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カンターレット変換とパルス結合ニューラルネットワークを用いた可視光画像と赤外線画像の合成法の提案

机译:提出了利用坎特雷特变换和脉冲耦合神经网络合成可见光图像和红外图像的方法的建议

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摘要

可視光画像と赤外線画像の合成は,それぞれの画像が持った特徴から非常に重要な情報を得ることができる.現在まで,様々な画像合成法が提案されている.特に,パルス結合ニューラルネットワークは画像のエッジに対して強く反応することから,その有用性が指摘されている.本研究では,非サブサンプルドカンターレット変換を用いて2種類の画像を係数に分解し,各係数ごとに合成を行う.分解された画像係数は,ラプラシアンフィルタと平均化フィルタの二種類のフィルタにかけららた後,パルス結合ニューラルネットワークによって合成される.提案する画像合成法を用いることによって,パルス結合ニューラルネットワークのみで画像合成を行った場合より優れた画像が得られることを示す.
机译:结合可见光图像和红外图像可以从每个图像的特性中获得非常重要的信息。迄今为止,已经提出了各种图像合成方法。特别地,已经指出了脉冲耦合神经网络的有用性,因为它们对图像的边缘反应强烈。在这项研究中,使用非下采样的canterlet变换将两种类型的图像分解为系数,并将每个系数进行组合。通过两种类型的滤波器(拉普拉斯滤波器和平均滤波器)对分解后的图像系数进行滤波,然后通过脉冲耦合神经网络对其进行合成。通过使用提出的图像合成方法,我们显示出比仅使用脉冲耦合神经网络进行图像合成时可获得更好的图像。

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