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数据集对基于卷积神经网络算法的编码孔径γ相机成像质量影响
核电子学与仪器 | 更新时间:2025-06-17
    • 数据集对基于卷积神经网络算法的编码孔径γ相机成像质量影响

    • Effect of datasets on imaging quality of coded aperture γ camera based on convolutional neural network algorithm

    • 在编码孔径γ相机图像重建领域,研究者基于蒙特卡罗模拟和线性随机组合提出数据集生成方法,利用CNN算法提升成像效果与准确性。
    • 核技术   2025年48卷第4期 文章编号:040402
    • DOI:10.11889/j.0253-3219.2025.hjs.48.240370    

      中图分类号: TL99
    • 收稿日期:2024-09-10

      修回日期:2024-11-26

      纸质出版日期:2025-04-15

    移动端阅览

  • 许文瑞,宋玉收,周春芝等.数据集对基于卷积神经网络算法的编码孔径γ相机成像质量影响[J].核技术,2025,48(04):040402. DOI: 10.11889/j.0253-3219.2025.hjs.48.240370. CSTR: 32193.14.hjs.CN31-1342/TL.2025.48.240370.

    XU Wenrui,SONG Yushou,ZHOU Chunzhi,et al.Effect of datasets on imaging quality of coded aperture γ camera based on convolutional neural network algorithm[J].NUCLEAR TECHNIQUES,2025,48(04):040402. DOI: 10.11889/j.0253-3219.2025.hjs.48.240370. CSTR: 32193.14.hjs.CN31-1342/TL.2025.48.240370.

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