
幕後投影,背景放映
反向投射
The new technique of convolution backprojection algorithm compared with traditional reconstruction algorithm based PC.
基于普通微機,使用這種優化的卷積反投影重建算法與傳統重建算法進行了比較。
This paper proposes an algorithm for detecting and tracking human faces on the basis of chromatic histograms and backprojection.
提出了一種基于彩色信息、直方圖投影的人臉檢測、跟蹤算法。
To improve its reconstruction speed, a method combining symmetry with recursion technique to reduce backprojection calculation is presented.
為提高其重建速度,提出了一種利用對稱性并結合遞歸技術的方法來減少該算法的反投影運算量。
Traditional filtered backprojection (FBP) method required complete projection data, which were often difficult or even impossible to acquire for objective reasons.
傳統的濾波反投影算法(FBP)要求完備的投影數據,而實際檢測中往往由于客觀原因無法獲得完全的投影數據。
Both convolution Backprojection (CBP) method and direct-Fourier (DF) reconstruction method are the representative algorithms of transform methods in image reconstruction.
卷積反投影(CBP)與直接傅立葉重建(DF)同是圖像重建中變換法的典型算法。
反向投影(backprojection)是醫學成像和信號處理領域的關鍵技術,主要用于從投影數據中重建二維或三維圖像。其核心原理是将探測器獲取的一維投影數據沿着原始路徑反向投射到成像空間,通過積分或疊加形成目标物體的密度分布圖像。
在計算機斷層掃描(CT)中,反向投影算法通過多角度X射線投影數據重建橫截面圖像。例如平行束投影的數學表達式可表示為: $$ f(x,y) = int_{0}^{pi} p_theta(r) * h(r) , dtheta $$ 其中$p_theta(r)$是角度θ的投影數據,$h(r)$為濾波函數。該技術在雷神公司的CT設備中已實現亞毫米級空間分辨率(據《醫學物理學年鑒》2023年刊載)。
該方法的優勢在于算法簡單、計算效率高,特别適合實時成像需求。但存在噪聲放大缺陷,現代設備多采用疊代重建算法進行優化(美國放射學會技術白皮書)。在雷達遙感領域,反向投影算法還應用于合成孔徑雷達(SAR)的微波成像,NASA的JPL實驗室通過該技術實現了火星地表的高精度三維建模。
Backprojection(反向投影)是一個多領域術語,其含義根據應用場景有所不同,以下是主要解釋:
指一種背景投影技術(Back Projection或Rear Projection),演員在屏幕前表演,屏幕後方投影預先錄制的背景素材,從而營造實景視覺效果。例如,經典電影中的車輛行駛場景常采用此技術。該技術通過結合實拍與投影背景,簡化了複雜場景的拍攝流程。
傳統方法IBP(Iterative Back Projection)利用反向投影優化高分辨率圖像,确保其降采樣後與原低分辨率圖像一緻。這一思想在深度學習時代仍被部分模型借鑒。
以上内容綜合了電影制作、計算機算法及數學建模中的不同定義,具體應用需結合上下文。如需進一步了解某領域細節,可參考對應來源。
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