基于平行深度学习网络架构的遥感影像锐化方法
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摘要

本发明提供了一种基于平行深度学习网络架构的遥感影像锐化方法,包括以下步骤:S1、获得遥感全色影像在锐化过程中的光谱要素特征:建立多层次深度卷积神经网络架构,获取遥感影像中多光谱波段与全色波段时空‑光谱之间的定量关系;S2、获得遥感多光谱影像在锐化过程中的纹理要素特征:建立多尺度深度卷积神经网络架构,获取遥感影像全色波段不同地物类型的纹理细节特征;S3、获取遥感影像锐化产品:融合所述光谱要素特征和纹理要素特征,建立深度学习重建网络以获取遥感影像锐化产品。本发明适用于多种遥感影像传感器,同时又能在复杂地物类型中提高遥感影像空间分辨率和光谱信息保真度,解决遥感影像快速、准确生产出锐化产品的问题。

基本信息
专利标题 :
基于平行深度学习网络架构的遥感影像锐化方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN113902650A
申请号 :
CN202111481416.6
公开(公告)日 :
2022-01-07
申请日 :
2021-12-07
授权号 :
CN113902650B
授权日 :
2022-04-12
发明人 :
李林泽唐攀攀赵伶俐赵鹏程赵博杨欢
申请人 :
南湖实验室
申请人地址 :
浙江省嘉兴市南湖区七星街道香湖别墅29幢
代理机构 :
浙江永鼎律师事务所
代理人 :
张晓英
优先权 :
CN202111481416.6
主分类号 :
G06T5/00
IPC分类号 :
G06T5/00  G06T3/40  G06N3/04  G06N3/08  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06T
一般的图像数据处理或产生
G06T5/00
图像的增强或复原
法律状态
2022-04-12 :
授权
2022-01-25 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06T 5/00
申请日 : 20211207
2022-01-07 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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