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Compressed sensing sparse reconstruction for coherent field imaging
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作者 曹蓓 罗秀娟 +2 位作者 张羽 刘辉 陈明徕 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第4期79-84,共6页
Return signal processing and reconstruction plays a pivotal role in coherent field imaging, having a significant in- fluence on the quality of the reconstructed image. To reduce the required samples and accelerate the... Return signal processing and reconstruction plays a pivotal role in coherent field imaging, having a significant in- fluence on the quality of the reconstructed image. To reduce the required samples and accelerate the sampling process, we propose a genuine sparse reconstruction scheme based on compressed sensing theory. By analyzing the sparsity of the received signal in the Fourier spectrum domain, we accomplish an effective random projection and then reconstruct the return signal from as little as 10% of traditional samples, finally acquiring the target image precisely. The results of the numerical simulations and practical experiments verify the correctness of the proposed method, providing an efficient processing approach for imaging fast-moving targets in the future. 展开更多
关键词 coherent field imaging computational imaging sparse reconstruction compressed sensing
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基于模板对齐与多阶段特征学习的光场角度重建
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作者 郁梅 周涛 +3 位作者 陈晔曜 蒋志迪 骆挺 蒋刚毅 《电子与信息学报》 北大核心 2025年第2期530-540,共11页
现有光场图像角度重建方法通过探索光场图像内在的空间-角度信息以进行角度重建,但无法同时处理不同视点层的子孔径图像重建任务,难以满足光场图像可伸缩编码的需求。为此,将视点层视为稀疏模板,该文提出一种能够单模型处理不同角度稀... 现有光场图像角度重建方法通过探索光场图像内在的空间-角度信息以进行角度重建,但无法同时处理不同视点层的子孔径图像重建任务,难以满足光场图像可伸缩编码的需求。为此,将视点层视为稀疏模板,该文提出一种能够单模型处理不同角度稀疏模板的光场图像角度重建方法。将不同的角度稀疏模板视为微透镜阵列图像的不同表示,通过模板对齐将输入的不同视点层整合为微透镜阵列图像,采用多阶段特征学习方式,以微透镜阵列级-子孔径级的特征学习策略来处理不同输入的稀疏模板,并辅以独特的训练模式,以稳定地参考不同角度稀疏模板,重建任意角度位置的子孔径图像。实验结果表明,所提方法能有效地参考不同稀疏模板,灵活地重建任意角度位置的子孔径图像,且所提模板对齐与训练方法能有效地应用于其它光场图像超分辨率重建方法以提升其处理不同角度稀疏模板的能力。 展开更多
关键词 光场图像 角度重建 可伸缩编码 稀疏模板
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基于小波变换与稀疏傅里叶变换相结合的光场重构方法 被引量:10
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作者 周广福 文成林 高敬礼 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期782-790,共9页
随着计算机图形学和计算机视觉技术的发展,光场开始进入人们的视线并被迅速应用于各个领域.然而光场的获取需要大量的图像,具有数据量大,获取成本高等特点,因此学者们越来越关注如何利用少量的光场数据获取整个光场这一问题,并且做出了... 随着计算机图形学和计算机视觉技术的发展,光场开始进入人们的视线并被迅速应用于各个领域.然而光场的获取需要大量的图像,具有数据量大,获取成本高等特点,因此学者们越来越关注如何利用少量的光场数据获取整个光场这一问题,并且做出了大量的工作.针对上述问题,本文将小波变换与稀疏傅里叶变换相结合,利用光场在角度域的稀疏性提出一种新的光场重构方法.首先,利用小波变换多分辨率分析的特点,通过小波变换将原始图像分解为多个不同频率的子图像;然后分别对每个子图像通过傅里叶切片定理恢复其频率位置,从而可以分别得到它们的二维角度谱;最后将每个子图像的二维角度谱合并,进行小波逆变换获得整个光场.本文方法利用小波变换将原图像分解为多个不同频率的子图像分别同时处理,不仅降低了算法的复杂度,大大减少了算法的运行时间,为光场的广泛应用提供了条件,而且相比于单独运用稀疏傅里叶算法重构,本方法有效地抑制了窗口效应,使重构结果更加准确.此外,本文方法将高频信息和低频信息分开重构,可以有效地改善并网恢复中小频率丢失的问题,进一步改进重构结果.最后通过仿真验证了算法的有效性. 展开更多
关键词 小波变换 光场重构 稀疏性 傅里叶变换 窗口效应
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正弦图智能插值法CT稀疏重建 被引量:1
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作者 温静 乔志伟 《核电子学与探测技术》 CAS 北大核心 2021年第6期1125-1131,共7页
介绍了基于正弦稀疏插值法对CT图像进行稀疏重建的方法。该方法采用稀疏采样,在DNCDD网络的基础上,提出递减感受野密集连接DNCNN网络结构,汲取图像特征。网络模型采用不同大小的卷积核并加入了密集连接,通过与线性插值方法及不同经典网... 介绍了基于正弦稀疏插值法对CT图像进行稀疏重建的方法。该方法采用稀疏采样,在DNCDD网络的基础上,提出递减感受野密集连接DNCNN网络结构,汲取图像特征。网络模型采用不同大小的卷积核并加入了密集连接,通过与线性插值方法及不同经典网络方法的比较表明,该网络重建后图像的峰值信噪比和结构相似度更高,可更好地保留图像细节。 展开更多
关键词 智能插值 稀疏重建 卷积神经网络 递减感受野密集连接DNCNN 医学图像
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基于专家场先验模型的图像超分辨重建算法 被引量:5
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作者 张秀 周巍 +1 位作者 段哲民 魏恒璐 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2019年第6期461-468,共8页
为了进一步提高图像超分辨率重建的质量,针对非局部集中稀疏表示算法中重建图像的噪声问题,提出了一种基于专家场先验模型的图像超分辨率重建改进算法。首先,利用专家场模型从图像训练集中学习整幅图像的先验知识建立全局先验模型;然后... 为了进一步提高图像超分辨率重建的质量,针对非局部集中稀疏表示算法中重建图像的噪声问题,提出了一种基于专家场先验模型的图像超分辨率重建改进算法。首先,利用专家场模型从图像训练集中学习整幅图像的先验知识建立全局先验模型;然后将学习到的先验信息用于非局部集中稀疏表示模型求解最优稀疏表示系数;最后,得到高分辨率图像估计。该算法在超分辨率重建迭代运算的同时,同步更新专家场模型参数,因此在不显著增加运算复杂度的情况下,通过选取合适的先验约束,有效地增强了图像重建的效果。实验结果表明:相比非局部集中稀疏表示算法,文中算法对无噪和有噪降质图像均能取得较好的峰值信噪比结果,并且能够进一步提高有噪图像的去噪效果。 展开更多
关键词 超分辨率重建 专家场先验模型 非局部自相似 稀疏表示
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一种基于压缩感知的导波场重构方法 被引量:2
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作者 周杨 骆英 +1 位作者 徐晨光 李鹏飞 《压电与声光》 CAS 北大核心 2020年第1期132-136,共5页
导波场分析法可有效识别和表征结构损伤,但受限于奈奎斯特采样定律,全波场信号的采集耗时严重。为提高全波场信号的获取效率,现有方法依靠压缩感知和激光多普勒测振技术,以少量空间测点信号重构出原始波场,然而该类方法依赖具有一定随... 导波场分析法可有效识别和表征结构损伤,但受限于奈奎斯特采样定律,全波场信号的采集耗时严重。为提高全波场信号的获取效率,现有方法依靠压缩感知和激光多普勒测振技术,以少量空间测点信号重构出原始波场,然而该类方法依赖具有一定随机性的抖动采样策略,在商用激光多普勒测振系统上不便实现。为解决这一问题,该文提出了一种基于均匀稀疏采样策略的导波场重构方法,并搭建压电片激励/扫描式激光多普勒测振仪传感(PZT激励/SLDV传感)实验平台,对含人工损伤的铝板进行实验验证。实验结果表明,该方法可将空间测点数减少到奈奎斯特采样点数的10%以下,并在导波场重构精度及损伤成像精度方面达到与抖动采样策略的同等水平,且提高了导波场分析法的实用性和工作效率。 展开更多
关键词 导波场分析 无损检测 导波场稀疏重构 压缩感知 压电片(PZT)激励/扫描式激光多普勒测振仪(SLDV)传感
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基于KR积的稀疏重构近场源定位 被引量:1
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作者 窦育强 王晖 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第6期845-849,共5页
针对声源数多于阵元数的近场信源定位问题,该文提出一种基于Khatri-Rao(KR)积的稀疏重构近场源定位方法.该方法首先假设信号是准平稳的,然后通过KR积得到虚拟阵列结构,增加了阵列的自由度;接着在虚拟阵列结构下对虚拟信号进行稀疏表示,... 针对声源数多于阵元数的近场信源定位问题,该文提出一种基于Khatri-Rao(KR)积的稀疏重构近场源定位方法.该方法首先假设信号是准平稳的,然后通过KR积得到虚拟阵列结构,增加了阵列的自由度;接着在虚拟阵列结构下对虚拟信号进行稀疏表示,最后通过l1范数约束得到声源的空间谱估计.仿真表明,此稀疏重构定位方法可以实现信源定位的欠定估计,且性能优于基于KR积的子空间方法. 展开更多
关键词 KR积 L1范数 近场 源定位 稀疏重构
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探测器分块排列的CT系统及其图像重建
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作者 罗宁 袁翠云 +2 位作者 齐宏亮 徐圆 周凌宏 《核电子学与探测技术》 北大核心 2017年第8期847-851,共5页
为解决CT系统中扫描视野受限及低剂量成像问题,提出一种探测器分块排列的CT系统及其稀疏角度CT图像迭代重建方法。探测器分块排列可扩大CT图像物体扫描视野,稀疏角度采集投影数据能有效降低辐射剂量,同时采用ART-TV迭代算法重建CT图像... 为解决CT系统中扫描视野受限及低剂量成像问题,提出一种探测器分块排列的CT系统及其稀疏角度CT图像迭代重建方法。探测器分块排列可扩大CT图像物体扫描视野,稀疏角度采集投影数据能有效降低辐射剂量,同时采用ART-TV迭代算法重建CT图像。仿真实验表明:该方法可有效扩大CT系统扫描视野,在稀疏角度获取投影数据采集方式下,利用ART-TV迭代重建算法可重建优质CT图像,实现降低辐射剂量的目的。 展开更多
关键词 计算机断层扫描 探测器分块 扫描视野 稀疏角度 迭代重建
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基于稀疏字典学习的VLSI温度场重构技术
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作者 张天一 李文昌 +1 位作者 肖金玉 刘剑 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第4期502-507,共6页
多核处理器等超大规模集成电路芯片通常采用动态热管理技术处理热问题。高精度重构芯片温度场是动态热管理正确运行、保证被测芯片运行性能及工作可靠性的前提条件。基于频域分析的温度场重构技术损失了一部分高频信息,重构精度较低。... 多核处理器等超大规模集成电路芯片通常采用动态热管理技术处理热问题。高精度重构芯片温度场是动态热管理正确运行、保证被测芯片运行性能及工作可靠性的前提条件。基于频域分析的温度场重构技术损失了一部分高频信息,重构精度较低。为了提升温度场重构精度,该文提出了一种基于稀疏字典学习的温度场重构方法。该方法通过字典学习将温度场先验信息稀疏表示,同时设计温度传感器位置分配方案,实现了温度场的重构。实验结果证明了相比基于频域分析的温度场重构方法,所提方案具有更优越的温度场重构性能。 展开更多
关键词 字典学习 动态热管理 稀疏表示 温度传感器 温度场重构
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基于l_1范数稀疏解的水下双层圆柱壳振动声辐射预报影响因素研究
10
作者 叶海林 陈美霞 陶襄樊 《船舶力学》 EI CSCD 北大核心 2019年第2期234-244,共11页
基于模态叠加法理论,采用l1范数稀疏解方法,实现了水下双层圆柱壳由内壳有限测点振速值重构得到内、外壳振速空间分布,进而基于边界元理论对结构水下辐射声场进行预报。通过数值计算,分析了模态数目、测点数目和模态振型误差等因素对振... 基于模态叠加法理论,采用l1范数稀疏解方法,实现了水下双层圆柱壳由内壳有限测点振速值重构得到内、外壳振速空间分布,进而基于边界元理论对结构水下辐射声场进行预报。通过数值计算,分析了模态数目、测点数目和模态振型误差等因素对振动声辐射预报结果的影响,为指导速度场重构时模态数目、测点数目的选取提供了一定的理论依据;结果表明基于l1范数稀疏解声学预报方法对模态振型误差有一定的鲁棒性。最后开展了水下典型双层圆柱壳结构振动声辐射预报的试验研究,可为工程领域结构的声振预报提供一定的指导思路。 展开更多
关键词 l1范数稀疏解 振动声辐射预报 水下圆柱壳 鲁棒性
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