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一种组合式卷积网络的卫星图像超分辨率重建方法、装置

摘要

本发明公开了一种组合式卷积神经网络的图像超分辨率重建方法、装置,将源图像导入自动学习网络,得到源图像的特征点神经元值图;将所述的各个特征点神经元值进行更新并增强;将增强特征点神经元值图降质;所述的低分辨率特征点神经元值图导入卷积网络中,所述的卷积网络包含至少三层逐级相连的卷积单元,每个卷积单元依次由反卷积层与卷积层组成,三层逐级相连的卷积单元的放大倍数逐级递增;卷积网络输出预设倍数的超分辨率图像。目标图像经过ELM网络结构对图像特征进行分类与学习处理,增强图像的特征细节信息,通过拉普拉斯金字塔网络算法,将带有强化特征信息与细节信息的低分辨率图像重建得到高分辨率图像。

著录项

  • 公开/公告号CN113962855A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-01-21

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 长春理工大学;

    申请/专利号CN202110632045.0

  • 发明设计人 刘云清;魏子康;

    申请日2021-06-07

  • 分类号G06T3/40(20060101);G06V10/764(20220101);G06K9/62(20220101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构11297 北京睿博行远知识产权代理有限公司;

  • 代理人董自亮

  • 地址 130000 吉林省长春市卫星路7089号

  • 入库时间 2023-06-19 13:58:51

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