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高光谱压缩成像
本专著针对当前成熟的推扫式和摆扫式高光谱数据采集模式,探讨了基于现有采集模式的高光谱压缩成像实现方案,并对该模式采集的少量观测数据构建图像的重构算法,以高光谱图像的线性混合模型为契机,致力于寻求高效的高光谱压缩采样方式和快速、高精度的压缩感知重建方案,并研究了基于深度学习的高光谱压缩重构神经网络架构。通过上述研究取得了一些创新性研究成果,所提出的方法和结论能够为高光谱压缩成像提供有价值的参考。
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