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Graphics processing unit accelerating compressed sensing photoacoustic computed tomography with total variation

机译:图形处理单元加速压缩传感光声计算断层扫描,总变化

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摘要

Photoacoustic computed tomography with compressed sensing (CS-PACT) is a commonly used imaging strategy for sparse-samplingPACT. However, it is very time-consuming because of the iterative process involved in the image reconstruction. In this paper, we present a graphics processing unit (GPU)-based parallel computation framework for total-variation-based CS-PACT and adapted into a custom-made PACT system. Specifically, five compute-intensive operators are extracted from the iteration algorithm and are redesigned for parallel performance on a GPU. We achieved an image reconstruction speed 24-31 times faster than the CPU performance. We performed in vivo experiments on human hands to verify the feasibility of our developed method. (C) 2020 Optical Society of America.
机译:具有压缩感的光声计算机断层扫描(CS-PACT)是一种用于稀疏抽样的常用的成像策略。 然而,由于图像重建所涉及的迭代过程,它非常耗时。 在本文中,我们介绍了基于总变化的CS-PACT的平行计算框架的图形处理单元(GPU),并适用于定制的PACT系统。 具体地,从迭代算法中提取五个计算密集型运算符,并在GPU上重新设计以进行并行性能。 我们实现了比CPU性能快24-31倍的图像重建速度。 我们在人类手上进行了体内实验,以验证我们开发方法的可行性。 (c)2020美国光学学会。

著录项

  • 来源
    《Applied optics》 |2020年第3期|共8页
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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 应用;
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