现代摄影中的数学奇迹:源于两个突破,傅里叶变换和小波变换
你可能已经了解数码相机的工作原理。传感器上的每个像素根据入射光产生微弱的电荷,形成模拟数据,随后相机将其转换为数字格式,传递给图像处理器进行进一步处理和存储。
你可能已经了解数码相机的工作原理。传感器上的每个像素根据入射光产生微弱的电荷,形成模拟数据,随后相机将其转换为数字格式,传递给图像处理器进行进一步处理和存储。
傅里叶变换高光谱显微镜(FT-HSM)的示意图见图1,激发光由一台波长λ = 532nm的倍频Nd:YAG激光器(NPS,Bright Solutions,意大利帕维亚)产生,通过一根400μm芯径的多模光纤与显微镜耦合,经二向色镜(DM)反射后,再通过显微镜
对抗净化旨在测试阶段将对抗图像还原为其原始的干净图像。现有的基于扩散模型的对抗净化策略试图通过前向过程将对抗扰动淹没在各向同性噪声中,随后通过逆向过程恢复干净图像。 然而,现有策略在时域(即像素空间)无法对干净像素与对抗扰动进行解耦,导致破坏对抗扰动的同时不可
代码 开源 图像 傅里叶 icml2025spotlight 2025-05-19 11:44 5
金融界 2025 年 5 月 17 日消息,国家知识产权局信息显示,浙江优众新材料科技有限公司申请一项名为“一种基于傅里叶模态的超表面增强微 LED 逆向设计方法及相关设备”的专利,公开号 CN119989742A,申请日期为 2025 年 4 月。