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Minimum Reconstruction Error in Feature-Specific Imaging

机译:特征特定成像中的最小重建误差

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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:我们描述了针对特定特征成像(FSI)的一类最佳特征的理论和实验结果。本文从理论上解决了无噪声的重建问题,并找到了比主成分分析(PCA)更通用的解决方案。我们提出了一个通用框架来查找FSI投影矩阵。使用随机隧道技术,我们找到了存在噪声且处于节能约束下的最佳解决方案。我们还表明,非负性要求不会显着降低系统性能。最后,我们提出了一种使用基于偏振的光管道处理器的FSI实验系统。

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