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基于相位差法和深度神经网络的复杂波前探测技术

文献类型:专利

作者刘辉; 金振宇; 季凯帆
发表日期2023-01-03
专利号ZL202211213030.1
著作权人中国科学院云南天文台
国家中国
文献子类发明
产权排序1
英文摘要本发明公开了基于相位差法和深度神经网络的复杂波前探测技术,包括如下步骤:收集图像信息、波前相差模拟、训练神经网络计算模型、模型预测;本发明的有益效果是,该基于相位差法和深度神经网络的复杂波前探测技术,用神经网络模型的前向并行计算取代了现有PD方法中的非线性最优化计算,即用一个简单的前向(单向)计算模式,替代了原来复杂的迭代计算模式,获得了一种普适性的波前探测算法模型;神经网络模型的单向计算模式将非线性优化迭代计算分钟量级的求解时间降低至毫秒量级,能够较好地满足复杂动态波前准实时探测的需要,极大地拓展了PD方法的适用领域。
学科主题计算机科学技术 ; 人工智能 ; 计算机应用 ; 计算机图象处理
公开日期2023-01-03
申请日期2022-09-29
语种中文
状态公开
源URL[http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/25704]  
专题天文技术实验室
作者单位中国科学院云南天文台, 云南省昆明市官渡区羊方旺396号
推荐引用方式
GB/T 7714
刘辉,金振宇,季凯帆. 基于相位差法和深度神经网络的复杂波前探测技术. ZL202211213030.1. 2023-01-03.

入库方式: OAI收割

来源:云南天文台

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