
申请号: 201210001721.5 申请日: 2012-01-04
公开(公告)号: CN102542549A 公开(公告)日: 2012-07-04
发明(设计)人: 杨淑媛;焦李成;靳焕庭;刘芳;侯彪;王爽;马文萍;杨丽霞;陈璞花 申请(专利权)人: 西安电子科技大学
主分类号: G06T5/50 分类号: G06T5/50;G06T7/00
代理公司: 陕西电子工业专利中心 61205 代理人: 田文英;王品华
地址: 710071*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 基于 压缩 感知 光谱 全色 图像 分辨 融合 方法
【说明书】:

技术领域

本发明属于图像处理技术领域,更进一步涉及遥感图像处理技术领域中的基于压缩感知的多光谱与全色图像超分辨融合方法。本发明可以应用在土地利用、城区识别和森林资源调查等遥感领域。本发明是将低空间分辨率的多光谱图像与高空间分辨率的全色图像进行融合,同时利用压缩感知技术进行超分辨重建,以得到一幅同时具有高空间分辨率和光谱信息的融合图像。

背景技术

多光谱图像和全色图像融合是指将从多光谱探测器获得的同一场景的多谱图像的信息综合利用,利用它们在时空上的相关性及信息上的互补性,得到对景物更全面、清晰的描述,更有利于人眼的识别和机器的自动探测。多光谱图像具有丰富的光谱信息,但空间分辨率较低;全色图像具有丰富的空间细节信息,空间分辨率较高,但光谱信息较少。要获得同时具有高的光谱和空间分辨率的图像,可通过两个途径实现:一是采用更新型的传感器,这样能获取更高质量的图像,但对新型传感器的研制将耗费大量时间,且成本高;二是进行多光谱图像和全色图像的融合,这样能在现有传感器技术的基础上获取更高质量的图像,且技术成本低。目前的多光谱图像融合技术主要有两类:一类是IHS色彩变换法、主成分分析法(PCA)等;另一类是小波变换法、Laplacian金字塔分解等多尺度变换方法,但这些方法在多光谱图像和全色图像融合中存在着一个共同的问题:均采用“注入”的方法或运用分辨率变换提取全色图像的细节信息进行融合,利用全色图像简单的替代多光谱图像的亮度分量或当抽取全色图像的高频分量与多光谱图像的亮度分量的高频分量不一致时,会产生严重的颜色失真和光谱扭曲;另一方面,融合后图像的空间分辨率受限于融合前全色图像的分辨率。

湖南大学申请的专利“一种基于压缩传感理论的卫星遥感图像融合方法”(申请号201010283310.0,申请公布号CN 101996396A)中,该专利申请的方法是把压缩感知技术运用到多光谱图像的融合中,先向量化低空间分辨率多光谱图像和高空间分辨率全色图像;然后构造高空间分辨率多光谱图像块的稀疏表示字典;再用基追踪算法求解高空间分辨率多光谱图像在该字典下的稀疏表示;再将稀疏表示与预先设定的过完备字典相乘得到高空间分辨率多光谱图像块向量;最后将向量表示转化为图像块得到融合图像。该方法能够较好的克服颜色失真和光谱扭曲,但是仍然存在的不足是,融合后的多光谱图像的分辨率取决于融合前全色图像的分辨率,只能得到与融合前全色图像相同分辨率的图像。

发明内容

本发明的目的在于克服上述已有技术的缺点,提出一种基于压缩感知的多光谱图像与全色图像的超分辨融合方法,以提高空间分辨率,同时降低颜色失真和光谱扭曲。

为实现上述目的,本发明在压缩感知的框架下实现全色图像与多光谱图像的融合,其技术方案是首先将全色图像与多光谱图像作为压缩采样后的观测值,将高分辨率多光谱图像与低分辨率多光谱图像构造的观测矩阵,与高分辨率多光谱图像和高分辨率全色图像构造的观测矩阵进行联合;然后利用KSVD(K-Singular Value Decomposition)方法对高分辨率多光谱图像随机抽块进行字典学习,得到训练字典;最后利用压缩感知基追踪算法得到高分辨率多光谱图像。

本发明的具体步骤如下:

(1)分别输入低分辨率多光谱图像和高分辨率全色图像;

(2)获得高分辨率联合采样值矩阵;

2a)对低分辨率多光谱图像和高分辨率全色图像进行分块列向量化;

2b)将分块列向量化的高分辨率全色图像矩阵连接到分块列向量化的低分辨率多光谱图像矩阵后,得到高分辨率联合采样值矩阵;

(3)对高分辨率的多光谱图像和低分辨率的多光谱图像构造观测矩阵,获得高-低观测矩阵;

(4)对高分辨率的多光谱图像和高分辨率的全色图像构造观测矩阵,获得高-高观测矩阵;

(5)将高-低观测矩阵连接到高-高观测矩阵后,得到高分辨率联合观测矩阵;

(6)利用KSVD方法对高分辨率多光谱图像进行字典学习,得到高分辨率过完备字典;

(7)利用基追踪算法求解高分辨率过完备字典下的高分辨率稀疏系数;

(8)重构高分辨率多光谱图像;

8a)将高分辨率过完备字典与高分辨率稀疏系数相乘,得到列向量化的多光谱图像;

8b)将列向量化的多光谱图像转化为图像块,恢复到原图像的位置,得到超分辨率的多光谱图像。

本发明与现有的技术相比具有以下优点:

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