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王旭葆 (王旭葆.) | 顾玮韬 (顾玮韬.)

摘要:

散斑干涉的获取的相位条纹图像由于光照条件,摄像设备以及工作环境等因素的影响常常会引入噪音,噪音的存在使得后续的图像分析处理工作难以进行.随着计算力的发展,人工神经网络是近年来兴起的一种新的去噪方法.然而,在应用卷积神经网络进行处理时,由于样本数量的不足,难以获得非常好的效果.本文参考卷积神经网络的工作原理,对去噪卷积神经网络进行了一点改进,在神经网络的前端加入了一个基于噪音估计的学习率计算模块,使得学习过程中神经网络能够更好的学习到噪音特征,将其应用于相位条纹图时获得了不错的效果.

关键词:

卷积神经网络 散斑干涉 噪音估计

作者机构:

  • [ 1 ] [王旭葆]北京工业大学
  • [ 2 ] [顾玮韬]北京工业大学

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来源 :

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ISSN: 1003-6970

年份: 2022

期: 2

卷: 43

页码: 45-48

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