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Phase retrieval with a multivariate Von Mises prior: From a Bayesian formulation to a lifting solution

机译:在先前的多元von误用相位检索:从贝叶斯配方到提升解决方案

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摘要

In this paper, we investigate a new method for phase recovery when prior information on the missing phases is available. In particular, we propose to take into account this information in a generic fashion by means of a multivariate Von Mises distribution. Building on a Bayesian formulation (a Maximum A Posteriori estimation), we show that the problem can be expressed using a Mahalanobis distance and be solved by a lifting optimization procedure.
机译:在本文中,我们调查在缺失阶段的先前信息时进行阶段恢复的新方法。特别是,我们建议通过多元von MIS分布以通用方式考虑到这种信息。在贝叶斯配方上建立(最大后后估计),我们表明,可以使用Mahalanobis距离表示问题,并通过提升优化过程来解决。

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