基于渐进式混合卷积的高光谱图像超分辨率双域网络重建方法

    公开(公告)号:CN118799179A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410801601.6

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于渐进式混合卷积的高光谱图像超分辨率双域网络重建方法,对高光谱图像进行降采样预处理,形成高分辨率‑低分辨率图像对的数据集;构建基于渐进式混合卷积的超分辨率网络,并对其进行训练;将低分辨率的高光谱图像输入已训练完成的基于渐进式混合卷积的网络,以获得高分辨率的高光谱图像。本发明利用了空间域和频域的双域策略增强图像特征信息,通过将重建的高光谱图像和原始高分辨率图像转换为频域表示并加入额外模块,迫使模型自适应地恢复高频信息。这一发明通过端到端的神经网络实现了空间超分辨率和光谱维度的高保真,有效提高了空‑谱特征信息的利用,从而实现了高空间分辨率的高光谱图像重建效果。

    带有内置式校正挡片的非制冷红外系统及其校正方法

    公开(公告)号:CN110672213A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910898578.6

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种带有内置式校正挡片的非制冷红外系统,包括校正挡片封装罩、挡片电机、红外成像光学镜头、非制冷红外探测器结构转接环、非制冷红外探测器和校正挡片,红外成像光学镜头包括镜筒、第一镜片和第二镜片,第一镜片固定于镜筒前端面上,镜筒后部伸入校正挡片封装罩,校正挡片封装罩的后端面上开有镜片安装孔,第二镜片固定在镜片安装孔内,校正挡片设置于校正挡片封装罩内,挡片电机固定在校正挡片封装罩的后端面上,挡片电机的输出轴伸入校正挡片封装罩内并与校正挡片固连,非制冷红外探测器通过非制冷红外探测器结构转接环对准校正挡片封装罩的镜片安装孔固定。本发明解决了因挡片温度升高造成校正效果不好的问题。

    一种制冷型红外热像仪高动态范围成像的实现方法

    公开(公告)号:CN109660743A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811572152.3

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种制冷型红外热像仪高动态范围成像的实现方法,首先将制冷型红外热像仪输出的图像以8帧图像为一个循环,其次将得到的每一帧图像都经过非均匀性校正模块,得到校正后的图像;接着校正后的图像经过一个除数为8的除法器,图像的数值变为原先的八分之一;再经过除法器的每个循环中的所有图像求和并存入LPDDR2中,当完成同一个循环中的8帧图像的累加后,再开始下一个循环的重新累加;最后当同一个循环的第一帧图像和第五帧图像到来时,分别进行LPDDR2中的图像读取并传送给后续图像处理模块,最终输出视频图像。本发明有效扩展了红外热像仪对于温度变化范围大的场景的适应能力,能获取更多的场景信息,拓展了红外热像仪的应用领域。

    基于光谱分组与混合卷积网络的高光谱图像超分辨率重建方法

    公开(公告)号:CN118799180A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410801605.4

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于光谱分组与混合卷积网络的高光谱图像超分辨率重建方法,该方法根据光谱相关性系数对高光谱图像进行自适应分组,并在组内按照光谱距离进行混洗,这有助于提高组内光谱多样性,同时增强捕捉特定光谱范围内微小特征的能力。采用组内光谱融合模块,基于渐进式上采样的2D/3D混合卷积模型,实现空间超分辨率的同时,有效提高了对光谱信息的利用,能够产生高质量的视觉效果。由粗到细地生成高空间分辨率的高光谱图像。为了整合不同组间的信息,设计了跨组融合模块,全局实现了谱域和空间域中跨波段信息的互补,该模块通过注意力稀疏掩码机制学习空间和通道掩码,从而识别和定位冗余计算。

    一种制冷型红外热像仪高动态范围成像的实现方法

    公开(公告)号:CN109660743B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201811572152.3

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种制冷型红外热像仪高动态范围成像的实现方法,首先将制冷型红外热像仪输出的图像以8帧图像为一个循环,其次将得到的每一帧图像都经过非均匀性校正模块,得到校正后的图像;接着校正后的图像经过一个除数为8的除法器,图像的数值变为原先的八分之一;再经过除法器的每个循环中的所有图像求和并存入LPDDR2中,当完成同一个循环中的8帧图像的累加后,再开始下一个循环的重新累加;最后当同一个循环的第一帧图像和第五帧图像到来时,分别进行LPDDR2中的图像读取并传送给后续图像处理模块,最终输出视频图像。本发明有效扩展了红外热像仪对于温度变化范围大的场景的适应能力,能获取更多的场景信息,拓展了红外热像仪的应用领域。

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