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Relaxation Factor Optimization for Common Iterative Algorithms in Optical Computed Tomography

机译:光学计算断层扫描中常用迭代算法的放松系数优化

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摘要

Optical computed tomography technique has been widely used in pathological diagnosis and clinical medicine. For most of optical computed tomography algorithms, the relaxation factor plays a very important role in the quality of the reconstruction image. In this paper, the optimal relaxation factors of the ART, MART, and SART algorithms for bimodal asymmetrical and three-peak asymmetrical tested images are analyzed and discussed. Furthermore, the reconstructions with Gaussian noise are also considered to evaluate the antinoise ability of the above three algorithms. The numerical simulation results show that the reconstruction errors and the optimal relaxation factors are greatly influenced by the Gaussian noise. This research will provide a good theoretical foundation and reference value for pathological diagnosis, especially for ophthalmic, dental, breast, cardiovascular, and gastrointestinal diseases.
机译:光学计算断层摄影技术已广泛用于病理诊断和临床医学。对于大多数光学计算断层扫描算法,松弛因子在重建图像的质量中起着非常重要的作用。在本文中,分析了对Bimodal非对称和三峰不对称测试图像的艺术,MART和SART算法的最佳弛豫因子进行了分析和讨论。此外,还考虑了具有高斯噪声的重建,以评估上述三种算法的抗切征能力。数值模拟结果表明,重建误差和最佳的松弛因子受高斯噪声的大大影响。该研究将为病理诊断提供良好的理论基础和参考价值,特别是对于眼科,牙科,乳腺癌,心血管和胃肠道疾病。

著录项

  • 作者

    Wenbo Jiang; Xiaohua Zhang;

  • 作者单位
  • 年度 2017
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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