【图像融合】基于matlab IHS变换与自适应区域特征遥感图像融合【含Matlab源码 1636期】
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二、IHS简介
IHS图像融合方法千千万,我的只是其中一种!小白刚上手,记录每一分钟!希望高人指点!
颜色模型通常采用的红、绿、蓝(RGB)三原色模型
另外一种广泛应用的颜色模型是亮度、色调、饱和度(IHS) 颜色模型
亮度表示光谱的整体亮度大小,对应图像的空间分辨率,与地物表面粗糙度相对应, 代表地物的空间几何特征。(光源或物体明亮程度)
色调描述纯色的属性,决定与光谱的主波长。(物体什么颜色)
饱和度表征光谱的主波长在强度中的比例,色调和饱和度代表图像的光谱分辨率。(物体颜色的浓淡)
下图为IHS 图像融合的步骤
下图为IHS 图像此方法的变换矩阵
那么以上就是我们需要的知识。下面是图像
MS(多光谱) 图像
PAN(全色)图像
三、部分源代码
%%
% title:基于HIS的Image Fusion
% Algorithm :
% 将高分辨的全色影像和低分辨率的多光谱影像进行融合处理后
% 得到多光谱影像,使融合后影像具有较高的空间分辨率,同时
% 具有较丰富的光谱信息
close all
clear
clc
%% 读入高光谱图像
I_MSS = mat2gray(im2double(imread('1-MSS.tif')));
I_MSS = I_MSS(:,:,1:3);
subplot(121)
imshow(I_MSS)
title('多光谱图像')
I_MSS = imresize(I_MSS,4); % LMS上采样4倍
R = I_MSS(:,:,1);
G = I_MSS(:,:,2);
B = I_MSS(:,:,3);
%% 读入全色图像
I_PAN = mat2gray(im2double(imread('1-PAN.tif')));
[ylen, xlen, c] = size(I_MSS);
%% IHS变换
% RGB ==> IHS 正变换矩阵
tran1 = [ 1/3, 1/3, 1/3;
-sqrt(2)/6, -sqrt(2)/6, sqrt(2)/3;
1/sqrt(2), -1/sqrt(2), 0 ];
% IHS ==> RGB 逆变换矩阵
tran2 = [ 1, -1/sqrt(2), 1/sqrt(2);
1, -1/sqrt(2), -1/sqrt(2);
1, sqrt(2), 0 ];
trans_in = [reshape(R, 1, ylen * xlen); ...
reshape(G, 1, ylen * xlen); ...
reshape(B, 1, ylen * xlen)];
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四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
文章来源: qq912100926.blog.csdn.net,作者:海神之光,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
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