Won Il Park团队Light | 基于光学矩阵向量乘法器实现编码与解码任务的图像处理

LightScienceApplications 2025-10-06 21:25
文章摘要
背景:随着自动驾驶和医学影像等领域对实时低功耗图像处理需求的激增,传统电子深度学习系统因能耗高和并行性受限而难以满足要求,而现有光学神经网络多聚焦编码环节,解码依赖电子辅助且需相干光输入,导致效率低下。研究目的:为解决光学神经网络在解码任务中效率低、抗失真差及硬件缺陷问题,韩国汉阳大学团队设计了两类光学矩阵向量乘法器(Type 1适配编码、Type 2优化解码),并引入三原色光复用和系统内迭代调优,实现非相干图像的光学编码-解码一体化。结论:该方案显著提升了图像处理效率和抗失真能力,解码均方误差低至0.0251,并成功拓展至去噪和生成任务,为光学神经网络在低功耗实时应用中的产业化提供了新路径。
Won Il Park团队Light | 基于光学矩阵向量乘法器实现编码与解码任务的图像处理
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