研究论文
基于深度学习的单像素成像研究进展
王琦 Wang Qi, 米佳帅 Mi Jiashuai
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摘要与影响
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单像素成像通过调制光场测量场景对单个像素探测器的强度响应来还原场景图像,相比依赖阵列探测器捕捉图像信息的传统成像技术,在低成本、宽光谱及特定应用场景下具有出色表现。该技术是一种由物理域转为计算域的新型成像方式,因此众多研究在寻找高效的计算方式。由于神经网络在计算域中的强大学习能力,深度学习技术已经广泛应用于单像素成像中并取得了显著进展。将深度学习单像素成像分为数据驱动式、物理驱动式及混合驱动式,又在每个驱动模式下划分出神经网络用于“图像到图像”和神经网络用于“测量值到图像”两种成像方法。从6种角度综述基于深度学习的单像素成像方法的基本理论和典型案例,并讨论了各类方法的优势与不足。最后对基于深度学习的单像素成像方法进行总结与展望,有前景的应用包括高光谱成像、瞬态观测与目标检测。
逐年被引趋势
740
24
725
26
关键指标
11
被引次数 · OpenAlex
1.82
领域内被引倍数
同类平均 = 1
同类平均 = 1
前 14%
引用位次
同领域 · 同年份 · 同类型
同领域 · 同年份 · 同类型
101
参考文献
Google Scholar 与 OpenAlex 的被引统计范围不同,数值存在差异属正常。
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依据:摘要
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学术脉络
学科主题
物理Random lasers and scattering media
Image and Video Quality Assessment · Computer Graphics and Visualization Techniques
参考文献 101
Time-correspondence differential ghost imaging
被引 87Mingfei Li, Yu-Ran Zhang, Kai-Hong Luo · Physical Review A · 2013
Two-photon interference with true thermal light
被引 154Yanhua Zhai, Xi-Hao Chen, Da Zhang · Physical Review A · 2005
Differential Ghost Imaging
被引 853F. Ferri, D. Magatti, L. A. Lugiato · Physical Review Letters · 2010
此处列出前 3 条
引用本文 11
Low-sampling and noise-robust single-pixel imaging based on the untrained attention U-Net
被引 16Guozhong Lei, Wenchang Lai, Haolong Jia · Optics Express · 2024
深度学习驱动的单像素成像:研究进展与挑战(特邀)
被引 4宋恺 Song Kai, 刘洪瑞 Liu Hongrui, 卞耀兴 Bian Yaoxing · Laser & Optoelectronics Progress · 2025
基于Zernike多项式相位调制的成像分辨率增强研究
被引 3孙鸣捷 Sun Mingjie, 林俊臣 Lin Junchen, 于涵也 Yu Hanye · Chinese Journal of Lasers · 2024
按被引量排序,此处列出前 3 条