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Please run Demo_evaluation.m
This toolbox contains Matlab files that implement the image fusion criteria used in my paper
Qu Xiao-Bo, YAN Jing-Wen, XIAO Hong-Zhi, ZHU Zi-Qian. Image Fusion Algorithm Based on Spatial Frequency-Motivated P
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针对可见光与红外图像的特点和难点,提出了可见光与红外图像配准与融合中的关键技术,即:
使用新型的基于一维最大类间方差和最大连通性测量的图像分割方法对源图像进行分割来更好地实行图像粗
配准 使用新型的特征点提取方法,特征点的匹配及误匹配的消除来更好地实行图像精配准 采用新型的基
于区域的树状小波活性测度计算来实现树状小波图像融合 利用自生成神经网络来实现模栩图像融合.
-For visible light and infrared images of the characteris
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基于脉冲耦合神经网络的图像融合算法,matlab-Image fusion algorithm based on pulse coupled neural networks, matlab
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自己编写的基于神经网络的图像融合算法,希望对初学者有帮助 -Image fusion algorithm based on neural networks I have written, I hope to help beginners
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利用pcnn和nsct实现图像融合,非下采样Contourlet变换,脉冲耦合神经网络,连接强度-Using NSCT and PCNN image fusion, the sampling Contourlet transform, the pulse coupled neural network, the connection strength
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Multisensor image fusion has its effective utilization for surveillance.
In this paper, we utilize a pulse coupled neural network method to merge images
different sensors, in order to enhance visualization for surveillance. On the
basis of sta
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提出一种新的显着性检测方法,通过将区域级显着性估计和像素级显着性预测与CNN(表示为CRPSD)相结合。对于像素级显着性预测,通过修改VGGNet体系结构来执行完全卷积神经网络(称为像素级CNN)以执行多尺度特征学习,基于该学习进行图像到图像预测以完成像素级显着性检测。对于区域级显着性估计,首先设计基于自适应超像素的区域生成技术以将图像分割成区域,基于该区域通过使用CNN模型(称为区域级CNN)来估计区域级显着性。通过使用另一CNN(称为融合CNN)融合像素级和区域级显着性以形成nal显着图,并
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这篇论文提出了一种较好的水下图像增强的方法。首先使用经过端到端训练的卷积神经网络去测量输入图片,同时以自适应双边滤波器对传输图片进行处理。接着提出一种基于白平衡的策略来消除图片的颜色偏差,用拉普拉斯金字塔融合获得无雾和色彩校正图像的融合结果。 最后,输出图像被转换为混合小波和方向滤波器组(HWD)域,用于去噪和边缘增强。 实验结果表明,该方法可以消除颜色失真,提高水下图像的清晰度。(This paper proposes a better underwater image enhancement
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