04图像融合技术概论(像素级).docx
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1、图像像素级融合算法(讲稿D2、图像融合算法探讨主要集中介绍像素级融合算法。依实现原理划分,像素级图像融合算法大体分为:代数算法,假彩色技术,图像调制技术,多辨别技术,基于视觉神经动力学的图像融合技术,等。2.1代数法代数法包括加权融合、单变量图像差值法、图像比值法等。最常用的方法是加权平均法。加权平均法主要是运用代数运算和线性运算来处理图像,是早期的图像融合方法。它的基本原理是不对源图像进行任何的图像变换或分解,而是干脆对各源图像中的对应像素进行选择(选取最大值或最小值)、平均或加权平均等简洁处理后输出融合图像。以4表示融合图像的第/个像素灰度值,G,表示参与融合的第,幅图像第/个像素灰度值。
2、表示参与融合的第i幅图像第7个像素的权值。加权平均法的数学表示式为:1.j=AjiGjiI=I=1Z=I依据实际应用的须要,代数法可实行局部和全局处理。下面主要说明全局法的处理过程。考虑到图像的整体性,全部融合运算采纳了统一标准,因此称为全局法。主要步骤如下:(I)求出图像灰度的最大值、最小值、均值与方差;(2)由这些参数通过肯定的运算,计算出一个变换式,可将高辨别力图像的灰度变成。到1的实数;(3)用变换后的实数与低辨别力图像进行肯定的运算,其所得到的结果即为融合图像;(4)这个图像往往色调比较暗,必需进行增加才能满意要求。设高辨别在目像灰度、灰度最小值、最大值、均值与方差分别为gfg,“心
3、,低辨别力图像灰度值为g/,融合后的灰度值为g/,D为变换系数。2、假彩色技术假彩色(FalSeCOlor)图像融合处理的原理基于如下事实:人眼对颜色的辨别力远超过对灰度等级的辨别力。因此,假如通过某种彩色化处理技术将隐藏在不同原始信道图像灰度等级中的细微环节信息以不同的色调来表征,可以使人眼对融合图像的细微环节有更丰富的相识。以假彩色法来实现图像融合的工作由来已久,随着对人眼生理特性相识的逐步深化,这种方法也在不断改进,以期达到既能将各原始信道的图像信息尽量地表现出来,又能使融合图像的可视效果符合人眼生理习惯的目的,这是当前假彩色探讨的关键所在。依据信息融合发生的色度空间不同,假彩色融合算法
4、可分为三类:2.1.1 灰度融合后采纳假彩色编码的融合算法这种假彩色融合方法可以认为是图像处理的后期的假彩色化处理,其本质与图像融合并无干脆联系,基本是灰度图像的假彩色编码的问题。有文献分别采纳灰度调制、灰度级平移叠加以及小波融合的处理手段对灰度图像进行融合后再进行假彩色处理,取得了肯定的效果。此类算法的关键是选择合适的彩色标尺,而此要求却较为苛刻,使得这一方法一般只作为图像融合结果的可选附加处理。2.1.2 基于RGB色空间的假彩色融合技术任何图像的彩色处理最终都将归结至RGB色空间的转换,因此,干脆在RGB色空间的假彩色融合处理具备的最大特点就是计算简洁,速度快,便于硬件实现和实时处理。此
5、类算法的原理依据如下的基本领实:来自不同图像传感器的图像总存在着差异,而这种差异一般总是以不同图像传感器的图像间不同的灰度特性分布所表征。因此,干脆基于RGB色空间的假彩色融合处理就是利用不同图像间的灰度分布的不同,经过某种处理后,提取不同图像间的灰度差异,以某种组合方式送至R、G、B三通道干脆进行显示。当然,不经过提取灰度差异这一处理过程而干脆将图像送至RGB通道进行显示,在某些状况下可能也是一种有效而便捷的处理手段。基于RGB色空间的假彩色融合处理的基本运算结构流程见图2.IoRGB色空间映射技术存在的主要缺点是融合前对融合后将要出现的图像细微环节的彩色表征缺乏可预见性,融合图像的细微环节
6、表征与常规所见的图像往往大相径庭,视察员要辨识出图像细微环节,经常须要经过肯定的训练和具备肯定的阅历。假如希望得到较佳的可视效果,一般须要采纳一些生理光学领域的探讨成果,通过分析人眼的生理特性来确定映射算法。g3(U)RB数据预处理假彩色合成假彩色融合图像图2.1基于RGB色空间的假彩色融合处理示意图有文献依据人眼的视觉习惯开发了一种融合红外和可见光图像的假彩色映射技术。该算法将红外图像和可见光图像经过肯定的交互处理后,分别送至R、G、B三通道,使得融合图像具有肯定的自然性,其具体处理步骤如下:1)图像相关性提取图像相关性提取指提取可见光图像和红外图像间的公有部分:令ViS访/e表示可见光图像
7、,TTzerma/表示红外图像,ComWo表示两图像的公有部分,(i,j)表示图像像素坐标,则有:Comnoni,j)=Visibly,j)Thermal(i,j)(2.4)提取两图像公共部分的具体操作,可以采纳求取最小值的方法来处理,即:Common(z,j)=11in(Visible(iyjThermal(z,J)(2.5)2)图像去相关图像去相关指提取可见光图像和红外图像各自的特征部分:令HSi4e*表示可见光图像的特征部分,TVzermo/*表示红外图像的特征部分,则有:Visible(i,j)=Visible。,j)-Conmion(i,j)(2.6)Thennal*(z,j)=Th
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