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题名基于流的遥感图像超分辨率重建
被引量:2
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作者
任术波
孟倩
吴钻
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机构
中国空间技术研究院
武汉大学计算机学院
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出处
《中国空间科学技术》
CSCD
北大核心
2022年第6期99-106,共8页
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基金
国家重点研发计划(2018YFB2100500)
自然科学基金(61772379)。
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文摘
为了提高遥感图像超分辨率重建的质量,提出了一种基于流的遥感图像重建算法。首先,在Glow模型的基础上引入改进后的RRDB架构用于低分辨率图像特征提取,通过构建更多层和连接以提升训练的稳定性。然后,以一种纯数据驱动的流模型来训练分布的参数,通过最大化负的对数似然的方法进行优化,得到该算法的损失函数。实验证明该模型在网络训练过程中能够快速达到稳定收敛的状态,且具有很强的泛化能力。用重建出的图像质量对比SRCNN、SRGAN、ESRGAN,经过测试后发现,提出的算法远远优于SRCNN算法,与其他算法相比也有明显优势。重建出的图像不仅在指标上有所提升,例如与SRCNN相比,PSRN和SSIM分别提升了15%和40%,且人眼观察时有更高的清晰度,高频细节更为丰富。
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关键词
超分辨率重建
流模型
Glow模型
rrdb架构
负对数似然损失
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Keywords
super-resolution reconstruction
Flow
Glow
rrdb
negative log-likelihood
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分类号
TP751.1
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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