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一种基于深度学习的激光大气传输光束扩展定标方法 

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申请/专利权人:中国科学院合肥物质科学研究院

摘要:本发明公开了一种基于深度学习的激光大气传输光束扩展定标方法,包括根据激光系统参数和大气统计特性确定训练模型及目标;根据预定训练模型和目标生成数据集;对生成的数据集进行预处理和标准化;进行模型训练、优化和性能表征;将训练好的模型集成化为应用程序接口,用于准实时化的激光大气传输性能测试、评估和预测。本发明计算精度高、速度快、对大参数范围适用性强,且具有普适性,不受限于具体的激光大气传输方式和场景,实际应用中可以根据激光系统的具体部署,对激光系统特性和大气传输场景进行定制和优化,从而实现更高的定标精度。

主权项:1.一种基于深度学习的激光大气传输光束扩展定标方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1、根据激光系统参数和大气统计特性确定训练模型及目标;步骤S2、根据预定训练模型和目标生成数据集;步骤S3、对生成的数据集进行预处理和标准化;步骤S4、进行模型训练、优化和性能表征;步骤S5、将训练好的模型集成化为应用程序接口,用于准实时化的激光大气传输性能测试、评估和预测。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 中国科学院合肥物质科学研究院 一种基于深度学习的激光大气传输光束扩展定标方法

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