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申请/专利权人:湖北航天飞行器研究所
摘要:本发明涉及一种基于光流跟踪的野外伪装军事目标识别方法,包括如下步骤:无人机连续拍摄目标区域的高分辨率航拍图,同时记录无人机各拍摄时刻的速度;将航拍图组进行预处理;按照拍摄时间顺序,利用RAFT网络结构计算每张图片所有像素点的速度矩阵;截取所有图片共有的矩形区域,并从原速度矩阵中截取所述矩形区域的速度子矩阵;将各矩形区域图片同一位置像素各时刻的速度视作一组时域信号,将时域信号转换到频域中,将高频成分较多的信号对应的像素标记为环境背景,将低频成分构成的信号对应的像素标记为伪装目标;将离散的单个像素点视为干扰点过滤;将过滤后得到的伪装目标像素在图片中突出标记,得到该区域的伪装目标识别结果。
主权项:1.一种基于光流跟踪的野外伪装军事目标识别方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、根据侦察任务要求,无人机连续拍摄目标区域的高分辨率航拍图,同时记录无人机各拍摄时刻的速度;S2、读取拍摄的高分辨率航拍图组,进行预处理;S3、按照拍摄时间顺序,依次输入两张图片,利用RAFT网络结构计算前一帧图片中各像素点的速度,记录每张图片所有像素点的速度矩阵,得到除最后一张图片外,所有图片的速度矩阵;图片速度矩阵的计算方法使用深度学习模型中的RAFT网络结构,得到各像素点的光流位移矩阵;RAFT网络结构包含特征编码器、内容编码器和更新模块;使用深度学习模型中的RAFT网络结构计算出图片的光流后,还需计算图片的速度矩阵,计算过程为:将光流矩阵的水平、竖直上两个分量同时除以采样时间间隔,即可求得速度矩阵,如下 其中u1n,v1n分别是坐标为1,n的像素的水平、竖直速度分量;S4、截取所有图片共有的矩形区域,并从原速度矩阵中截取所述矩形区域的速度子矩阵;S5、将各矩形区域图片同一位置像素各时刻的速度视作一组时域信号,将各组时域信号转换到频域中,分析各信号的频率成分;将高频成分构成的信号对应的像素标记为环境背景,将由低频成分构成的信号对应的像素标记为伪装目标;S6、在标记为伪装目标的像素中,将离散分布的单个像素点视为干扰点进行过滤;将过滤后得到的伪装目标像素在任一帧图片中突出标记,得到该区域的伪装目标识别结果。
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权利要求:
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