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Minimum Reconstruction Error in Feature-Specific Imaging

机译:特定于特征成像中的最小重建错误

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摘要

We describe theoretical and experimental results for a new class of optimal features for feature-specific imaging (FSI). In this paper, we theoretically solve the reconstruction problem without noise, and find a more general solution than principle component analysis (PCA). We present a generalized framework to find FSI projection matrices. Using Stochastic Tunneling, we find an optimal solution in the presence of noise and under an energy conservation constraint. We also show that a non-negativity requirement does not significantly reduce system performance. Finally, we propose an experimental system for FSI using a polarization-based optical pipeline processor.
机译:我们描述了特定于特征成像(FSI)的新类最佳特征的理论和实验结果。在本文中,我们理论上解决了没有噪声的重建问题,并且找到比原则分量分析(PCA)更通用的解决方案。我们提出了一个广义框架来查找FSI投影矩阵。使用随机隧道,我们在存在噪声和节能约束下找到最佳解决方案。我们还表明,非负性要求不会显着降低系统性能。最后,我们使用基于极化的光学管道处理器提出FSI的实验系统。

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