[发明专利]基于生成对抗网络的SAR图像生成方法及系统在审
申请号: | 202210653049.1 | 申请日: | 2022-06-09 |
公开(公告)号: | CN115713568A | 公开(公告)日: | 2023-02-24 |
发明(设计)人: | 周景龙;陈立峰;桂阳;陈术涛;胡哲;马金宏;李超然 | 申请(专利权)人: | 湖北航天技术研究院总体设计所 |
主分类号: | G06T11/00 | 分类号: | G06T11/00;G06N3/0464;G06N3/094;G06N3/0475 |
代理公司: | 武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙) 42225 | 代理人: | 敖俊 |
地址: | 430040 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 生成 对抗 网络 sar 图像 方法 系统 | ||
本申请公开了一种基于生成对抗网络的SAR图像生成方法及系统,方法包括:获取真实SAR图像和高分辨率卫星图像,并将高分辨率卫星图像按预设比例划分成训练集和测试集;构建生成器;构建判别器;构建总损失函数;初始化生成器和判别器的网络参数;将训练集输入生成器和判别器,通过损失函数进行联合训练,获取训练好的生成器和判别器;将测试集经训练好的生成器和判别器测试,得到虚假SAR图像;比对虚假SAR图像和真实SAR图像,获取真实SAR图像和虚假SAR图像之间的差异;根据获取的差异,控制执行不同的网格参数获取方法。本申请有效提升生成图像的质量和视觉效果,为后续景象匹配或目标检测奠定数据基础。
技术领域
本申请涉及图像生成技术领域,具体是涉及一种基于生成对抗网络的SAR图像生成方法及系统。
背景技术
景象匹配和目标检测技术被广泛应用在各种领域中,景象匹配技术可以分为同源匹配和异源匹配,同源匹配精度高,但实际数据难以获得,异源匹配精度稍差,数据较易获得,例如典型的SAR景象匹配过程,首先需要制备包含目标区域的大幅宽SAR卫星图像,而目前大幅宽的SAR卫星图像较难获得,且在实际应用场景中容易出现弱特征景象匹配能力差的问题。同样的,在进行SAR图像目标检测过程中,人工智能方法需要大规模的样本数据,而包含有效目标的 SAR图像难以获得,导致网络模型的精度难以提升,其次现有目标检测模型往往是有基于可见光图像的预检测模型,随后通过迁移学习的方式进行SAR图像目标检测的转换,这种方法会出现模型漂移、检测效果不稳定的问题。为提高景象匹配和目标检测精度,迫切需要研究SAR参考图制备技术。传统的图像制备方法往往需要人工设计特征,存在特征不稳定、图像不真实的的问题,基于深度学习的图像翻译方法可以生成真实可靠地图像,这为制备可靠的SAR图像提供了一种可能的解决方案。
许多计算机视觉问题可以被看作是一个图像到图像的生成问题,是映射一个域中的映像到另一个域中的对应映像,实际上都是像素到像素之间的映射。例如,图像去雾可以认为是将有雾图像映射到相应的无雾图像的问题。图像生成这个问题可以在有监督和无监督的学习环境中进行研究。在无监督学习中,只有两组独立的图像,其中一组图像组成一个域,另一个域包含另一组图像,但训练图像不匹配,即不是成对的训练集。由于缺乏相应的图像,无监督的图像到图像生成问题更难考虑也更难实现。在有监督学习中,可在不同的域中训练配对相应的图像,有监督学习能够使生成图像与输入图像像素之间的映射关系更加准确,能够避免类似无监督学习中出现的生成图像不可控的现象。
发明内容
本申请的目的是为了克服上述背景技术的不足,提供一种基于生成对抗网络的SAR图像生成方法及系统。
第一方面,本申请提供了一种基于生成对抗网络的SAR图像生成方法,包括以下步骤:
步骤S1、获取真实SAR图像和高分辨率卫星图像,并将高分辨率卫星图像按预设比例划分成训练集和测试集;
步骤S2、构建生成器;
步骤S3、构建判别器;
步骤S4、构建训练集经生成器和判别器训练后的总损失函数;
步骤S5、初始化生成器和判别器的网络参数;
步骤S6、将训练集输入生成器和判别器,通过损失函数进行联合训练,获取训练好的生成器和判别器;
步骤S7、将测试集经训练好的生成器和判别器测试,得到虚假 SAR图像;
步骤S8、比对虚假SAR图像和真实SAR图像,获取真实SAR 图像和虚假SAR图像之间的差异;
步骤S9、根据获取的差异,控制执行不同的网格参数获取方法。
根据第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述步骤S2,具体包括以下步骤:
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