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基于并联自适应残差网络与CBAM的ECT图像重建
被引量:
1
1
作者
马敏
吴环
《计量学报》
CSCD
北大核心
2024年第2期214-221,共8页
为解决电容层析成像中软场效应导致重建图像精度低的问题,提出了一种基于并联自适应残差网络与卷积注意力机制的图像重建算法。通过引入并联自适应残差模块提取丰富的特征层信息,再利用压缩激励网络调整各通道的权重系数,达到过滤冗余...
为解决电容层析成像中软场效应导致重建图像精度低的问题,提出了一种基于并联自适应残差网络与卷积注意力机制的图像重建算法。通过引入并联自适应残差模块提取丰富的特征层信息,再利用压缩激励网络调整各通道的权重系数,达到过滤冗余信息的效果,引入卷积注意力机制学习浅层特征的通道和空间信息,将卷积注意力机制通道与并联自适应残差网络进行特征融合以补偿损失的浅层特征和空间信息。仿真结果表明,相比LBP算法、Landweber迭代算法、1D CNN算法,改进算法有效提高了重建质量。
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关键词
多相流测量
电容层析成像
图像重建
并联自适应残差网络
卷积注意力机制
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职称材料
题名
基于并联自适应残差网络与CBAM的ECT图像重建
被引量:
1
1
作者
马敏
吴环
机构
中国民航大学电子信息与自动化学院
出处
《计量学报》
CSCD
北大核心
2024年第2期214-221,共8页
基金
国家自然科学基金(61871379)。
文摘
为解决电容层析成像中软场效应导致重建图像精度低的问题,提出了一种基于并联自适应残差网络与卷积注意力机制的图像重建算法。通过引入并联自适应残差模块提取丰富的特征层信息,再利用压缩激励网络调整各通道的权重系数,达到过滤冗余信息的效果,引入卷积注意力机制学习浅层特征的通道和空间信息,将卷积注意力机制通道与并联自适应残差网络进行特征融合以补偿损失的浅层特征和空间信息。仿真结果表明,相比LBP算法、Landweber迭代算法、1D CNN算法,改进算法有效提高了重建质量。
关键词
多相流测量
电容层析成像
图像重建
并联自适应残差网络
卷积注意力机制
Keywords
multiphase
flow
measurement
electrical
capacitance
tomography
image
reconstruction
parallel
adaptive
residual
network
convolution
block
attention
module
分类号
TB937 [一般工业技术—计量学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于并联自适应残差网络与CBAM的ECT图像重建
马敏
吴环
《计量学报》
CSCD
北大核心
2024
1
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