CN108957448A - 一种基于广义全变差正则化的雷达关联成像方法 - Google Patents

一种基于广义全变差正则化的雷达关联成像方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108957448A
CN108957448A CN201810573957.3A CN201810573957A CN108957448A CN 108957448 A CN108957448 A CN 108957448A CN 201810573957 A CN201810573957 A CN 201810573957A CN 108957448 A CN108957448 A CN 108957448A
Authority
CN
China
Prior art keywords
follows
radar
subproblem
imaging
relevance imaging
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810573957.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108957448B (zh
Inventor
包敏
夏双志
王玮
陈颖
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xidian University
CETC 54 Research Institute
Original Assignee
Xidian University
CETC 54 Research Institute
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xidian University, CETC 54 Research Institute filed Critical Xidian University
Priority to CN201810573957.3A priority Critical patent/CN108957448B/zh
Publication of CN108957448A publication Critical patent/CN108957448A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108957448B publication Critical patent/CN108957448B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/89Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/41Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00 using analysis of echo signal for target characterisation; Target signature; Target cross-section

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

本发明属于雷达关联成像技术领域,公开了一种基于广义全变差正则化的雷达关联成像方法,包括:建立关联成像模型;加入广义全变差正则化的约束,建立基于二阶TGV正则项的优化成像问题;构建相应的拉格朗日函数,得到优化模型,使用交替方向乘子法得到待求解的子问题并迭代求解。本发明通过分割变量和应用乘子交替方向法求解模型,从而可得到更高质量的回波重建图像。在仿真测试过程中,验证了本发明所提方法的优势,能达到更高的分辨率。同时,从成像的均方误差可以看出,在噪声比较大时,也能保证相对较小的误差。显然,本发明也适用于处理其他雷达图像恢复方面的问题。

Description

一种基于广义全变差正则化的雷达关联成像方法
技术领域
本发明属于雷达关联成像技术领域,尤其涉及一种基于广义全变差正则化 的雷达关联成像方法。
背景技术
目前,业内常用的现有技术是这样的:雷达关联成像(Radar CoincidenceImaging,RCI)是一种新的凝视高分辨率成像方法,通过对雷达阵列发射的正交 且不相关的微波信号的波前调制,在空间构建时空不相关的两维随机辐射场, 通过关联处理实现对目标的高精度反演。与传统雷达成像技术相比,雷达关联 成像在方位向分辨率方面不需要雷达与目标的相对运动即可实现高分辨率成 像,并且缩短了成像时间。因此,雷达关联成像在全天候,全天时,远距离的 对观测区域监测和空间目标识别等领域具有广阔的应用前景。近年来,首次提 出了基于时空二维随机辐射场的成像方法,揭示辐射场的时空两维随机性是实 现目标超分辨率重构的本质原因,为后续的理论研究奠定了基础。将热关联成像,雷达关联成像和传统雷达成像进行了对比分析,验证了雷达关联成像的有 效性。通过基于块稀疏贝叶斯学***滑,影响对相邻目标的分辨。运用全变差正则项(Total Variation,TV),该方法虽然可以在保证逆问题求解稳定性的基础上保持良好的 边缘特性,但是会将光滑连续的信号变成分段等值的信号,从而能形成阶梯化效应。而广义全变差(Total General Variation,TGV)可以有效的逼近任意阶多项 式,例如分片常数等,可以有效保持边缘和细节信息。
综上所述,现有技术存在的问题是:
(1)通过基于块稀疏贝叶斯学习框架来解决范围-方位角空间中的网格失 配,仅仅针对稀疏目标有效。
(2)运用Tikhonov正则项,由于空间高频分量一般对应边缘等信息,得 到的结果会过分平滑,影响对相邻目标的分辨。
(3)运用全变差正则项将光滑连续的信号变成分段等值的信号,形成阶梯 化效应。
解决上述技术问题的难度和意义:更有效的保持目标边缘信息和细节,可 为后续目标识别提供更完整信息。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种基于广义全变差正则化的雷 达关联成像方法。
本发明是这样实现的,一种雷达关联成像模型,所述雷达关联成像模型为:
S=Aσ+n;
其中,S为接收信号矢量,A表示辐射场参考矩阵,σ为目标散射系数向量, n为噪声向量。
本发明的另一目的在于提供一种利用所述雷达关联成像模型的基于二阶 TGV正则项的优化成像模型,所述基于二阶TGV正则项的优化成像模型为:
其中β>0与噪声等级有关;同时等价为:
其中,x=Dσ-p, D为二维差分算子;
其中,D(1),D(2)分别表示水平和竖 直方向一阶离散有限差分算子矩阵;||x||1是所有2x1向量的l2范数的和,||z||1是所有2x2矩阵的l2范数的和。
本发明的另一目的在于提供一种所述基于二阶TGV正则项的优化成像模型 的求解方法,所述求解方法为:构建相应的拉格朗日函数,得到优化模型并迭 代求解:
其中是缩放拉格朗日乘子,μ1和μ2是正数参数,式是凸优化问题,变 量x,z,σ,p可以分组为{x,z}和{σ,p}两个块,使用交替方向乘子法得到待求解的子 问题:
x子问题的解决方案为:
其中xn+1(l)∈R2表示位于l∈Ω的xn+1(l)的分量,各向同性收缩算子shrink2定义为:
z问题的解决方案;
其中zn+1(l)∈S2x2是对应于像素l∈Ω的zn+1的分量:
0是2×2零矩阵,F表示矩阵的Frobenius范数。
σ子问题的解决方案为:
p1子问题的解决方案为:
p2子问题的解决方案为:
计算拉格朗日乘子
本发明的另一目的在于提供一种应用广义全变差正则化关联成像方法的雷 达关联成像***。
综上所述,本发明的优点及积极效果为:本发明通过分割变量和应用乘子 交替方向法求解模型,从而可得到更高质量的回波重建图像。在仿真测试过程 中,验证了本发明所提方法的优势,能达到更高的分辨率。同时,从均方误差 结果可以看出,在噪声比较大时,也能保证相对较小的误差。显然,本发明也 适用于处理其他雷达图像恢复方面的问题。
附图说明
图1是本发明实施例提供的基于广义全变差正则化的雷达关联成像方法流 程图。
图2是本发明实施例提供的不同方法目标成像结果对比图;
图中:(a)目标模型;(b)伪逆成像结果;(c)TV成像结果;(d)本发明方法 成像结果。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例, 对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以 解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明基于广义全变差正则化(TGV)的雷达关联成像算法,为了求解约束优 化问题,构建了相应的拉格朗日函数,并且通过分割变量和应用乘子交替方向 法(AlternatingDirection Method of Multipliers,ADMM)来求解成像模型。
下面结合附图对本发明的应用原理作详细的描述。
如图1所示,本发明实施例提供的基于广义全变差正则化的雷达关联成像 方法包括以下步骤:
S101:成像模型S=Aσ+n的建立;
S102:加入广义全变差正则化的约束,建立基于二阶TGV正则项的优化成 像问题;
S103:构建相应的拉格朗日函数,得到优化模型,使用交替方向乘子法得 到待求解的子问题并迭代求解。
下面结合附图对本发明的应用原理作进一步的描述。
1、雷达关联成像模型
雷达关联成像发射阵列是具有N个阵元的二维面阵,发射阵元在XOY平面 上,通常将接收机安置在发射平面的中心,即坐标原点O(0,0,0)。时空两维随机 辐射场的形成过程实质上就是N个发射阵元发射非相干的随机信号,在目标区 域进行非相干叠加从而得到随机辐射场的过程。
将成像区域分割成M个离散成像单元,这些离散网格具有相同的尺寸,成 像网格的位置坐标和散射特性由其中心点处的位置坐标矢量和散射系数代替。 因此成像区域M个成像单元的等效散射特性值矢量为σ=[σ12,...,σM],若在某 一个成像单元中不存在目标点,则将其散射系数设为零。
阵元在XOY平面中的坐标为第m个成像单元在成像平面内的位 置坐标为H为发射阵元平面到成像平面的距离。假设脉冲重复周期 为Tr,当发射第p个脉冲信号时,第i个阵元发射的噪声调幅信号为:
Sip(t)=wgnip(t)exp(j2πfct) (1)
其中,wgnip(t)是一组带限的噪声信号,fc为载频。
因此,第i个阵元发射第p个脉冲的随机信号到第m个成像单元反射至接 收阵元的延时为:
在实际中,对雷达回波的处理通常在基带采用数字化处理实现,因此,第p 个发射脉冲的回波经过混频并采样离散化得到K个时刻[t1,t2…,tK]的采样值为:
其中,为辐射场参考信号,可表示为:
因此式(3)表示的关联成像方程可以写为:
考虑到实际中存在的噪声情况,将式(5)表示为矩阵形式为:
S=Aσ+n (6)
其中,S为接收信号矢量,A表示辐射场参考矩阵,σ为目标散射系数向量, n为噪声向量。
2、基于广义全变差正则化的信息处理方法
2.1广义全变差正则化
广义全变差(Total General Variation,TGV)是根据图像先验信息建立的正则项之一,它是全变差正则项的拓展和延伸,TGV的概念如下:
是一个开区域,α=(α0,...,αk-1)>0,k≥1.对于的权重为α的k 阶广义全变差定义为:
其中Symk(Rd)表示k阶对称张量空间,divk是k阶对称散度算子,α为权 重系数。在本发明中,本发明选择k=2。二阶广义全变差可以等价的描述为:
其中,最小值取决于Ω上的所有矢量v,代表对称化导数。
可见,TGV具有简单的表达形式,并且对噪声有极强的鲁棒性,能够在有 效地平滑噪声的同时,有效地逼近任意阶多项式,例如分片放射函数、分片常 数等,所以可以有效的避免TV正则项的阶梯块效应。因此,本发明加入广义全 变差正则化的约束,TGV能够较好的的保留图像的边缘轮廓和纹理细节信息, 提高重建结果的质量。
根据TGV的定义,本发明可以建立如下基于二阶TGV正则项的优化成像 问题:
其中β>0与噪声等级有关。同时式(9)可以等价的描述为:
其中,x=Dσ-p, D为二维差分算子。
其中,D(1),D(2)分别表示水平和竖 直方向一阶离散有限差分算子矩阵。||x||1是所有2x1向量的l2范数的和,||z||1是所有2x2矩阵的l2范数的和。
2.2关联成像求解
拉格朗日乘子法是一种应用广泛的约束问题最优化方法。拉格朗日乘子法 在保留原函数的基础上引入了一个线性项,对偏离等式约束进行惩罚,它保证 了在获得最优乘子的情况下,原目标函数的解和拉格朗日函数的解是一致的。 所以结合式(10)的模型,本发明构建相应的拉格朗日函数,得到如下的优化模型:
其中是缩放拉格朗日乘子,μ1和μ2是正数参数,式(12)是凸优化问题, 变量x,z,σ,p可以分组为{x,z}和{σ,p}两个块,他们的更新可以彼此独立,所以本 发明使用交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multipliers,ADMM)得 到以下待求解的子问题:
前两个子问题是相似的,收缩公式给出了明确的解决方法。由于x问题是 分量可分的,所以x子问题的解决方案为:
其中xn+1(l)∈R2表示位于l∈Ω的xn+1(l)的分量,各向同性收缩算子shrink2定义为:
同样,本发明有z问题的解决方案。
其中zn+1(l)∈S2x2是对应于像素l∈Ω的zn+1的分量:
0是2×2零矩阵,F表示矩阵的Frobenius范数。
为了解决(σ,p)子问题,本发明分别对σ,p1,p2求导,获得最优的一阶必要条 件。
首先对于σ子问题:
对式(25)求导得到:
得到σ的迭代公式如下:
其次对于p1子问题:
对式(19)求导得到:
得到p1的迭代公式如下:
最后对于p2子问题:
对上式求导得到:
得到p2的迭代公式如下:
最后拉格朗日乘子的更新可以通过式(27)和式(28)进行:
下面结合仿真对本发明的应用效果做详细的描述。
假设雷达发射信号为1GHz带宽的带限高斯随机信号,发射信号载频为 16GHz。
图2(a)为目标原图,在受到噪声影响时,伪逆算法图2(b)在处理复杂目标时, 目标并不能清晰地分辨,均出现不同程度的模糊。原因是在该随机辐射场和回 波样本下的目标的反演成为不适定问题,而其工作原理导致其求解的结果与实 际目标相比产生了模糊的部分。图2(c)为TV正则化算法成像结果,可见其可以 得到更接近实际目标的反演结果。可以将目标和背景做出区分,但是由于TV正 则化的分段效应导致背景和目标在部分区域出现等值划分,分辨率不够高。而 本发明提出的广义全变差算法图2(d)在处理复杂场景时有效地保持了边缘和细 节信息,得到了分辨率更高的成像结果,图2(d)将相对成像误差由图2(c)的0.6127 降到0.5317,可见目标的回波信息得到了更有效的处理。
通过上述对比可见,本发明选择优化方法能更好的恢复出目标,而且抗噪 能力更强,本发明提出的优化方法具有优势。从几种结果的对比充分说明本发 明提出方法的可行性和实用性。
本发明针对雷达关联成像问题,提出了一种基于广义全变差正则化优化算 法,通过分割变量和应用乘子交替方向法求解模型,从而可得到更高质量的回 波重建图像。在仿真测试过程中,验证了本发明所提方法的优势,能达到更高 的分辨率。同时,从均方误差可以看出,在噪声比较大时,也能保证相对较小 的误差。显然,本发明也适用于处理其他雷达图像恢复方面的问题。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发 明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明 的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种雷达关联成像模型,其特征在于,所述雷达关联成像模型为:
S=Aσ+n;
其中,S为接收信号矢量,A表示辐射场参考矩阵,σ为目标散射系数向量,n为噪声向量。
2.一种利用权利要求1所述雷达关联成像模型的基于二阶TGV正则项的优化成像模型,其特征在于,所述基于二阶TGV正则项的优化成像模型为:
其中β>0与噪声等级有关;同时等价为:
其中,x=Dσ-p, D为二维差分算子;
其中,D(1),D(2)分别表示水平和竖直方向一阶离散有限差分算子矩阵;||x||1是所有2x1向量的l2范数的和,||z||1是所有2x2矩阵的l2范数的和。
3.一种如权利要求2所述基于二阶TGV正则项的优化成像模型的求解方法,其特征在于,所述求解方法为:构建相应的拉格朗日函数,得到优化模型并迭代求解:
其中是缩放拉格朗日乘子,μ1和μ2是正数参数,式是凸优化问题,变量x,z,σ,p可以分组为{x,z}和{σ,p}两个块,使用交替方向乘子法得到待求解的子问题:
x子问题的解决方案为:
其中xn+1(l)∈R2表示位于l∈Ω的xn+1(l)的分量,各向同性收缩算子shrink2定义为:
Z子问题的解决方案为:
其中zn+1(l)∈S2x2是对应于像素l∈Ω的zn+1的分量:
0是2×2零矩阵,F表示矩阵的Frobenius范数。
σ子问题的解决方案为:
p1子问题的解决方案为:
p2子问题的解决方案为:
计算拉格朗日乘子
4.一种应用权利要求3所述基于二阶TGV正则化关联成像方法的雷达关联成像***。
CN201810573957.3A 2018-06-06 2018-06-06 一种基于广义全变差正则化的雷达关联成像方法 Active CN108957448B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810573957.3A CN108957448B (zh) 2018-06-06 2018-06-06 一种基于广义全变差正则化的雷达关联成像方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810573957.3A CN108957448B (zh) 2018-06-06 2018-06-06 一种基于广义全变差正则化的雷达关联成像方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108957448A true CN108957448A (zh) 2018-12-07
CN108957448B CN108957448B (zh) 2022-10-28

Family

ID=64493013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810573957.3A Active CN108957448B (zh) 2018-06-06 2018-06-06 一种基于广义全变差正则化的雷达关联成像方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108957448B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110084759A (zh) * 2019-04-23 2019-08-02 闽南师范大学 一种图像填补方法、终端设备及存储介质
CN110244303A (zh) * 2019-07-12 2019-09-17 中国人民解放军国防科技大学 基于sbl-admm的稀疏孔径isar成像方法
CN110764086A (zh) * 2019-09-29 2020-02-07 西安电子科技大学 一种基于扰动矩阵估计的贝叶斯雷达关联成像方法
CN112731395A (zh) * 2020-12-21 2021-04-30 中国科学院空天信息创新研究院 基于非凸&全变差正则化的sar成像方法
CN113469905A (zh) * 2021-06-22 2021-10-01 吉林师范大学 一种基于复合正则化的低剂量ct投影域去噪方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104714229A (zh) * 2015-02-09 2015-06-17 中国科学技术大学 一种便于提取目标轮廓的微波凝视关联成像处理方法
US20150355314A1 (en) * 2013-07-22 2015-12-10 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. System and Method for Through-the-Wall-Radar-Imaging using Total-Variation Denoising
WO2016170330A1 (en) * 2015-04-24 2016-10-27 Oxford University Innovation Limited Processing a series of images to identify at least a portion of an object
CN106405546A (zh) * 2016-11-08 2017-02-15 中国科学院合肥物质科学研究院 基于压缩散斑的快速关联成像***及方法
CN106504209A (zh) * 2016-10-27 2017-03-15 西安电子科技大学 无源毫米波雷达图像的迭代重加权盲反卷积方法
CN106501865A (zh) * 2016-10-11 2017-03-15 重庆邮电大学 一种边缘嵌套加权的稀疏成像方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150355314A1 (en) * 2013-07-22 2015-12-10 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. System and Method for Through-the-Wall-Radar-Imaging using Total-Variation Denoising
CN104714229A (zh) * 2015-02-09 2015-06-17 中国科学技术大学 一种便于提取目标轮廓的微波凝视关联成像处理方法
WO2016170330A1 (en) * 2015-04-24 2016-10-27 Oxford University Innovation Limited Processing a series of images to identify at least a portion of an object
CN106501865A (zh) * 2016-10-11 2017-03-15 重庆邮电大学 一种边缘嵌套加权的稀疏成像方法
CN106504209A (zh) * 2016-10-27 2017-03-15 西安电子科技大学 无源毫米波雷达图像的迭代重加权盲反卷积方法
CN106405546A (zh) * 2016-11-08 2017-02-15 中国科学院合肥物质科学研究院 基于压缩散斑的快速关联成像***及方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
乔倩倩: "压缩感知磁共振成像算法及实现", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑》 *
何学智: "微波凝视关联成像的信息处理方法与仿真", 《中国博士学位论文全文数据库 信息科技辑》 *
李红 等: "基于Shearlet变换的泊松噪声图像复原问题研究", 《电子科技大学报》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110084759A (zh) * 2019-04-23 2019-08-02 闽南师范大学 一种图像填补方法、终端设备及存储介质
CN110084759B (zh) * 2019-04-23 2020-06-09 闽南师范大学 一种图像填补方法、终端设备及存储介质
CN110244303A (zh) * 2019-07-12 2019-09-17 中国人民解放军国防科技大学 基于sbl-admm的稀疏孔径isar成像方法
CN110764086A (zh) * 2019-09-29 2020-02-07 西安电子科技大学 一种基于扰动矩阵估计的贝叶斯雷达关联成像方法
CN110764086B (zh) * 2019-09-29 2022-09-09 西安电子科技大学 一种基于扰动矩阵估计的贝叶斯雷达关联成像方法
CN112731395A (zh) * 2020-12-21 2021-04-30 中国科学院空天信息创新研究院 基于非凸&全变差正则化的sar成像方法
CN112731395B (zh) * 2020-12-21 2023-09-05 中国科学院空天信息创新研究院 基于非凸&全变差正则化的sar成像方法
CN113469905A (zh) * 2021-06-22 2021-10-01 吉林师范大学 一种基于复合正则化的低剂量ct投影域去噪方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108957448B (zh) 2022-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108957448A (zh) 一种基于广义全变差正则化的雷达关联成像方法
Wang et al. RMIST-Net: Joint range migration and sparse reconstruction network for 3-D mmW imaging
CN109471193B (zh) 一种微波毫米波三维全息成像***信号处理成像方法
Wang et al. TPSSI-Net: Fast and enhanced two-path iterative network for 3D SAR sparse imaging
US11520035B2 (en) Coherence change detection techniques
CN108008385A (zh) 基于稀疏贝叶斯学习的干扰环境isar高分辨成像方法
CN112114310B (zh) 一种基于三维分解的微波毫米波全息图像重建方法
Bejinariu et al. Nature-inspired algorithms based multispectral image fusion
CN114442092B (zh) 一种分布式无人机sar深度学习三维成像方法
Wang et al. Efficient ADMM framework based on functional measurement model for mmW 3-D SAR imaging
Yao et al. Applying convolutional neural networks for the source reconstruction
Reddy et al. Compressed sensing for multi-view tracking and 3-D voxel reconstruction
Wang et al. CTV-Net: Complex-valued TV-driven network with nested topology for 3-D SAR imaging
Wang et al. 3-D SAR data-driven imaging via learned low-rank and sparse priors
Zhou et al. ISAR images generation via generative adversarial networks
CN112215832B (zh) Sar尾迹图像质量评估及自适应探测参数调整方法
Fang et al. Arbitrary scale super resolution network for satellite imagery
Wei et al. Learning-based split unfolding framework for 3-D mmW radar sparse imaging
CN108646244A (zh) 测量建筑五维形变的分析方法及***
Huang et al. An NSST-Based Fusion Method for Airborne Dual-Frequency, High-Spatial-Resolution SAR Images
CN112099102B (zh) 一种天线阵列机械扫描式全息图像重建方法
JP2023553084A (ja) 三次元イメージング方法及び装置、並びに三次元イメージングデバイス
Song et al. Efficient Image Reconstruction Methods Based on Structured Sparsity for Short-Range Radar
Chen et al. Rf-inpainter: Multimodal image inpainting based on vision and radio signals
Panchotiya et al. An efficient image fusion of visible and infrared band images using integration of anisotropic diffusion and discrete wavelet transform

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant