代数神经网络电阻层析成像图像重建算法  被引量:7

Algebraic neural network image reconstruction algorithm for electrical resistance tomography

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作  者:张彦俊[1] 陈德运[1] 

机构地区:[1]哈尔滨理工大学计算机科学与技术学院,哈尔滨150080

出  处:《计算机工程与应用》2009年第32期19-21,共3页Computer Engineering and Applications

基  金:国家自然科学基金No.60572153;高等院校博士学科点专项科研基金No.200802140001;国家教育部春晖计划No.Z2007-1-15013;黑龙江省自然科学基金No.F200609~~

摘  要:两相流体具有复杂性的流动特性,图像重建的精度是两相流参数准确测量的基础。针对电阻层析成像系统存在的软场特性、强非线性和不适定性,使得重建的图像质量差、计算时间长等问题,基于代数运算的神经网络,给出了一种基于代数神经网络电阻层析成像图像重建算法。该算法通过建立代数神经网络,以测量的边界电压值作为神经网络的输入,将图像重建转变为一个严格对角占优的线性方程组的求解问题,以达到图像快速、准确的重建目的。通过实验仿真分析,该方法具有收敛速度快、代价低和误差小等特点。Two-phase fluid has complex flow characteristic and the accurate identification of flow regime is the basis of the accurate measurement of two-phase flow's parameter.There are still many defects such as low reconstruction quality and low recon- struction speed in image reconstryction algorithm because of soft field characteristic, strong nonlinear and ill-posedness of electrical resistance tomography.This paper puts forward a new image reconstruction algorithm for ERT based on algebraic neural net- work.This algorithm transforms image reconstruction into a problem of solving strictly diagonal-dominant linear equations.Through the simulation experiment analysis,this method has characteristics such as fast convergence,low cost and small error.

关 键 词:电阻层析成像 两相流 图像重建算法 代数神经网络 

分 类 号:TP391.4[自动化与计算机技术—计算机应用技术] TP18[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]

 

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