0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

去模糊算法适对发射点扩散函数(PSF)的假设要求最低

led13535084363 来源:光行天下 2023-11-02 09:15 次阅读

长期以来,在显微镜领域获得高分辨率图像一直是一个挑战。去卷积是一种增强图像清晰度的方法,它通常会放大样品和图像之间的噪声。波士顿大学的研究人员最近开发了一种新的去模糊算法,可以避免这些问题,通过光子强度守恒和局部线性来提高图像的分辨率。 据《先进光子学》报道,创新的去模糊算法适用于各种荧光显微镜,对发射点扩散函数(PSF)的假设要求最低。它适用于一系列原始图像,甚至适用于单幅图像,可以对波动的荧光统计数据进行时间分析。此外,研究人员已将该算法作为MATLAB函数提供,使其易于使用。

280ad5d2-78d0-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

使用DPR增强分辨率。(a)在两个间隔很近的点状物体的模拟图像上应用增益1和2的DPR。左:两个点状物体间隔1.68σ。右列:两个点状物体间隔1.41σ。比例尺表示2σ。(b)原始、DPR增益1和DPR增益2图像中两个间隔很近的点状物体的强度下降的模拟结果。(c)在BPAE细胞的共聚焦图像上应用DPR增益1和2。比例尺表示600nm。

这一突破背后的基本概念是像素重新分配。通过基于局部梯度重新分配像素强度,图像被锐化而没有引入噪声伪像的风险。该技术在应用此过程之前对原始图像进行标准化,以确保结果的一致性。 显微镜的分辨率传统上是由其区分两个紧密间隔的点源的能力来定义的。这种称为“像素重新分配去模糊”(DPR)的新方法显著降低了所需的分离距离,从而提高了显微镜的分辨率。

2822ba44-78d0-11ee-939d-92fbcf53809c.png

通过像素重新分配进行去模糊,将原始荧光显微镜图像重新映射,通过像素重新分配锐化图像。 为了证明DPR的有效性,研究人员将其应用于各种成像条件:单分子定位、工程化心脏组织的结构成像和斑马鱼体积成像。这些现实应用展示了DPR在提高显微图像清晰度方面的潜力。

DPR在保留较大结构的同时锐化图像的独特能力为更广泛的应用打开了大门。它可用于样品同时包含小型和大型结构的场景,使其成为研究人员的多功能工具。虽然没有去模糊策略完全不受噪声的影响,但DPR的优势在于它不会放大噪声。这使其与其他解卷积方法不同,简化了其实现,使其适用于具有扩展特征的多种样品。

DPR技术是一种提高显微镜图像空间分辨率的新方法,它提供了一种通用且用户友好的解决方案,显著提高了图像清晰度,同时避免了常见的噪声相关问题,使其成为各种科学应用中非常宝贵的工具。 波士顿大学生物显微镜实验室主任、该研究的资深作者Jerome Mertz教授说:“由于其易用性、速度和多功能性,我们认为DPR对生物成像界具有普遍的实用性。”

审核编辑:彭菁

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 噪声
    +关注

    关注

    13

    文章

    1070

    浏览量

    47064
  • 分辨率
    +关注

    关注

    2

    文章

    989

    浏览量

    41570
  • 函数
    +关注

    关注

    3

    文章

    3904

    浏览量

    61311
  • 显微镜
    +关注

    关注

    0

    文章

    461

    浏览量

    22590

原文标题:新算法通过像素重新分配成功提高显微镜的分辨率

文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    关于PSF函数sigma值的小问题~

    有没有大神接触过扩散函数,用近似高斯公式来表示:见附图使用这个函数对图像进行模糊处理,我想问下,这个
    发表于 04-21 10:05

    模糊控制设计

    请问如图设计模糊控制器,输入三个隶属度函数,想以隶属度最大方法决定输出值,输出位离散的1,2,5三个值,为何输出图像没有最后的5,去模糊化应选择哪个方法?多谢!
    发表于 01-08 21:25

    PID算法模糊PID 精选资料推荐

    在实际的控制系统中,线性系统毕竟是少数,大部分的系统属于非线性系统,或者说是系统模型不确定的系统,如果控制精度要求较高的话,那么对于参数的整定过程是有难度的。专家 PID 和模糊 PID 就是为满足
    发表于 07-19 06:29

    基于模糊函数的雷达辐射源个体识别

    雷达辐射源个体识别是现代电子情报和电子支援系统的重要研究内容。本文在辐射源个体特征分析的基础上,提出了一种基于模糊函数的辐射源个体识别算法。针对模糊
    发表于 02-10 13:48 9次下载

    新结构重心法去模糊单元电路设计

    摘要:为解决模糊控制器电路设计中的去模糊运算问题,提出了一种数模混合电路实现的模糊控制器去模糊运算单元电路设计。通过对折叠型Gilbert乘法器电路作适当的扩展,提出了
    发表于 05-27 09:00 8次下载

    匀速直线运动模糊图像复原的改进算法

    提出了一种改进的运动模糊图像复原算法,先用方向微分思想鉴别出运动模糊方向,然后采用求微分模糊图像自相关函数的方法鉴别
    发表于 03-05 16:28 28次下载

    基于像素领域信息约束的FCM图像分割算法

    ,通过约束系数自适应调节控制邻域信息约束强度,自优化迭代更新聚类中心和聚类隶属度矩阵,使模糊目标函数收敛到最小,并利用像素最优聚类隶属度去模糊化操作实现图像分割。实验结果表明,该算法
    发表于 11-06 16:27 8次下载
    基于像素领域信息约束的FCM图像分割<b class='flag-5'>算法</b>

    基于LO正则化去模糊算法

    随着视频监控技术的发展、监控摄像头的普及和人们对安全信息需求的提升,监控中图像去模糊技术得到迫切需求。基于图像强度和梯度的LO正则化去模糊算法能有效恢复模糊的文本图像,但是由于车牌图像
    发表于 11-08 14:28 2次下载
    基于LO正则化<b class='flag-5'>去模糊</b><b class='flag-5'>算法</b>

    基于灰度平均梯度与粒子群优化PSO算法的散焦图像模糊参数估计

    针对散焦模糊图像的复原问题,提出一种基于灰度平均梯度与粒子群优化(PSO)算法相结合的散焦图像模糊参数估计方法。首先,利用PSO算法随机生成一群不同
    发表于 12-21 09:27 1次下载
    基于灰度平均梯度与粒子群优化PSO<b class='flag-5'>算法</b>的散焦图像<b class='flag-5'>模糊</b>参数估计

    中点密度函数模糊聚类算法

    针对传统模糊C一均值( FCM)聚类算法初始聚类中心不确定,且需要人为预先设定聚类类别数,从而导致结果不准确的问题,提出了一种基于中点密度函数模糊聚类
    发表于 12-26 15:54 0次下载

    基于尺度迭代深度神经网络的图像去模糊算法

    尽管使用神经网络进行图片去模糊并不是一个新想法,但腾讯优图实验室别出心裁的将物理直觉结合进来以促进模型训练。在腾讯优图实验室新算法的论文中,其网络模仿了一种被称为“由粗到精”的成熟的图像恢复策略
    的头像 发表于 05-30 17:28 4242次阅读

    如何将多核模糊聚类算法与属性加权核模糊聚类算法相结合

    模糊聚类算法相结合,不仅能够处理单个核函数不能满足待聚类数据集聚类准确度要求的问题,而且能在聚类过程中根据不同类的具体特性动态调整各个属性对于不同类别的重要性。聚类实验表明,在牺牲一
    发表于 12-21 15:03 3次下载
    如何将多核<b class='flag-5'>模糊</b>聚类<b class='flag-5'>算法</b>与属性加权核<b class='flag-5'>模糊</b>聚类<b class='flag-5'>算法</b>相结合

    视频去模糊-STFAN, 达到速度,精度和模型大小同步考虑的SOTA性能

    该文是商汤研究院、南京科技以及哈工大联合提出的一种采用动态滤波器卷积进行视频去模糊的方法。由于相机抖动、目标运动以及景深变化会...
    的头像 发表于 12-10 20:22 493次阅读

    基于深度学习的图像去模糊算法及应用

    当前,绝大部分基于深度学习的图像去模糊算法是不区分场景的,也就是他们是对常见的自然与人为设计的场景进行去模糊。但是,在现实生活中,经常会遇到一些特定场景的图像去模糊。比如人脸
    的头像 发表于 10-28 16:00 1832次阅读

    消卷积在图像处理中的应用策略与实践

    去模糊算法对三维图像堆栈的每个二维平面进行操作。最近邻算法是最常见的去模糊技术,其通过模糊相邻平面(使用数字
    的头像 发表于 04-24 11:43 189次阅读