基于卷积神经网络超分辨率重建的遥感图像融合

薛洋, 曾庆科, 夏海英, 王文涛

广西师范大学学报(自然科学版) ›› 2018, Vol. 36 ›› Issue (02) : 33 -41.

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广西师范大学学报(自然科学版) ›› 2018, Vol. 36 ›› Issue (02) : 33 -41. DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2018.02.005

基于卷积神经网络超分辨率重建的遥感图像融合

    薛洋, 曾庆科, 夏海英, 王文涛
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摘要

为了充分利用多光谱图像的空间信息,获得更好的融合结果,本文提出一种基于卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)超分辨率重建的遥感图像融合方法。该方法首先对多光谱图像作IHS变换,选取亮度分量I进行基于卷积神经网络的超分辨率重建(super-resolution convolutional neural network,SRCNN),增加扩展后图像的空间细节信息;然后对重建过后的多光谱图像的亮度分量I和全色图像进行基于小波变换的融合,融合规则为绝对值最大,改变传统算法中融合图像的高频分量全部来源于全色图像的情形;最后逆IHS变换得到分辨率较高的多光谱图像。实验结果表明,该算法的融合效果优于其他对比算法,能有效地降低图像融合过程中空间信息和光谱信息的损失。

关键词

遥感 / 图像融合 / 超分辨率重建 / 卷积神经网络

Key words

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基于卷积神经网络超分辨率重建的遥感图像融合[J]. 广西师范大学学报(自然科学版), 2018, 36(02): 33-41 DOI:10.16088/j.issn.1001-6600.2018.02.005

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