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基于生成对抗网络的CT图像无监督超分辨率分析
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作者 李云鹤 陈伦强 +1 位作者 赵慧岩 吴绍华 《高技术通讯》 CAS 2023年第7期704-712,共9页
提高计算机断层成像(CT)医疗影像的分辨率有助于医生更精确地识别病变部位,具有重要临床诊断意义。本文研究在没有高-低分辨率图像对数据的条件下,使用仅包含低分辨率图像的数据集,通过降质网络和注入噪声获得与真实图像同域的低分辨率... 提高计算机断层成像(CT)医疗影像的分辨率有助于医生更精确地识别病变部位,具有重要临床诊断意义。本文研究在没有高-低分辨率图像对数据的条件下,使用仅包含低分辨率图像的数据集,通过降质网络和注入噪声获得与真实图像同域的低分辨率图像,进而构造接近天然图像对的训练数据集。并且设计了包括超分辨生成器、超分辨鉴别器和超分辨特征提取器的超分辨率生成对抗网络(DeSRGAN),实现对CT影像4倍超分辨率分析。实验测试表明,超分辨率分析生成的4倍CT图像在NIQE、BRISQUE和PIQE等无参考图像质量评估指标的定量对比中,DeSRGAN方法均优于最新的单图像超分辨率的增强型深度残差网络(EDSR)、残差信道注意力网络(RCAN)、增强型超分辨率生成对抗性网络(ESRGAN)等方法生成的图像。同时在直观视觉效果上,DeSRGAN方法生成的图像具有更清晰细节和更好感知效果。 展开更多
关键词 分辨分析 计算机断层成像(CT) 生成对抗网络(GAN) 深度学习
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超分辨条件下雷达目标散射点数的估计方法 被引量:7
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作者 王剑 吴嗣亮 侯淑娟 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期1058-1062,共5页
为了在状态空间超分辨理论的框架下获得雷达目标散射点数目的估计,本文提出了一种基于状态空间理论的雷达高频区目标散射点数判定准则,该方法利用信号与噪声子空间的正交性质,搜索最优的散射点数目.理论分析与仿真试验均证明了该方法的... 为了在状态空间超分辨理论的框架下获得雷达目标散射点数目的估计,本文提出了一种基于状态空间理论的雷达高频区目标散射点数判定准则,该方法利用信号与噪声子空间的正交性质,搜索最优的散射点数目.理论分析与仿真试验均证明了该方法的正确性. 展开更多
关键词 散射中心 超分辨分析 状态空间近似 参数估计
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基于生成对抗网络的Sentinel-2遥感图像超分辨率分析 被引量:2
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作者 赵慧岩 李云鹤 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2022年第S01期298-304,共7页
为了将开放访问的Sentinel-2卫星遥感图像的分辨率提升至商业卫星的水平,提出基于生成对抗网络(GAN)的超分辨率分析方法KN-SRGAN,该方法仅使用开放数据提供的图像,不须高分辨率监督图像,通过核估计和噪声注入构造高-低分辨率图像对训练... 为了将开放访问的Sentinel-2卫星遥感图像的分辨率提升至商业卫星的水平,提出基于生成对抗网络(GAN)的超分辨率分析方法KN-SRGAN,该方法仅使用开放数据提供的图像,不须高分辨率监督图像,通过核估计和噪声注入构造高-低分辨率图像对训练数据集,构建带有感知特征提取器的GAN,实现卫星图像×4倍的超分辨率分析。与残差通道注意力网络(RCAN)、强化深度残差网络(EDSR)、强化超分辨率生成对抗网络(ESRGAN)、退化核超分辨率生成对抗网络(DKN-SR-GAN)等最新方法比较,KN-SRGAN的生成图在直观视觉效果上具有更清晰的细节以及更好的感知效果,无参考图像质量评估指标的定量对比也证明了KN-SRGAN的有效性。 展开更多
关键词 Sentinel-2遥感图像 生成对抗网络 分辨分析 核估计 噪声注入
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基于状态空间模型的雷达目标一维散射中心参数估计 被引量:2
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作者 袁仕继 高勋章 +1 位作者 金光虎 王宏强 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第4期779-782,共4页
复杂雷达目标回波可看成是多散射中心回波的合成。首先建立了雷达目标回波的状态空间模型,然后利用超分辨方法估计一维散射中心的参数。在此基础上提出了一种基于状态空间的散射点数估计方法,该方法能够嵌入状态空间分析方法中,在进行... 复杂雷达目标回波可看成是多散射中心回波的合成。首先建立了雷达目标回波的状态空间模型,然后利用超分辨方法估计一维散射中心的参数。在此基础上提出了一种基于状态空间的散射点数估计方法,该方法能够嵌入状态空间分析方法中,在进行超分辨分析的同时获取目标散射点数的精确估计,最后利用经典雷达回波模型对该方法进行了仿真实验验证。仿真结果表明,该方法能有效地提取一维散射中心参数并估计出散射点数,且具有良好的抗噪性。 展开更多
关键词 状态空间模型 散射中心 散射点数 超分辨分析
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Super-resolution reconstruction of synthetic-aperture radar image using adaptive-threshold singular value decomposition technique 被引量:2
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作者 朱正为 周建江 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2011年第3期809-815,共7页
A super-resolution reconstruction approach of (SVD) technique was presented, and its performance was radar image using an adaptive-threshold singular value decomposition analyzed, compared and assessed detailedly. F... A super-resolution reconstruction approach of (SVD) technique was presented, and its performance was radar image using an adaptive-threshold singular value decomposition analyzed, compared and assessed detailedly. First, radar imaging model and super-resolution reconstruction mechanism were outlined. Then, the adaptive-threshold SVD super-resolution algorithm, and its two key aspects, namely the determination method of point spread function (PSF) matrix T and the selection scheme of singular value threshold, were presented. Finally, the super-resolution algorithm was demonstrated successfully using the measured synthetic-aperture radar (SAR) images, and a Monte Carlo assessment was carried out to evaluate the performance of the algorithm by using the input/output signal-to-noise ratio (SNR). Five versions of SVD algorithms, namely 1 ) using all singular values, 2) using the top 80% singular values, 3) using the top 50% singular values, 4) using the top 20% singular values and 5) using singular values s such that S2≥/max(s2)/rinsNR were tested. The experimental results indicate that when the singular value threshold is set as Smax/(rinSNR)1/2, the super-resolution algorithm provides a good compromise between too much noise and too much bias and has good reconstruction results. 展开更多
关键词 synthetic-aperture radar image reconstruction SUPER-RESOLUTION singular value decomposition adaptive-threshold
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基于代谢组学的食管鳞状细胞癌生物标志物筛选研究 被引量:1
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作者 朱海静 许英 +4 位作者 周娟 杨洁 李娜 徐冬云 朱斌 《医学综述》 2021年第3期618-624,共7页
目的采用超高效液相色谱综合高分辨率轨道分析质谱(UPLC-Orbitrap-MS)技术分析食管鳞状细胞癌(ESCC)潜在生物标志物,为ESCC的早期诊断提供帮助。方法选取2018年1月至2019年5月陆军第七十一集团军医院肿瘤科收治的12例ESCC患者的临床病... 目的采用超高效液相色谱综合高分辨率轨道分析质谱(UPLC-Orbitrap-MS)技术分析食管鳞状细胞癌(ESCC)潜在生物标志物,为ESCC的早期诊断提供帮助。方法选取2018年1月至2019年5月陆军第七十一集团军医院肿瘤科收治的12例ESCC患者的临床病理标本作为研究对象,采用UPLC-Orbitrap-MS技术对12例ESCC患者的肿瘤组织和相应正常黏膜活检标本进行分析,并行单变量和多变量统计,包括Student的t检验、主成分分析和偏最小二乘判别分析(PLS-DA),以探索其代谢差异。结果共检测和鉴定出26种变化显著的代谢物,PLS-DA模型分析显示组间明显分离,具有较好的拟合度和预测值(R2Y=0.990,Q2=0.763)。采用受试者工作特征曲线及曲线下面积(AUC)对26种代谢物进行简化和重新组合,将AUC>0.85的代谢物作为简化组,进一步评价其辨别力,该组代谢组学的AUC值为0.937,表明其对ESCC的鉴别能力优于任何单一代谢物。结论ESCC生物标志物的代谢组学筛选研究为识别肿瘤病灶和相应正常组织的内源性代谢紊乱提供了一种新的策略,其检测结果较血液和尿液的代谢组学方法更精确,有助于ESCC的早期诊断。 展开更多
关键词 食管鳞状细胞癌 代谢组学 生物标志物 高效液相色谱综合高分辨率轨道分析质谱技术
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