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基于改进PCNN模型的偏振图像融合算法

     

摘要

偏振成像可以得到目标的多维偏振信息,各偏振参量图像之间具有很强的相关性,它们之间不仅包含大量的共有信息,还拥有各自的特有信息.针对如何从复杂背景中凸显目标,提高目标的辨识度这一问题,提出一种基于改进神经网络模型的偏振图像融合算法,将传统PCNN模型扩展到双通道,采用像素的平均梯度(AG)作为PCNN的链接系数,空间频率(SF)作为模型的输入项,对强度图与偏振度图进行融合处理,最后将实验结果与其他常用方法进行对比,客观评价指标表明,该算法融合效果更佳,且融合图像的边缘细节特征也更为清晰明显.

著录项

  • 来源
    《舰船电子工程》|2021年第3期|33-36175|共5页
  • 作者单位

    陆军炮兵防空兵学院信息工程系 合肥 230031;

    偏振光成像探测技术安徽省重点实验室 合肥 230031;

    陆军炮兵防空兵学院信息工程系 合肥 230031;

    偏振光成像探测技术安徽省重点实验室 合肥 230031;

    陆军炮兵防空兵学院信息工程系 合肥 230031;

    偏振光成像探测技术安徽省重点实验室 合肥 230031;

    陆军炮兵防空兵学院信息工程系 合肥 230031;

    偏振光成像探测技术安徽省重点实验室 合肥 230031;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 文字信息处理;
  • 关键词

    偏振图像; 图像融合; 改进PCNN模型; 平均梯度; 链接系数; 空间频率;

  • 入库时间 2023-07-25 10:36:37

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