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基于深度学习算法的计算光学研究进展
被引量:
15
1
作者
王一同
周宏强
+2 位作者
闫景逍
合聪
黄玲玲
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第19期255-277,共23页
随着大数据时代的来临,深度学习被广泛地应用于图像处理、语音识别、自动驾驶等领域。作为一种数据驱动的算法,深度学习应用于光学领域可以有效地提高计算效率和成像质量,接近甚至突破物理极限,并且以光子为媒介诞生的光学神经网络能够...
随着大数据时代的来临,深度学习被广泛地应用于图像处理、语音识别、自动驾驶等领域。作为一种数据驱动的算法,深度学习应用于光学领域可以有效地提高计算效率和成像质量,接近甚至突破物理极限,并且以光子为媒介诞生的光学神经网络能够突破传统电子神经网络的限制,具有高速、低损耗的优势。通过实例详细分析了深度学习在微纳结构设计与光谱响应预测、全息成像应用、光学感知与成像技术、新型光子驱动神经网络等方向的应用,并分析了深度学习与光学结合存在的挑战,对该领域的发展方向与前景进行了展望。
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关键词
光计算
深度学习
神经网络
超表面
计算光学
原文传递
题名
基于深度学习算法的计算光学研究进展
被引量:
15
1
作者
王一同
周宏强
闫景逍
合聪
黄玲玲
机构
北京理工大学光电学院北京市混合现实与新型显示工程技术中心
出处
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第19期255-277,共23页
基金
国家自然科学基金(61775019,92050117)
北京卓越青年科学家项目(BJJWZYJH01201910007022)。
文摘
随着大数据时代的来临,深度学习被广泛地应用于图像处理、语音识别、自动驾驶等领域。作为一种数据驱动的算法,深度学习应用于光学领域可以有效地提高计算效率和成像质量,接近甚至突破物理极限,并且以光子为媒介诞生的光学神经网络能够突破传统电子神经网络的限制,具有高速、低损耗的优势。通过实例详细分析了深度学习在微纳结构设计与光谱响应预测、全息成像应用、光学感知与成像技术、新型光子驱动神经网络等方向的应用,并分析了深度学习与光学结合存在的挑战,对该领域的发展方向与前景进行了展望。
关键词
光计算
深度学习
神经网络
超表面
计算光学
Keywords
optics in computing
deep learning
neural network
metasurface
computational optics
分类号
TN202 [电子电信—物理电子学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习算法的计算光学研究进展
王一同
周宏强
闫景逍
合聪
黄玲玲
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
15
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