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GS相位恢复代码已开发完成。

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简介:
基于Phase Retrieval算法的研究,特别是J. R. Fienup撰写的GS算法,该算法利用软件Matlab进行实现。

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客服
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  • GS
    优质
    GS相位恢复编码是一种在光学和信号处理领域中用于重建光波或信号相位信息的技术方法,广泛应用于图像处理、雷达系统及通信技术。 根据J. R. Fienup撰写的《Phase retrieval algorithms: a comparison》中的GS算法,可以使用Matlab软件进行实现。
  • GS算法.rar_GS_GS算法与matlab__matlab应用
    优质
    本资源包含GS(Gerchberg-Saxton)算法及其在Matlab中的实现代码,专注于利用该算法进行相位恢复的研究和应用。适合光学、信号处理等领域的学者和技术人员参考使用。 关于GS算法的matlab小程序,演示相位恢复原理。
  • 基于GS算法的技术
    优质
    本研究提出了一种基于GS算法的先进相位恢复技术,旨在提高图像处理和光学测量中的精度与效率。该方法通过优化迭代过程,有效解决了相位信息提取中的难题,为相关领域应用提供了有力工具。 相位恢复算法是基于强度信息来恢复相位信息的一种方法。GERCHBERG-SAXTON 算法就是其中一种常用的相位恢复算法。
  • PhasePack-MATLAB-MASTER_算法__
    优质
    PhasePack是一款用于MATLAB环境下的相位恢复和相位成像的强大工具包。它包含多种高效的相位恢复算法,适用于科研与工程应用。 这段文字描述了相位恢复算法在计算光学成像领域中的广泛应用,这些算法主要用于解决相位恢复问题。
  • GS.rar_GS_GS_光学GS算法_GS算法
    优质
    本资源包提供GS(Gibbs Sampling)相位恢复及光学中的GS算法相关材料,包括理论介绍与实践代码,适用于深入研究相位复原技术。 该算法是原始的GS算法,可以利用频域已知振幅和空域已知振幅来复原空域相位,并包含GS算法的原始文献。
  • phasepack-matlab-master_算法及像_工具包.zip
    优质
    PhasePack是一款用于MATLAB的相位恢复与相位成像的多功能工具包。它提供了一系列先进的算法,旨在帮助科研人员和工程师解决复杂的光学问题,促进图像处理技术的发展。 phasepack-matlab-master是一个包含相位恢复算法的代码包,适用于相位恢复与相位成像的研究工作。
  • matlab_phase_retrieval-master.zip_ER_HIO+ER_HIO
    优质
    matlab_phase_retrieval-master.zip 包含使用HIO和ER算法进行相位恢复的MATLAB代码,适用于光学、成像等领域中重建缺失相位信息的研究与应用。 傅里叶振幅相位恢复工具箱包含经典的ER和HIO算法。
  • Phase_Compensation_mod_v1_MOD_载波__Viterbi-Viterbi算法_载波_源
    优质
    本资源提供了一种改进版的Viterbi-Viterbi算法实现,专注于优化通信系统中的载波恢复与相位补偿。通过精确的相位估计和调整,显著提高了数据传输的质量和可靠性。包含详细注释的源代码便于学习和应用。 载波恢复可以基于Viterbi-Viterbi算法进行相位恢复。
  • 的HIO算法
    优质
    本项目提供了一种基于HIO(Hybrid Input-Output)算法实现的相位恢复代码。通过迭代过程优化求解,广泛应用于物理、光学等领域中复杂的相位信息重建问题。 一个经典的相位恢复算法可以通过此类的MATLAB程序来编写ADMM、RAAR和ER算法,希望能对大家有所帮助。
  • PhasePack-MATLAB-MASTER_算法与像源.zip
    优质
    本资源提供了一系列用于相位恢复和相位成像问题的MATLAB代码,包括多种先进的相位恢复算法。适合科研人员及学生进行相关领域研究使用。 相位恢复是信号处理领域中的一个重要课题,在光学成像、通信及数据处理等领域有广泛应用。名为phasepack-matlab-master_相位恢复算法_相位恢复_相位成像_源码.zip的压缩包文件包含了用于实现多种相位恢复技术的MATLAB代码。 在实际应用中,我们通常只能获取信号的幅度信息,因为光或电信号经过传输和测量时往往会丢失其原始相位或者受到噪声干扰。因此,相位恢复算法的目标是通过已知的信息来估算出原始信号的真实相位值。 此压缩包可能包含以下几种类型的相位恢复技术: 1. **傅立叶变换法**:该方法基于频谱幅度信息,并利用迭代过程在空间域和频率域之间转换以重建丢失的相位,常见的实现方式有Gerchberg-Saxton算法。 2. **迭代优化算法**:例如Kaczmarz或Richardson-Lucy等技术,这些通过逐步调整来逼近最佳解的方式减少误差。 3. **基于物理模型的方法**:如在光学成像中使用共轭梯度法或者最小二乘拟合法处理由特定掩模产生的相位问题。 4. **机器学习方法**:近年来的研究开始探索利用深度神经网络(例如CNN)来预测和恢复丢失的相位信息。 源代码文件内可能包括了上述算法的具体实现,以及生成测试数据、模拟实验结果及可视化工具。这些资源能够帮助用户理解相位恢复背后的数学原理,并为解决实际问题提供了实用方法。 为了有效利用该压缩包中的内容,读者需要具备一定的MATLAB编程基础和信号处理知识(如傅立叶变换)。此外,对算法的理论背景也有深入了解是非常有必要的,这有助于评估不同技术在特定应用场景下的适用性。 建议用户先解压文件,并直接在MATLAB环境中运行相关脚本以了解代码的功能。通过调整参数及输入数据来观察各种情况下的表现效果,并根据实际需求进行优化改进。这对于学习和研究相位恢复技术来说是一个非常有价值的资源。