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一种基于自组织映射与深度神经网络的图像变化检测方法

摘要

本发明涉及一种基于自组织映射与深度神经网络的图像变化检测方法,包括以下步骤:1、采用基于中值滤波处理的均值比算子MMEAN对两幅SAR时相图进行处理,生成差异图;2、采用自组织映射网络SOM对差异图进行无监督聚类,将差异图中的像素点分为无变化类、噪声类和变化类,获得初步变化图;3、采用自动降噪编码器构建深度神经网络DNN,使用噪声类像素点作为训练集对DNN网络进行训练,以使其能够识别噪声区域的特征;4、将变化类像素点输入训练好的DNN网络,判断并去除变化类像素点中残留的噪声类像素点,从而基于初步变化图得到最终变化图。该方法有利于降低合成孔径雷达图像变化检测的漏检率和虚假报警率。

著录项

  • 公开/公告号CN108564585A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-09-21

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 福建师范大学;

    申请/专利号CN201810397032.8

  • 申请日2018-04-27

  • 分类号

  • 代理机构福州元创专利商标代理有限公司;

  • 代理人蔡学俊

  • 地址 350117 福建省福州市闽侯县上街镇大学城科技路1号福建师范大学旗山校区

  • 入库时间 2023-06-19 06:31:19

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-10-23

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06T7/00 申请日:20180427

    实质审查的生效

  • 2018-09-21

    公开

    公开

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