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公开(公告)号:CN113240583A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110395719.X
申请日:2021-04-13
Abstract: 本发明公开了一种基于卷积核预测的图像超分辨方法。本发明包括以下步骤:1选取多幅原始图像,对每幅原始图像进行处理获得对应的短焦图像和长焦图像,将所有原始图像与对应的短焦图像和长焦图像作为训练集;2建立卷积核预测神经网络;3将训练集输入卷积核预测神经网络进行训练,获得训练后的卷积核预测神经网络;4同一时刻下,利用双焦相机的长焦镜头和短焦镜头在同光轴下分别进行拍摄获得待修复的长焦图像和短焦图像,将待修复的长焦图像和短焦图像输入到训练后的卷积核预测神经网络,获得修复后的超分辨图像。本发明基于数字图像超分辨的要求,通过长短焦映射和卷积核预测实现了高倍率的数字图像超分辨。
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公开(公告)号:CN113177882A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110474006.2
申请日:2021-04-29
Abstract: 本发明公开了一种基于扩散模型的单帧图像超分辨处理方法。方法建立超分辨扩散模型的扩散过程和条件噪声预测器;将高低分辨图像数据集输入到超分辨扩散模型的条件噪声预测器,利用超分辨扩散模型的扩散过程对条件噪声预测器进行训练,获得预训练后的条件噪声预测器;待处理的低分辨图像输入到超分辨扩散模型的逆过程中,获得残差预测图像;残差预测图像与经过上采样操作的低分辨图像相加,得到预测的超分辨图像。本发明对同一张低分辨图像生成具有一致特征的多张超分辨图像,每张超分辨图像具有丰富的纹理和自然性,避免了过平滑问题、模式崩塌问题,在较少时间开销下提高了重建性能。
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公开(公告)号:CN109490254A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201910007104.8
申请日:2019-01-04
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01N21/47
CPC classification number: G01N21/47 , G01N2021/4711
Abstract: 本发明公开了一种光散射测量系统和方法,涉及光学测量技术领域。本发明的光散射测量系统包括辐射源、待测目标、探测器和控制器;所述辐射源固定设置,用于向待测目标发射入射光;所述探测器朝向待测目标,且能够在控制器控制下水平运动至指定位置,以在指定位置对待测目标的反射光进行探测;所述控制器,用于根据设置的入射角和探测角确定待测目标的运动姿态信息,根据探测角确定探测器的行进距离信息;还用于根据运动姿态信息控制待测目标调整运动姿态,并根据行进距离信息控制探测器水平运动至指定位置。本技术方案能够有效解决现有测量方案存在的测量距离过大、辐射源和探测器移动难度大等问题,尤其适用于大尺寸目标的全向光散射测量。
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公开(公告)号:CN108802754A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810341457.7
申请日:2018-04-17
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种光学特性测量系统及其应用方法,该系统包括:测量目标、探测器和控制器;其中,测量目标和探测器位于同一水平面内;控制器,用于接收测量指令,根据测量指令中携带的目标入射角和目标探测角,确定测量目标的目标运动姿态和探测器的目标位置信息;根据目标运动姿态,控制测量目标调整运动姿态;根据目标位置信息,控制探测器进行移动;测量目标,用于在控制器的控制下调整自身的运动姿态;探测器,用于在控制器的控制下移动至与目标位置信息对应的目标位置,并在目标位置上对调整运动姿态后的测量目标进行测量。本方案能降低探测器高度的调整范围,减小了光学特性测量系统所占空间,减少了光学特性测量系统的建设经费。
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公开(公告)号:CN108681710A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810471040.2
申请日:2018-05-16
Abstract: 本发明提供了一种基于宽波段‑高光谱红外图像融合方法的海天背景下舰船识别方法及装置,涉及物体识别的技术领域,该物体识别方法包括:获取第一图像和第二图像,其中,第一图像和第二图像是待识别景象在空间上配准后的高光谱红外图像和宽波段红外图像;从第一图像中提取高光谱红外图像的光谱特征,并从第二图像中提取宽波段红外图像的红外特征;基于D‑S证据推理方法对光谱特征和红外特征进行融合,得到待识别景象的第一识别结果。本发明缓解了现有舰船检测技术无法快速获得高精度识别结果的技术问题。
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公开(公告)号:CN108224235A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810007783.4
申请日:2018-01-04
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明公开了一种照明装置,包括:光源,其用于产生光线;积分器,其具有光线接收端和光线射出端,所述积分器通过光线接收端接收所述光源所射出的光线,光线进入所述积分器由所述积分器整合成均匀光线后从所述积分器的光线射出端射出;透镜组,其设置于所述积分器的光线射出端的前方,所述透镜组接收从所述积分器的光线射出端射出的光线,以用于改变光线的散射角度范围。在本发明的中,通过积分器能够将从光源射出的不均匀的光线整个成均匀光线,并通过调节透镜组中透镜的位置来调节从积分器射出的均匀光线的散射角度,从而使本发明的照射装置既能够发生出均匀光,又能够改变光线的散射的角度范围,能够更好的模拟月光、星光等光线。
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公开(公告)号:CN206638813U
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201720353437.2
申请日:2017-04-06
Applicant: 北京环境特性研究所
Inventor: 王静
Abstract: 本实用新型利用公开了一种便携式激光能量接收组件与测量仪,进行激光能量测量时,发射激光进入接收镜头,然后经衰减分光镜,90%的能量透射进入能量吸收器,10%的激光能量进入能量探头,转化为电信号,经处理后以USB通信接口的方式发送到测量控制器,进行数据采集和标校,完成能量测量工作,实现对大光斑、大动态范围的激光能量的接收,还可辅助光路对准。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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