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广西师范大学学报(自然科学版) ›› 2018, Vol. 36 ›› Issue (2): 33-41.doi: 10.16088/j.issn.1001-6600.2018.02.005
薛洋,曾庆科,夏海英*,王文涛
XUE Yang,ZENG Qingke,XIA Haiying*,WANG Wentao
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。
中图分类号:
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