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图像融合是一项综合同一场景的多幅源图像信息的技术.现有的区域图像融合方法或者是只对最高层低频带分割并以此分割信息来指导所有层的融合,或者是其多分辨率分割方法过于复杂难以满足实时性.鉴于此,该文发展了一种基于多分辨率分割的区域图像融合方法.它的主要特点是多分辨率分割.其步骤为:首先对源图像进行小波变换的多分辨率分解,然后对分解后每一层的低频图像都进行区域分割,最后用每一层分割得到的区域信息来分别指导每一层的融合.仿真表明该文发展的基于多分辨率分割的区域图像融合方法的融合性能要优于传统的基于窗口的图像融合方法和只对最高层低频带分割的区域图像融合方法. 相似文献
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针对单帧图像的超分辨率的重建问题,在分析基于小波域及空间域相关算法的基础上,提出了一种基于小波变换和迭代反向投影的超分辨率重建算法。该算法结合了小波域和空间域算法的优势,在小波域通过小波变换对图像进行分解,再利用迭代反向投影方法使重构误差最小化,在小波域和空间域均采用简单插值方法来降低计算复杂度。实验数据表明,该算法与现有其他算法相比,得到的峰值信噪比较高,且运算复杂度较低,对图像的重建质量有明显改善。 相似文献
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本文提出了使用小波变换对多幅不同分辨率图像进行融合的方法.该方法对大分辨率图像进行正交小波变换分解图像,然后把逼近部分和小分辨率图像进行处理,得到处理的小波系数矩阵,对该矩阵进行反变换,得到一幅汲取两幅图像优势的融合图像.最后对该方法进行了实验,效果较好. 相似文献
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梁科 《计算技术与自动化》2023,(3):107-112
为提高农村集体土地测绘图像的分辨率,改进在重建图像的过程中发生的灰度偏移的情况,研究了基于改进小波变换的农村集体土地测绘图像高分辨率自适应重建方法。采集农村集体土地测绘图像,对差值处理后的测绘图像进行Haar小波变换,高分辨率重建测绘图像,校正图像灰度化偏移的同时保证重建测绘图像的质量;采用基于贝叶斯估计的自适应小波去噪方法,去除重建测绘图像噪声,使重建的高分辨率测绘图像更清晰。实验结果表明:PSNR值接近30dm,SSIM值接近1;不同噪声方差下,PSNR值最高。提高了重建测绘图像的清晰度和分辨率,得到高分辨率的农村集体土地测绘图像。 相似文献
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对全色图像和多光谱图像进行融合可以获得更加清晰的图像信息。提出了一种基于分水岭分割和小波变换的多分辨率图像融合算法。利用正交小波变换得到原图像的小波金字塔表示。对近似图像进行分水岭分割,并且用小波逆变换把原始分割结果逐步映射回更高的分辨率层。通过联合区域分析,得到各层的联合区域分割图,并用此图来指导各层小波系数的融合。对融合系数进行小波逆变换,得到融合的图像。实验结果表明,该法对遥感图像的融合十分有效,能很好地兼顾融合图像的光谱质量和空间清晰度。 相似文献
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1.引言小波理论的出现吸引了许多领域的学者对之进行深入的研究。小波变换是一种信号的时间-尺度(时间-频率)分析方法,它具有多分辨率分析的特点,在时频两域都具有表征信号局部特征的能力。而且,小波变换的多尺度分解特性更加符合人类的视觉机制,与图像处理和计算机视觉中由粗到细的认识过程十分相似,更加适合于图像信息的处理。目前,小波理论已在某些信号处理领域和计算机视觉得到了成功的应用。在现代多媒体通信中,网络传输常常受到带宽的限制,因此传输较大幅图像往往需要很长时间,有时甚至由于随机的传输错误而导致图像无法正常显示。针对这一问题,本文提出一种基于小波变换的多分辨率解决方法。利用该方法可先对图像进行小波变换及熵编码,将粗精度的图像概貌信息传输至接收方并重构、显示出来,然后将图像的细节信息按照分辨率由低到高的顺序逐级传输出去,这样接收方就能在接收过程中逐级重构出精度不断提高的图像并最终再现出不失真的原始图像。该方法有以下三个优点:一是接收方在 相似文献