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一种SST空间降尺度的智能方法、装置及电子设备 

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申请/专利权人:南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)

摘要:本发明公开了一种SST空间降尺度的智能方法、装置及电子设备,涉及图像处理领域,该方法包括获取低分辨率SST图像;对低分辨率SST图像执行双三次插值处理,输出插值SST图像;将插值SST图像输入SST图像特征提取器,输出目标条件向量;将插值SST图像和目标条件向量输入至超分辨率图像网络,输出高分辨率SST图像。通过获取低分辨率SST图像并对低分辨率SST图像进行双三次插值处理输出插值SST图像,其次利用插值SST图像将其送入训练好的SST图像特征提取器进行目标条件向量提取,之后将插值SST图像和目标条件向量送入超分辨率图像网络进行处理,以使低分辨率SST图像转换为高分辨率SST图像,以提高SST图像细节质量,有利于对海洋生态环境与气候变化进行分析。

主权项:1.一种SST空间降尺度的智能方法,其特征在于,包括:获取低分辨率SST图像;对所述低分辨率SST图像执行双三次插值处理,输出插值SST图像;将所述插值SST图像输入SST图像特征提取器,输出目标条件向量;将所述插值SST图像和所述目标条件向量输入至超分辨率图像网络,输出高分辨率SST图像;其中,在所述获取低分辨率SST图像之前,包括:获取第一SST图像数据集和第二SST图像数据集,所述第一SST图像数据集为低分辨率SST数据集,所述第二SST图像数据集为高分辨率SST数据集;对所述第一SST图像数据集和第二SST图像数据集进行归一化,输出预处理第一SST图像数据集和预处理第二SST图像数据集,包括对所述第一SST图像数据集和第二SST图像数据集进行极大极小归一化处理,使所述第一SST图像数据集和第二SST图像数据集中的数据趋向于目标区间;将所述预处理第一SST图像数据集和预处理第二SST图像数据集送入特征提取器和Unet网络进行训练,输出预处理高分辨率SST图像数据,获得所述SST图像特征提取器和所述超分辨率图像网络,其中,所述特征提取器用于从高分辨率SST图像中提取条件向量,所述Unet网络用于在条件向量的指导下,将低分辨率SST图像转换为高分辨率SST图像。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海) 一种SST空间降尺度的智能方法、装置及电子设备

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