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A Bilevel Integrated Model With Data-Driven Layer Ensemble for Multi-Modality Image Fusion

图像融合 人工智能 计算机科学 模态(人机交互) 计算机视觉 传感器融合 模式识别(心理学) 图像(数学) 融合 语言学 哲学
作者
Risheng Liu,Jinyuan Liu,Zhiying Jiang,Xin Fan,Zhongxuan Luo
出处
期刊:IEEE transactions on image processing [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:30: 1261-1274 被引量:104
标识
DOI:10.1109/tip.2020.3043125
摘要

Image fusion plays a critical role in a variety of vision and learning applications. Current fusion approaches are designed to characterize source images, focusing on a certain type of fusion task while limited in a wide scenario. Moreover, other fusion strategies (i.e., weighted averaging, choose-max) cannot undertake the challenging fusion tasks, which furthermore leads to undesirable artifacts facilely emerged in their fused results. In this paper, we propose a generic image fusion method with a bilevel optimization paradigm, targeting on multi-modality image fusion tasks. Corresponding alternation optimization is conducted on certain components decoupled from source images. Via adaptive integration weight maps, we are able to get the flexible fusion strategy across multi-modality images. We successfully applied it to three types of image fusion tasks, including infrared and visible, computed tomography and magnetic resonance imaging, and magnetic resonance imaging and single-photon emission computed tomography image fusion. Results highlight the performance and versatility of our approach from both quantitative and qualitative aspects.
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