[发明专利]基于多层带间结构模型的多光谱图像和全色图像融合方法有效
申请号: | 201610179673.7 | 申请日: | 2016-03-25 |
公开(公告)号: | CN105869114B | 公开(公告)日: | 2018-12-11 |
发明(设计)人: | 张钧萍;陆小辰;李彤 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | G06T3/40 | 分类号: | G06T3/40 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 杨立超 |
地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: |
基于多层带间结构模型的多光谱图像和全色图像融合方法,属于图像融合方法领域。为了解决在建立ARSIS模型的过程中,单层细节图像在描述带间关系时的局限性。本发明将低分辨率多光谱图像MSLR重采样到PAN图像大小,将其均值作为z1LR图像;对z1LR和MSLR进行GS正交变换,将z1LR图像变换后的图像记为 |
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搜索关键词: | 基于 多层 结构 模型 光谱 图像 全色 融合 方法 | ||
【主权项】:
1.基于多层带间结构模型的多光谱图像和全色图像融合方法,其特征在于:所述方法通过以下步骤实现:对于输入的待融合图像MSLR和高分辨率全色图像PAN;步骤一、将待融合图像MSLR利用双线性插值法重采样到高分辨率全色图像PAN图像大小,并将待融合图像MSLR的均值图像作为均值图像z1LR;步骤二、对均值图像z1LR和待融合图像MSLR进行GS正交变换,将均值图像z1LR变换后的图像记为尺度为2的低分辨率多光谱图像
即第2层近似低分辨率多光谱图像
步骤三、利用静态小波变换SWT对第2层近似低分辨率多光谱图像
进行2层小波变换,对高分辨率全色图像PAN进行4层小波变换,构建多尺度模型MSM;其中,静态小波变换是指,由第2层近似低分辨率多光谱图像
和高分辨率全色图像PAN分别进行2层和四层分解;每分解一层会产生一个近似图像和水平、垂直、对角三个方向的细节图像,层数越高则分辨率越低,高分辨率全色图像PAN与z1HR的分辨率相同,z1HR为高分辨率多光谱图像的均值图像,而
与
以及MSLR与z1LR都具有相同分辨率,
为第2层低分辨率全色图像;且第1、2层称为低层,而第3、4层及以上称为高层;步骤四、将多尺度模型MSM中各近似图像对AMS与APAN,以及细节图像对DMS与DPAN,都划分为64×64个像素大小的图像块;步骤五、对于尺度为2的近似图像对:第2层近似低分辨率多光谱图像
和第2层低分辨率全色图像
计算全局结构相似度SSIM,计算每个图像块的局部结构相似度LSSIM,并最终求得每个图像块的第2层细节系数图像
步骤六、步骤五求得的第2层细节系数图像
与第2层近似低分辨率多光谱图像
进行静态小波逆变换,合成得到尺度为1的近似低分辨率多光谱图像
即第1层低分辨率多光谱图像
步骤七、对于尺度为1的近似图像对:第1层低分辨率多光谱图像
和第1层低分辨率全色图像
重复步骤四到步骤六的过程得到高分辨率多光谱图像的均值图像z1HR,即高分辨率多光谱图像的均值图像z1HR;步骤八、对高分辨率多光谱图像的均值图像z1HR和待融合图像MSLR进行GS反变换;最终输出高分辨率多光谱图像MSHR。
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