专利汇可以提供一种内容复杂性自适应的视频卫星压缩图像超分辨率方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种内容复杂性自适应的视频卫星压缩图像超 分辨率 方法,将观测图像从纹理粗细、结构繁简的 角 度划分为内容复杂性不等的区域,然后收集与之特性一致的图像样本组成训练图像集合,形成属性各异的图像集,用每一种图像集训练一种 深度学习 网络模型,再将这种适配图像不同区域统计特性的模型用于对应区域的超分辨率重建。本发明方法针对了卫星影像不同地物类型的内容复杂性差异,因而有效提升了视频卫星图像超分辨率重建的 精度 。,下面是一种内容复杂性自适应的视频卫星压缩图像超分辨率方法专利的具体信息内容。
1.一种内容复杂性自适应的视频卫星压缩图像超分辨率方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:获取若干高分辨率静态光学遥感影像,选取的图像是相同或相近场景下的多幅图像组成的图像序列,构成高分辨率训练图像集;
步骤2:通过对高分辨率图像进行下采样和编码失真处理,产生具有低空间分辨率和模糊失真双重高频细节信息损失的低分辨率训练图像;
步骤3:将高低分辨率训练图像进行分块,并根据图像纹理结构的复杂性,将图像块分为平坦块和粗糙块两类,收集到百万级别的图像块作为深度学习网络的训练样本;
其中所述的图像分块及分类,其方法包含以下子步骤:
步骤3.1:将高、低分辨率图像均匀地划分成正方形图像块,低分辨率块尺寸为32×32像素,高分辨率块尺寸为32k×32k像素,其中k为2-4的整数;
步骤3.2:通过像素分布的一致性衡量图像内容复杂性,计算块内像素值的方差,方差超过预设门限的视为粗糙块,反之作为平坦块;
步骤4:利用平坦块训练内容简单的CNN网络sCNN,利用粗糙块训练内容复杂的CNN网络cCNN;
步骤5:对于输入的压缩码流,按H.264标准解码一帧图像,并记录下每个宏块的编码模式;
步骤6:根据上述宏块编码模式,将宏块判定为内容简单和内容复杂两类,内容简单的块用sCNN网络重建,内容复杂的块用cCNN网络重建;
其中所述的宏块内容复杂性判断,具体采取如下规则:
①无论是帧内还是帧间编码,进一步细分为16×16以下的宏块判定为内容复杂块,否则判定为内容简单块;
②跳过编码宏块的复杂性根据前一帧对应位置的宏块来判定;
步骤7:将重建的高分辨率图像块按原来位置拼接成一幅完整图像,并用[1 2 1]滤波器改善拼接边缘的块效应,然后输出超分辨率重建图像。
2.根据权利要求1所述的内容复杂性自适应的视频卫星压缩图像超分辨率方法,其特征在于:步骤1中所述高分辨率静态光学遥感影像的地面分辨率优于0.3米,覆盖典型地貌,所述典型地貌包括城市、农田、森林、草原和河流。
3.根据权利要求1所述的内容复杂性自适应的视频卫星压缩图像超分辨率方法,其特征在于,步骤2中所述的低分辨率压缩图像,其产生方法包括以下子步骤:
步骤2.1:对于其中一幅高分辨率图像,将其宽度和高度均下采样k倍,得到低分辨率训练图像,其中k为2-4的整数;
步骤2.2:将低分辨率图像按H.264进行视频编码,每个像素的码率不低于1.98bps,得到压缩的低分辨率图像;
步骤2.3:将压缩的低分辨率图像按H.264进行解码,得到解码还原但存在压缩失真效应的低分辨率训练图像。
4. 根据权利要求1所述的内容复杂性自适应的视频卫星压缩图像超分辨率方法,其特征在于:步骤4中,利用平均均方误差M SE作为网络训练的损失函数,即计算CNN输出的高分辨率图像块和高分辨率监督样本块间的平均均方误差。
5.根据权利要求1所述的内容复杂性自适应的视频卫星压缩图像超分辨率方法,其特征在于:步骤5所述的编码模式,包括帧内编码模式、帧间编码模式、跳过编码模式三种;
帧内编码模式下,宏块进一步细分为不同尺寸的子块编码,尺寸包括4×4、8×8和16×
16;
帧间编码模式下,宏块进一步细分为不同尺寸的子块编码,尺寸包括4×4、4×8、8×4、
8×8、8×16、16×8和16×16;
跳过编码模式下,整个16×16像素的宏块被跳过编码,不再细分。
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