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【24h】

Graph Laplacian Tomography From Unknown Random Projections

机译:来自未知随机投影的图拉普拉斯层析成像

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摘要

We introduce a graph Laplacian-based algorithm for the tomographic reconstruction of a planar object from its projections taken at random unknown directions. A Laplace-type operator is constructed on the data set of projections, and the eigenvectors of this operator reveal the projection orientations. The algorithm is shown to successfully reconstruct the Shepp-Logan phantom from its noisy projections. Such a reconstruction algorithm is desirable for the structuring of certain biological proteins using cryo-electron microscopy.
机译:我们引入了基于拉普拉斯图的算法,用于根据在随机未知方向上的投影进行平面对象的层析成像重建。在投影数据集上构建一个Laplace型算子,该算子的特征向量揭示了投影方向。该算法显示出可以从嘈杂的投影中成功重建Shepp-Logan体模。对于使用低温电子显微镜法构造某些生物蛋白质而言,这种重建算法是理想的。

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