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微美全息(NASDAQ:WIMI)開發基于卷積神經網絡的光學掃描全息重建算法

2023-05-10 11:09:41來源:太陽信息網

隨著科學技術的不斷發展,光學掃描全息成像技術越來越成為研究領域中的熱門技術。該技術通過記錄物體散射光的干涉圖案來生成一個三維物體的全息圖像。然而,由于其高復雜性和大量數據的處理需要,這項技術還存在許多挑戰。為了解決這些問題,近年來,深度學習技術被應用于光學掃描全息重建,以提高重建全息圖像的質量和速度。

深度學習是一種基于神經網絡的機器學習方法,它可以自動從數據中學習特征和規律,并用于分類、預測和生成等任務。在光學掃描全息重建中,深度學習可用于優化重建算法和提高重建全息圖像的質量。

據了解,微美全息(NASDAQ:WIMI)的研發團隊正在開發基于卷積神經網絡的光學掃描全息重建算法,其通過卷積神經網絡(CNN)來處理干涉圖像,以生成高質量的全息圖像。利用卷積核提取干涉圖像中的特征,然后使用這些特征來生成全息圖像。與傳統的重建算法相比,使用CNN可以減少噪聲和偽影,并提高重建圖像的分辨率和清晰度。此外,卷積神經網絡可通過并行處理和優化算法來加速重建過程。在實現高質量全息重建的同時還可以降低計算復雜度和數據需求。

資料顯示,WIMI微美全息基于卷積神經網絡的光學掃描全息重建算法是利用卷積神經網絡模型對光學掃描全息圖像進行端到端學習和重建。具體來說,首先將采集到的光學掃描全息圖像作為輸入送入卷積神經網絡模型中,然后,卷積神經網絡模型會自動從輸入的全息圖像中提取高級別的特征,并通過反向傳播算法不斷調整網絡參數,以最小化重建誤差,最終,輸出一個高質量的全息圖像重建結果。其技術流程包括數據采集、數據預處理、卷積神經網絡模型訓練、模型測試、結果評估以及優化和改進等步驟。

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與傳統的全息圖像處理算法相比,WIMI微美全息的基于卷積神經網絡的光學掃描全息重建算法可自動提取特征,從數據中學習到更加復雜和高級的特征,得到更高質量的重建結果,且整個重建過程在一個端到端的框架中進行,簡化了流程,提高了全息重建的效率。

基于卷積神經網絡的光學掃描全息重建算法是一種非常有潛力的技術,其具有重要的應用價值,在數字全息成像、醫學影像分析、三維物體識別等領域中有廣泛的應用前景。相信隨著技術的不斷發展和完善,它將會在更多的領域中得到應用,為人們帶來更加便利和高效的服務。

未來,WIMI微美全息還將研究如何將基于卷積神經網絡的光學掃描全息重建算法與其他計算機視覺和圖像處理技術相結合,以實現更加全面和準確的數據分析和圖像處理。另外,其還將考慮將該技術應用到實際生產中,例如工業檢測、無損檢測等領域,以實現更加智能化和高效的生產管理。

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責任編輯:孫知兵

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