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摘要:
计算鬼成像利用光场的二阶相干性进行成像.当探测光经历未知扰动(如大气湍流)时,无法通过计算获得实际到达物体的光场,此时按无扰动的计算光场进行图像重构时会产生图像模糊.提出一种基于深度学习的图像分类-复原方法,用于消除大气湍流对计算鬼成像的影响.该方法的基本思想是先用基于卷积神经网络的分类网络对图像按模糊程度进行分类;然后对每个分类下的图像,分别采用基于生成对抗网络的复原网络进行复原.通过仿真建立了包含大气湍流的压缩感知计算鬼成像模型,得到了不同强度的大气湍流引起的模糊图像,给出了采用深度学习方法对模糊图像进行分类和复原的结果.仿真表明,采用分类-复原网络可以有效提升计算鬼成像的像质,复原后的图像结构相似度和峰值信噪比均有明显提升,并且该网络对不同类型目标具有一定的泛化能力.
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综述
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 可抑制大气湍流影响的深度学习计算鬼成像
来源期刊 光学学报 学科
关键词 成像系统 计算成像 鬼成像 深度学习 大气湍流 图像复原 压缩感知
年,卷(期) 2021,(11) 所属期刊栏目 成像系统|Imaging Systems
研究方向 页码范围 78-85
页数 8页 分类号 O438
字数 语种 中文
DOI 10.3788/AOS202141.1111001
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研究主题发展历程
节点文献
成像系统
计算成像
鬼成像
深度学习
大气湍流
图像复原
压缩感知
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
光学学报
半月刊
0253-2239
31-1252/O4
大16开
上海市嘉定区清河路390号(上海800-211信箱)
4-293
1981
chi
出版文献量(篇)
11761
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35
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