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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210381997.4 (22)申请日 2022.04.12 (71)申请人 中国电子技 术标准化研究院 地址 100007 北京市东城区安定门东大街1 号 (72)发明人 范科峰 洪开  (74)专利代理 机构 成都宏田知识产权代理事务 所(普通合伙) 51337 专利代理师 钟隆辉 (51)Int.Cl. G06T 3/40(2006.01) G06V 10/44(2022.01) G06V 10/80(2022.01) G06V 10/82(2022.01) G06K 9/62(2022.01)G06N 3/04(2006.01) G06N 3/08(2006.01) (54)发明名称 一种基于迁移学习的红外图像超分辨率重 建方法 (57)摘要 本发明涉及图像超分辨率重建技术领域, 具 体地说是一种基于迁移学习的红外图像超分辨 率重建方法, 包括构建全局 网络, 在两个相邻的 局部蒸馏模块之间采用差值算法, 获取图像的高 频信息, 在局部模块之间采用级联连接, 保留图 像的低频信息和采用预训练网络与微调网络的 迁移学习策略, 本发明同现有技术相比, 根据迁 移学习的思想, 通过构建了特征蒸馏网路、 提炼 分支、 局部蒸馏模块差值算法和训练内容, 利用 小样本红外图像集, 重建出高质量的红外图像 。 权利要求书2页 说明书5页 附图2页 CN 114708148 A 2022.07.05 CN 114708148 A 1.一种基于 迁移学习的红外图像超分辨 率重建方法, 其特 征在于, 包括以下步骤: S1: 构建全局网络, 主要由浅层特征提取层、 局部蒸馏模块为核心的非线性映射层和上 采样层组成, 所述上采样层采用sub ‑pixel函数对提取的特 征图像进行放大; S2: 在两个相邻的局部蒸馏模块之间采用差值 算法, 获取图像的高频信息; S3: 在局部模块之间采用级联 连接, 保留图像的低频信息; S4: 在训练阶段, 采用预训练网络与微调网络的迁移学习策略。 2.根据权利要求1所述的一种基于迁移学习的红外图像超分辨率重建方法, 其特征在 于, 所述S1的具体步骤为: S2‑1: 在浅层特 征提取层中, 仅采用一个3 ×3卷积来提取浅层特 征; S2‑2: 在非线性映射层中, 通过特征蒸馏模块, 该模块将提取的浅层特征进行两分支处 理; 其中一个分支 为蒸馏分支, 采用1 ×1卷积对浅层提取的特征进 行处理, 保留部 分粗糙的 特征至后续的连接层; 另一分支为提炼分支, 采用非对称扩张卷积残差块来进一步提炼出 细致的特征; 对于非对称扩张卷积残差块, 是将1 ×3卷积与3 ×1卷积进行串联连接, 并对第 一个卷积的输入 采用恒等连接, 之后采用Relu函数对该残差块进行激活; 所述两个分支分别进行三 次迭代, 并且在提炼分支的末端采用带有扩 张卷积的非对称 扩张卷积残差块进行并行连接, 用来扩大网络的感受视野; 将两个分支提取 的特征在通道 维度进行特征连接后, 采用通道混洗机制, 增加通道间的信息交互 能力; 在局部蒸馏模块的 末端引入增强型空间注意力机制, 重新校准融合特 征的权重。 3.根据权利要求1所述的一种基于迁移学习的红外图像超分辨率重建方法, 其特征在 于, 所述S2中低频信息对应图像的整体轮廓, 高频信息则是对应图像的细节信息; 所述两个 相邻的局部蒸馏模块, 后一个模块mn相比于前一个模块mn‑1, 经历更多的卷积层, mn包含更多 的高频信息, mn与mn‑1有大量相同的低频信息, 采用差值算法mn‑mn‑1获取图像的高频特征信 息。 4.根据权利要求1所述的一种基于迁移学习的红外图像超分辨率重建方法, 其特征在 于, 所述S3中将非线性映射层中的局部蒸馏模块采用级联方式进行连接, 将每一个局部蒸 馏模块的输出传递到后续的连接层, 将低频信息保留下来, 保证信息的不丢失。 5.根据权利要求1所述的一种基于迁移学习的红外图像超分辨率重建方法, 其特征在 于, 所述S4的训练步骤 包括: S41, 预训练阶段将800张DIV2K可视化图像作为训练数据集进行训练, 并采用MAE作为 损失函数, 获取可视化图像之间的非线性映射关系, 将此作为基底; 在预训练结束后, 保留 该网络权值不变, 将其作为预训练网络, 进行下一阶段微调训练, 所述MAE损失函数表达式 为: ISR和IHR分别代表重建后的SR图像和与其对应的真值HR图像; S42, 对于微调网络, 采用小样本的55张红外图像集进行训练, 采用MSE作为损失函数, 获取红外图像之间的非线性映射关系, 所述MSE损失函数表达式为: 权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 114708148 A 2ISR和IHR分别代表重建后的SR图像和与其对应的真值HR图像。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 114708148 A 3

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