一种复数域SAR图像超分辨率重建方法和系统

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一种复数域SAR图像超分辨率重建方法和系统
申请号:CN202511309031
申请日期:2025-09-15
公开号:CN120807295B
公开日期:2025-12-05
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种复数域SAR图像超分辨率重建方法和系统。其中,方法包括以下步骤:S1,对复数域数据预处理;S2,进行数据集构建并进行数据增广;S3,构建深度学习模型,并划分训练区和验证区,进行模型训练;S4,利用高分辨率原始影像数据进行精度评价;S5,根据训练最优尺度的深度学习模型,获取高分辨率的SAR产品。本方案在提升硬件的处理能力下,获取优于仅依靠幅度图超分重建的结果,能够恢复出更多的地物细节,提高现有图像资料自然灾害领域的应用价值和军事目标的识别能力。
技术关键词
深度学习模型 超分辨率重建图像 重建算法 星载SAR影像 残差卷积神经网络 存储介质上读取 生成式对抗网络 客观评价指标 数据 联合损失函数 双三次插值 代表 金字塔结构 峰值信噪比 图像结构