[发明专利]一种含频谱偏移量估计的傅里叶叠层成像深度学习图像重构方法在审
申请号: | 202011391199.7 | 申请日: | 2020-12-01 |
公开(公告)号: | CN112465703A | 公开(公告)日: | 2021-03-09 |
发明(设计)人: | 赵明;张晓慧;田芷铭;刘帅 | 申请(专利权)人: | 大连海事大学 |
主分类号: | G06T3/40 | 分类号: | G06T3/40 |
代理公司: | 大连东方专利代理有限责任公司 21212 | 代理人: | 姜玉蓉;李洪福 |
地址: | 116026 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | 本发明提供一种含频谱偏移量估计的傅里叶叠层成像深度学习图像重构方法,本发明方法包括:S1、基于改进的傅里叶叠层方法,确定观测图像I(x,y);S2、将确定的所述观测图像I(x,y)建模为正向网络;S3、对建模后的前向网络进行优化,实现对观测图像I(x,y)的重构。本发明的技术方案解决了现有技术中的傅里叶叠层成像过程中的频谱偏移量误差的问题。本发明的技术方案将重构物体与估计频谱偏移量相结合,能够在一个流程中同时重构物体和估计频谱误差,适应性强,且无需进行预训练,可在网络训练过程中直接快速且准确的重构出物体,对频谱偏移量误差的容忍度高,适用于频谱偏移量存在随机误差的情况。 | ||
搜索关键词: | 一种 频谱 偏移 估计 傅里叶叠层 成像 深度 学习 图像 方法 | ||
【主权项】:
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