基于自适应卷积和动态Transformer的红外与可见光图像融合
所属分类:技术论文
上传者:wwei
文档大小:6101 K
标签: 红外光与可见光图像 自适应卷积 动态Transformer
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文档介绍:在红外与可见光图像融合任务中,传统卷积网络多依赖固定卷积核,难以根据场景差异自适应提取跨模态特征,也难以兼顾局部纹理与全局语义关系。因此,提出一种结合自适应卷积和多尺度动态Transformer的融合方法。自适应卷积用于提升不同模态特征的空间对齐与互补信息交互能力;动态Transformer在此基础上强化远程依赖建模,同时抑制局部细节的退化,多尺度结构设计进一步广泛捕获多层次关键信息。解码器端到端生成融合图像,并结合像素、梯度与结构三元组损失进行优化。实验在TNO与RoadScene数据集上开展,对比六种主流方法,结果表明本方法在图像质量、信息保持与细节增强方面均取得优越性能,并在推理效率与性能稳定性方面取得良好平衡,能够有效兼顾红外目标的显著性与可见光纹理的保真。
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