18video性欧美19sex,欧美高清videosddfsexhd,性少妇videosexfreexxx片中国,激情五月激情综合五月看花,亚洲人成网77777色在线播放

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

一種基于擴散模型的傅里葉單像素成像高分辨率迭代重建方法

MEMS ? 來源:MEMS ? 2024-01-24 09:43 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

傅里葉單像素成像(FSPI)是一種基于傅里葉分析理論的計算光學成像技術。與傳統(tǒng)基于陣列探測器的成像方法相比,FSPI在極弱光、大氣湍流和散射介質等條件下表現出更高的探測效率和靈敏度。已在太赫茲成像、紅外成像、光譜成像等領域展現出巨大的應用潛力。然而,FSPI一直面臨著成像效率和成像質量的權衡問題。為實現高分辨率成像,需要較多的測量次數,這導致成像效率的下降。如何在不降低成像質量的情況下減少采樣次數是目前面臨的一大挑戰(zhàn)。

為解決該問題,來自南昌大學成像與視覺表示實驗室的研究團隊提出了一種基于擴散模型的傅里葉單像素成像高分辨率迭代重建方法。該成果以“High-resolution iterative reconstruction at extremely low sampling rate for Fourier single-pixel imaging via diffusion model”為題發(fā)表在Optics Express。南昌大學副教授宋賢林,碩士生劉軒,本科生羅周旭為文章共同第一作者,劉且根教授為通訊作者。

主要研究內容

基于擴散模型的迭代重建策略包含低頻傅里葉頻譜采集和基于擴散模型迭代重建兩個主要部分,如圖1所示?;诜謹档臄U散模型被用于學習數據分布的先驗信息。利用傅里葉單像素成像系統(tǒng)獲取的真實低頻傅里葉頻譜被作為一致性項,與學習到的先驗信息一起約束模型的迭代生成,實現在極低采樣率下的高分辨率重建。

a7e3f39a-ba09-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖1 系統(tǒng)總體方案

該方法流程如圖2所示。訓練階段,對大量高分辨圖像進行數據增強,獲取豐富的數據樣本。模型對樣本不斷添加高斯噪聲來擾動數據分布,從而獲取訓練樣本的內部統(tǒng)計分布。在迭代重建階段,使用預測-矯正(PC)器作為逆向隨機微分方程的數值求解器,并與一致性項(DC)相結合,進行條件生成。具體的,將隨機噪聲作為初始輸入,利用逆向隨機微分方程從學習到的先驗分布中生成高分辨圖像。在每一次迭代中,將實際采集的低頻頻譜作為數據一致項,并替換預測-矯正器輸入圖像的低頻部分以實現條件生成。

a7eb041e-ba09-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

圖2 基于擴散模型的高分辨率迭代重建流程圖

研究團隊進行了一系列極低采樣下的仿真驗證實驗,并與主流的重建算法進行對比。相較于其他方法,該方法所得重建結果更接近真值圖,具有更豐富的信息(圖3)。在1% 極低采樣率下, 所提方法表現出更卓越的性能, SSIM和PSNR分別提高了0.24和6.98 dB。

a7ef640a-ba09-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

圖3動物仿真重建結果圖以及對應的真值圖和傅里葉頻譜

在實際實驗中,該方法依然具有良好的表現(圖4)。在其他重建方法僅能看到硬幣輪廓的情況下,所提方法能夠清晰地看到硬幣中的文字以及花紋。圖像質量得分達到傳統(tǒng)方法的3倍以上(圖5)。以上結果均表明,所提方法即使在極低采樣率條件下,依然能夠獲得高分辨的重建結果。

a7f4f028-ba09-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

圖4 硬幣實際重建迭代過程

a7faddda-ba09-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

圖5 硬幣實際重建實驗

結論

本研究提出了一種基于擴散生成模型的新型FSPI重建方法,以解決在低采樣率下FSPI重建質量低的問題。擴散模型被用于學習數據分布的先驗信息,真實采樣的低頻傅里葉頻譜被作為一致性項,與學習到的先驗信息一起約束模型的迭代生成,實現在極低采樣率下的高分辨率重建。仿真和實驗結果表明,與U-Net方法和傳統(tǒng)FSPI方法相比,所提方法在低采樣率下具有顯著的重建優(yōu)勢。在極低的采樣率下(1%),優(yōu)勢更加明顯。所提方法有望在不犧牲成像速度的同時實現高分辨率成像,從而進一步擴展FSPI在實際場景中的應用范圍。





審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • SNR
    SNR
    +關注

    關注

    3

    文章

    197

    瀏覽量

    25359
  • 高斯噪聲
    +關注

    關注

    0

    文章

    11

    瀏覽量

    8445
  • 傅里葉分析
    +關注

    關注

    0

    文章

    5

    瀏覽量

    6552

原文標題:基于擴散模型的傅里葉單像素成像高分辨率迭代重建方法

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    分辨率對于模擬到數字轉換器有什么重要性

    的微小變化都能被準確捕捉,減少量化誤差。信號保真度:高分辨率ADC能更精確地重建原始模擬信號的波形,避免因量化粗糙導致的“階梯狀”失真。這在音頻處理、醫(yī)學成像等對信號細節(jié)要求嚴苛的場景中尤為重要。2.
    發(fā)表于 09-18 09:31

    極細同軸線束是如何提升高分辨率成像的穩(wěn)定性與清晰度的?

    極細同軸線束憑借高速傳輸、抗干擾、柔性和小型化等優(yōu)勢,已經成為高分辨率成像系統(tǒng)不可或缺的基礎。它不僅支撐了醫(yī)療診斷的精確性,也推動了工業(yè)與消費電子成像設備的不斷進步??梢哉f,高分辨率
    的頭像 發(fā)表于 09-01 14:20 ?362次閱讀
    極細同軸線束是如何提升<b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>成像</b>的穩(wěn)定性與清晰度的?

    聚徽廠家工業(yè)液晶屏的高分辨率成像技術揭秘

    在工業(yè)生產、智能控制、精密檢測等領域,對信息的精準獲取與清晰展示至關重要。聚徽廠家的工業(yè)液晶屏憑借卓越的高分辨率成像技術,在眾多品牌中脫穎而出,為各行業(yè)提供了清晰、細膩的視覺呈現。接下來,將深入探究聚徽工業(yè)液晶屏高分辨率
    的頭像 發(fā)表于 07-11 18:08 ?509次閱讀

    LT8722如何實現高分辨率的脈沖?

    resolution should be 333/2^(24)=0.00002 ns. 如何實現如此高分辨率的脈沖? PWM 是否由模擬比較器產生?芯片中是否有真正的 DAC 來產生比較器電壓? What
    發(fā)表于 04-28 06:08

    普源精電RIGOL推出MHO2000系列高分辨率示波器

    普源精電(RIGOL)作為中國領先的電子測量儀器廠商,近日正式推出MHO2000系列高分辨率示波器,這舉措不僅標志著公司在示波器領域的技術突破,更彰顯了其深耕高端市場的戰(zhàn)略決心。本文將深入解析
    的頭像 發(fā)表于 03-31 13:24 ?730次閱讀
    普源精電RIGOL推出MHO2000系列<b class='flag-5'>高分辨率</b>示波器

    國產高分辨率AFE替換ADS1283/ADS1284應用于高精度儀器

    國產高分辨率AFE替換ADS1283/ADS1284應用于高精度儀器
    的頭像 發(fā)表于 03-04 10:00 ?738次閱讀
    國產<b class='flag-5'>高分辨率</b>AFE替換ADS1283/ADS1284應用于高精度儀器

    高分辨率示波器的功能與作用:以麥科信MHO6為例

    、高分辨率示波器的定義與重要性 高分辨率示波器是一種能夠以高精度捕捉和分析信號的電子測量儀器,它通過增加垂直分辨率(通常為12bit或更高
    發(fā)表于 02-28 17:39

    高速、高分辨率、大面積成像應用的理想選擇——Falcon4-CLHS工業(yè)相機

    在機器視覺高性能成像應用領域,TeledyneDalsa的Falcon4-CLHS工業(yè)相機系列無疑是理想之選。它運用了TeledyneImaging的先進CMOS架構,為大面積、高分辨率、高速成像
    的頭像 發(fā)表于 02-21 17:05 ?1106次閱讀
    高速、<b class='flag-5'>高分辨率</b>、大面積<b class='flag-5'>成像</b>應用的理想選擇——Falcon4-CLHS工業(yè)相機

    大視野與高分辨率難兼得,FA 鏡頭有何破局之法?

    在電子制造、工業(yè)檢測等領域,機器視覺系統(tǒng)的FA鏡頭發(fā)揮著關鍵作用。大視野可提高檢測效率,高分辨率能保障檢測精度,然而傳統(tǒng)光學設計和制造工藝卻讓這兩者難以同時實現。依據傳統(tǒng)光學原理,鏡頭視野與分辨率
    的頭像 發(fā)表于 01-21 16:49 ?1005次閱讀
    大視野與<b class='flag-5'>高分辨率</b>難兼得,FA 鏡頭有何破局之法?

    微型晶體管高分辨率X射線成像

    本文主要介紹微型晶體管高分辨率X射線成像 ? 一種經過升級的X射線可對芯片內部進行3D成像,展現其設計和缺陷。這種方法
    的頭像 發(fā)表于 01-16 11:10 ?653次閱讀
    微型晶體管<b class='flag-5'>高分辨率</b>X射線<b class='flag-5'>成像</b>

    VirtualLab Fusion案例:高NA分子成像顯微鏡

    1.摘要 顯微術廣泛應用于分子成像、表面等離子體觀測、光子晶體成像等領域。它使直接觀察空
    發(fā)表于 01-15 09:39

    諾丁漢特倫特大學研發(fā)全紅外波段高分辨率成像技術

    波段的高分辨率成像,突破了現有技術的諸多限制。傳統(tǒng)紅外成像技術往往只能在特定的紅外波段內實現成像,而這項新技術則能夠覆蓋整個紅外波段,從而提供更加全面、細致的圖像信息。 據研究團隊介紹
    的頭像 發(fā)表于 01-08 11:33 ?854次閱讀

    24位或者說高分辨率的AD到底有什么用呢?

    的AD,如24位的AD,其分辨率達到很低的uV級別,我們如何考究其精度?而且AD的精度受到諸多因素的影響,其中參考源的穩(wěn)定度和供電電源的穩(wěn)定度對精度影響很大,參考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以達到的精度卻是要大打折扣的,請問在這樣的情況下,24位或者說
    發(fā)表于 01-07 06:49

    如何提高透鏡成像分辨率

    無法將所有光線完美匯聚到個點上,導致成像模糊。減少像差可以提高分辨率: 優(yōu)化透鏡設計 :使用非球面透鏡、復合透鏡等設計,可以減少球面像差和色差。 使用高質量材料 :透鏡材料的均勻性和折射
    的頭像 發(fā)表于 12-25 16:54 ?1518次閱讀

    lvds接口如何實現高分辨率顯示

    接口如何實現高分辨率顯示的介紹: 、差分信號傳輸 LVDS接口采用差分信號傳輸方式,這種方式通過在兩條導線上傳輸相位相反的信號來實現。接收端通過比較兩條導線上的電壓差,恢復出原始的數字信號。差分信號傳輸能夠顯著減少電磁干擾(EMI)和信號失真,提高信號的抗干擾能力和穩(wěn)定
    的頭像 發(fā)表于 11-21 16:23 ?1603次閱讀