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摘要:
研究了软硬件相结合的亚像元超分辨成像技术.首先通过探测器扫描获得同一场景彼此错位亚像元像素的多帧图像作为训练样本和输入图像;然后针对传统的局部线性嵌入(ILE)实例学习超分辨算法过于依赖外部训练样本,不利于光电成像系统直接处理等缺点,提出了一种基于自学习的改进LLE算法;采用新的LLE权值计算方法获得正数权值,同时对初始估计再次运用自学习ILE方法恢复丢失的高频细节信息.仿真实验结果表明,该算法重构的图像的信噪比比传统LLE超分辨算法提高了o.8 dB,运行时间提高了75%,视觉上可感知重构图像的细节信息更丰富.与其它方法相比,用搭载的微位移实验平台运行本文算法所获得重构图像的信噪比和信息熵都有很大提高,表明本文算法能获得高质量和高分辨率的重构图像.
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文献信息
篇名 基于自学习局部线性嵌入的多幅亚像元超分辨成像
来源期刊 光学精密工程 学科 工学
关键词 超分辨成像 亚像元图像 自学习 局部线性嵌入 训练样本
年,卷(期) 2015,(9) 所属期刊栏目 信息科学
研究方向 页码范围 2677-2686
页数 10页 分类号 TP73|TP391
字数 3873字 语种 中文
DOI 10.3788/OPE.20152309.2677
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张叶 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所中国科学院航空光学成像与测量重点实验室 36 621 12.0 24.0
2 穆绍硕 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所中国科学院航空光学成像与测量重点实验室 2 2 1.0 1.0
6 贾平 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所中国科学院航空光学成像与测量重点实验室 32 516 13.0 22.0
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研究主题发展历程
节点文献
超分辨成像
亚像元图像
自学习
局部线性嵌入
训练样本
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
光学精密工程
月刊
1004-924X
22-1198/TH
大16开
长春市东南湖大路3888号
12-166
1959
chi
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