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DEEP-LEARNED GENERATION OF ACCURATE TYPICAL SIMULATOR CONTENT VIA MULTIPLE GEO-SPECIFIC DATA CHANNELS

机译:通过多个地理特定数据通道深入生成精确的典型模拟器内容

摘要

A simulator environment is disclosed. In embodiments, the simulator environment includes graphics generation (GG) processors in communication with one or more display devices. Deep learning neural networks running on the GG processors are configured for run-time generation of photorealistic, geotypical content for display. The DL networks are trained on, and use as input, a combination of image-based input (e.g., imagery relevant to a particular geographical area) and a selection of geo-specific data sources that illustrate specific characteristics of the geographical area. Output images generated by the DL networks include additional data channels corresponding to these geo-specific data characteristics, so the generated images include geotypical representations of land use, elevation, vegetation, and other such characteristics.
机译:披露了模拟器环境。 在实施例中,模拟器环境包括与一个或多个显示设备通信的图形生成(GG)处理器。 在GG处理器上运行的深度学习神经网络被配置为用于显示的光电态化,显示器的运行时生成。 DL网络培训,并用作输入,基于图像的输入(例如,与特定地理区域相关的图像)的组合以及选择地理特定数据源的选择,其示出了地理区域的特定特征。 由DL网络生成的输出图像包括与这些地理特定数据特性相对应的附加数据信道,因此所生成的图像包括土地使用,仰卧,植被和其他这种特性的岩土型表示。

著录项

  • 公开/公告号EP3862974A1

    专利类型

  • 公开/公告日2021-08-11

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 ROCKWELL COLLINS INC.;

    申请/专利号EP20210154801

  • 发明设计人 LOWE DANIEL;KAUSHIK RISHABH;

    申请日2021-02-02

  • 分类号G06T11;

  • 国家 EP

  • 入库时间 2022-08-24 20:32:11

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