Алгоритм - реконструкция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Почему-то в каждой несчастной семье один всегда извращенец, а другой - дура. Законы Мерфи (еще...)

Алгоритм - реконструкция

Cтраница 1


Алгоритм реконструкции аналогичен алгоритму декомпозиции.  [1]

Другой вариант ТТ основан на использовании алгоритмов реконструкции изображений, используемых в традиционной технике томографа. Например, система трехмерного контроля внутренних тепловых неоднород-ностей объекта может быть основана на использовании эффекта миража. С помощью цилиндрической линзы на поверхности изделия фокусируется лазерное излучение в виде узкой полоски. Объект последовательно перемещается в направлении, перпендикулярном освещаемой полоске, а после каждого цикла перемещения поворачивается относительно оси, совпадающей с направлением излучения. С помощью позиционно-чувствительного фотоприемника получают матрицу проекций для всех положений объекта, а затем восстанавливают изображение по стандартным алгоритмам. Для трехмерного контроля используют второй пробный луч, направляемый параллельно первому над обратной стороной объекта.  [2]

Другой вариант ТТ основан на использовании алгоритмов реконструкции изображений, используемых в традиционной технике томографа. Например, система трехмерного контроля внутренних тепловых неоднород-ностей объекта может быть основана на использовании эффекта миража. С помощью цилиндрической линзы на поверхности изделия фокусируется лазерное излучение в виде узкой полоски. Объект последовательно перемешается в направлении, перпендикулярном освещаемой полоске, а после каждого цикла перемещения поворачивается относительно оси, совпадающей с направлением излучения. С помощью позиционно-чувствительного фотоприемника получают матрицу проекций для всех положений объекта, а затем восстанавливают изображение по стандартным алгоритмам. Для трехмерного контроля используют второй пробный луч, направляемый параллельно первому над обратной стороной объекта.  [3]

Погрешности реконструкции в основном обусловлены неидеальностью используемых аппроксимаций алгоритма реконструкции. Среди наиболее существенных источников погрешностей реконструкции следует указать ошибки, возникающие из-за недостаточно малого интервала дискретизации по углу, погрешности неоптимальной интерполяции и двумерной дискретизации томограммы, чрезмерный уровень низкочастотной фильтрации реконструированных структур из-за попытки компенсации отмеченных погрешностей снижением высокочастотных компонент ядра свертки или двумерной фильтрацией реконструированных томограмм.  [4]

В [18-20] описаны основные математические задачи вычислительной топографии и алгоритмы реконструкции изображений сечений объектов, диагностируемых с помощью компьютерных томографов.  [5]

Заметим, что для прямоугольных сеток, все описанные выше одномерные алгоритмы линейной реконструкции, могут быть использованы вдоль каждой из координатных осей независимо.  [6]

7 Система координат пространства проекций при геометрии параллельного ( а и веерного ( о просвечивания. [7]

Поэтому использование иной геометрии проецирования в ПРВТ всегда сопряжено с дополнительным усложнением алгоритма реконструкции и увеличением трудоемкости цифровой обработки.  [8]

9 Задача плазменной томографии. Восстановление модельных функций, обратным преобразованием Радона, путем использования сглаживающих сплайнов.. а М 6, п 21. б М. 12, п - 47. [9]

Восстановление осесимметричной модели с резкими градиентами характеризует возможные искажения - артефакты, вносимые в решение самим алгоритмом реконструкции.  [10]

11 Система координат пространства реконструкции двумерного распределения ЛКО по известным веерным ( а и параллельным ( 6 проекциям. [11]

Однако последовательность обработки исходных экспериментальных данных о проекциях, а также объемы необходимых вычислений и быстродействующей памяти при этом оказываются существенно различными. Соответственно, отличаются и технические возможности использования этих алгоритмов реконструкции в аппаратуре ПРВТ.  [12]

13 Кусочно-постоянная и кусочно-линейная аппроксимации отметок свободной поверхности мелкой воды. [13]

При этом линейное распределение скорости и отметок свободной поверхности внутри каждой из ячеек может быть построено применением алгоритмов реконструкции, описанных ранее в разд. Что касается повышения порядка точности по времени, то оно производится применением методов типа предиктор-корректор ( разд.  [14]

Конечно, от того, что мы осуществим интерполяцию, новых данных не возникнет, но правильным учетом априорных знаний о задаче и об искомом объекте мы сможем полнее извлечь информацию и более точно воспользоваться ею в алгоритме реконструкции.  [15]



Страницы:      1    2