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题名基于全卷积网络的红外图像非均匀性校正算法
被引量:6
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作者
牟新刚
崔健
周晓
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机构
武汉理工大学机电工程学院
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出处
《红外技术》
CSCD
北大核心
2022年第1期21-27,共7页
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基金
国家自然科学基金项目(61701357)
中央高校基本科研业务费专项资金资助(183204007)。
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文摘
针对红外成像系统在经过两点校正后,随时间漂移仍然会出现的非均匀性噪声,提出一种基于全卷积深度学习网络的红外图像非均匀性校正算法,使用子网络与主网络相结合的方式进行非均匀性校正。该算法设计了非均匀性等级估计子网络,将含有非均匀性噪声的红外图像输入子网络后,输出非均匀性等级估计图,并和待校正红外图像一并输入校正主网络。子网络生成的非均匀性等级估计图作为一个参数输入校正主网络,避免了网络只针对同一等级非均匀性产生过拟合。经过实验验证,该算法克服了传统的基于场景的算法所产生的边缘模糊问题,对条纹状非均匀性噪声校正效果较好,经过校正后的红外图像清晰度高、细节丰富、边缘清晰、图像质量良好。
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关键词
非均匀性等级估计子网络
红外图像
非均匀性校正
深度学习
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Keywords
non-uniformity level estimation subnetwork
infrared image
non-uniformity correction
deep learning
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分类号
TN219
[电子电信—物理电子学]
TN911.73
[电子电信—通信与信息系统]
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