RU2009120986A - Система и способ для полноазимутального построения изображения в угловой области в системах координат со сниженной размерностью - Google Patents
Система и способ для полноазимутального построения изображения в угловой области в системах координат со сниженной размерностью Download PDFInfo
- Publication number
- RU2009120986A RU2009120986A RU2009120986/28A RU2009120986A RU2009120986A RU 2009120986 A RU2009120986 A RU 2009120986A RU 2009120986/28 A RU2009120986/28 A RU 2009120986/28A RU 2009120986 A RU2009120986 A RU 2009120986A RU 2009120986 A RU2009120986 A RU 2009120986A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- data
- coordinate system
- data set
- represented
- dimension
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract 33
- 238000010276 construction Methods 0.000 title 1
- 238000013507 mapping Methods 0.000 claims abstract 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims 4
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/28—Processing seismic data, e.g. for interpretation or for event detection
- G01V1/34—Displaying seismic recordings or visualisation of seismic data or attributes
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/28—Processing seismic data, e.g. for interpretation or for event detection
- G01V1/32—Transforming one recording into another or one representation into another
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V2210/00—Details of seismic processing or analysis
- G01V2210/40—Transforming data representation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Image Processing (AREA)
Abstract
1. Способ построения изображения данных, при этом способ содержит этапы, на которых: ! принимают первое множество данных; ! отображают первое множество данных во второе множество данных, при этом данные, представленные несколькими размерностями в первом множестве данных, представляют меньшим количеством размерностей во втором множестве данных; и ! формируют данные изображения, обрабатывая второе множество данных. ! 2. Способ по п.1, в котором на этапе отображения применяют функцию к первому множеству данных, при этом функция является непрерывной и взаимнооднозначной. ! 3. Способ по п.1, в котором второе множество данных представляют точками данных вдоль спиральной геометрии. ! 4. Способ по п.1, в котором второе множество данных представляют узлами по длине дуги спиральной геометрии. ! 5. Способ по п.4, в котором имеется, по существу, одинаковое расстояние по длине дуги спиральной геометрии между последовательными узлами. ! 6. Способ по п.4, в котором имеется, по существу, одинаковая площадь, охваченная длиной дуги спиральной геометрии между последовательными узлами. ! 7. Способ по п.1, в котором размерность второго множества данных меньше, чем размерность первого множества данных, на целое число. ! 8. Способ по п.1, в котором объем первого множества данных больше, чем объем второго множества данных, примерно в десять раз. ! 9. Способ по п.1, в котором первое множество данных представляют двумерными точками данных и второе множество данных представляют одномерными точками данных. ! 10. Способ по п.1, в котором на этапе отображения преобразуют системы координат из первой системы координат во вторую систему координат, при этом вто�
Claims (25)
1. Способ построения изображения данных, при этом способ содержит этапы, на которых:
принимают первое множество данных;
отображают первое множество данных во второе множество данных, при этом данные, представленные несколькими размерностями в первом множестве данных, представляют меньшим количеством размерностей во втором множестве данных; и
формируют данные изображения, обрабатывая второе множество данных.
2. Способ по п.1, в котором на этапе отображения применяют функцию к первому множеству данных, при этом функция является непрерывной и взаимнооднозначной.
3. Способ по п.1, в котором второе множество данных представляют точками данных вдоль спиральной геометрии.
4. Способ по п.1, в котором второе множество данных представляют узлами по длине дуги спиральной геометрии.
5. Способ по п.4, в котором имеется, по существу, одинаковое расстояние по длине дуги спиральной геометрии между последовательными узлами.
6. Способ по п.4, в котором имеется, по существу, одинаковая площадь, охваченная длиной дуги спиральной геометрии между последовательными узлами.
7. Способ по п.1, в котором размерность второго множества данных меньше, чем размерность первого множества данных, на целое число.
8. Способ по п.1, в котором объем первого множества данных больше, чем объем второго множества данных, примерно в десять раз.
9. Способ по п.1, в котором первое множество данных представляют двумерными точками данных и второе множество данных представляют одномерными точками данных.
10. Способ по п.1, в котором на этапе отображения преобразуют системы координат из первой системы координат во вторую систему координат, при этом вторая система координат имеет более низкую размерность, чем размерность первой системы координат.
11. Способ по п.10, в котором первая система координат является декартовой системой координат.
12. Способ по п.10, в котором вторая система координат является равномерной сферической спиральной системой координат.
13. Способ по п.1, в котором на этапе отображения параметризуют первое множество данных.
14. Способ по п.1, в котором первое множество данных представляет собой данные изображения.
15. Способ по п.14, в котором первое множество сейсмических данных содержит одну или большее количество точек данных, при этом каждая точка данных представляет пару лучей.
16. Способ построения изображения сейсмических данных, при этом способ содержит этапы, на которых:
принимают множество сейсмических данных, представленных в первой системе координат;
преобразуют множество сейсмических данных из первой системы координат во вторую систему координат, при этом размерность первой системы координат больше, чем размерность второй системы координат, и при этом имеется взаимно однозначное соответствие между первой системой координат и второй системой координат; и
формируют данные изображения, обрабатывая преобразованное множество сейсмических данных.
17. Способ по п.16, в котором параметризация определяет зависимость между двумя или более переменных первой системы координат.
18. Способ по п.16, в котором на этапе преобразования отображают первое множество данных в n-мерном пространстве во второе множество данных в m-мерном пространстве, используя отображение, в котором n больше m.
19. Способ по п.18, в котором отображение является непрерывной и задающей взаимно однозначное соответствие функцией.
20. Система для построения изображения данных, содержащая:
приемник для записи первого множества точек данных;
оператор преобразования для отображения первого множества данных во второе множество данных, при этом точки данных, представленные многими размерностями в первом множестве точек данных, представлены меньшим количеством размерностей во втором множестве точек данных; и
дисплей для визуализации данных изображения, сформированных с использованием второго множества данных.
21. Система по п.20, в которой оператор преобразования применяет непрерывную и взаимно однозначную функцию к первому множеству данных.
22. Система по п.20, в которой первое множество данных представлено двумерным углом направления и двумерным углом отражения в первой системе координат и второе множество данных представлено одномерным углом направления и одномерным углом отражения во второй системе координат.
23. Система по п.20, в которой второе множество данных представлено точками данных вдоль спиральной геометрии.
24. Система по п.20, в которой отображение содержит преобразование систем координат из первой системы координат во вторую систему координат, при этом вторая система координат имеет меньшую размерность, чем размерность первой системы координат.
25. Система по п.24, в которой вторая система координат является равномерной сферической спиральной системой координат.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US85630306P | 2006-11-03 | 2006-11-03 | |
US60/856,303 | 2006-11-03 | ||
US11/798,996 | 2007-05-18 | ||
US11/798,996 US8120991B2 (en) | 2006-11-03 | 2007-05-18 | System and method for full azimuth angle domain imaging in reduced dimensional coordinate systems |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009120986A true RU2009120986A (ru) | 2010-12-20 |
Family
ID=39344699
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009120986/28A RU2009120986A (ru) | 2006-11-03 | 2007-11-01 | Система и способ для полноазимутального построения изображения в угловой области в системах координат со сниженной размерностью |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8120991B2 (ru) |
EP (1) | EP2078217B1 (ru) |
AU (1) | AU2007315738A1 (ru) |
BR (1) | BRPI0716695A2 (ru) |
CA (1) | CA2668542A1 (ru) |
RU (1) | RU2009120986A (ru) |
WO (1) | WO2008053489A2 (ru) |
Families Citing this family (60)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7584056B2 (en) * | 2005-02-22 | 2009-09-01 | Paradigm Geophysical Ltd. | Multiple suppression in angle domain time and depth migration |
CN101711371B (zh) * | 2007-06-07 | 2012-12-12 | 帕拉戴姆地球物理有限公司 | 用于显示全方位角域图像数据的设备和方法 |
US20110320182A1 (en) * | 2007-08-01 | 2011-12-29 | Austin Geomodeling | Method and system for dynamic, three-dimensional geological interpretation and modeling |
CN101441401B (zh) * | 2007-11-20 | 2012-07-04 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 快速确定超声成像系统中成像区域的方法和装置 |
US8335651B2 (en) * | 2008-08-01 | 2012-12-18 | Wave Imaging Technology, Inc. | Estimation of propagation angles of seismic waves in geology with application to determination of propagation velocity and angle-domain imaging |
US20100172208A1 (en) * | 2009-01-07 | 2010-07-08 | Ashok Belani | System and technique for local in-sea processing of particle motion data |
WO2010082938A1 (en) | 2009-01-19 | 2010-07-22 | Landmark Graphics Corporation | Data acquisition and prestack migration based on seismic visibility analysis |
US8600708B1 (en) | 2009-06-01 | 2013-12-03 | Paradigm Sciences Ltd. | Systems and processes for building multiple equiprobable coherent geometrical models of the subsurface |
US20110093203A1 (en) * | 2009-10-21 | 2011-04-21 | Chevron U.S.A. Inc. | System and method for clustering arrivals of seismic energy to enhance subsurface imaging |
US8743115B1 (en) | 2009-10-23 | 2014-06-03 | Paradigm Sciences Ltd. | Systems and methods for coordinated editing of seismic data in dual model |
US9013956B2 (en) * | 2009-10-27 | 2015-04-21 | Chevron U.S.A Inc. | Method and system for seismic imaging and earth modeling using beam tomography |
CN102597808B (zh) * | 2009-11-02 | 2016-08-03 | 界标制图有限公司 | 采用倾斜的横向各向同性的3d逆向时间偏移的地震成像系统与方法 |
US8737166B2 (en) * | 2009-11-23 | 2014-05-27 | Ion Geophysical Corporation | Annihilator based wave inversion |
US10054703B2 (en) * | 2010-03-23 | 2018-08-21 | Pgs Geophysical As | Method of imaging the subsurface using stacked seismic data from azimuthally varying velocity and amplitude information |
CN101900832B (zh) * | 2010-06-25 | 2012-02-01 | 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 | 地震资料处理复杂地表条件下的椭圆展开成像方法和装置 |
CN102337885A (zh) * | 2010-07-16 | 2012-02-01 | 陈信平 | 一种直接探测地层中游离态气体的方法 |
KR101219746B1 (ko) * | 2010-08-24 | 2013-01-10 | 서울대학교산학협력단 | 탄성 매질에서의 주파수 영역 역시간 구조보정을 이용한 지하구조의 영상화 장치 및 방법 |
CN102073063B (zh) * | 2010-12-13 | 2013-06-05 | 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 | 地震资料处理真地表条件下的参数展开成像方法和装置 |
US20120320712A1 (en) * | 2011-06-20 | 2012-12-20 | Ahmed Adnan Aqrawi | Dip seismic attribute |
CN102323623A (zh) * | 2011-08-15 | 2012-01-18 | 浙江大学 | 考古调查中的探地雷达属性分析方法 |
AU2013215333B2 (en) * | 2012-01-31 | 2015-01-22 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Angle-dependent deghosting of seismic data |
US9542507B2 (en) | 2012-02-23 | 2017-01-10 | Schlumberger Technology Corporation | Feature detection in seismic volumes |
US9207342B2 (en) * | 2012-03-09 | 2015-12-08 | Chevron U.S.A. Inc. | Correction of shear log for elastic anisotropy |
US10162070B2 (en) * | 2012-04-05 | 2018-12-25 | Westerngeco L.L.C. | Converting a first acquired data subset to a second acquired data subset |
US10663610B2 (en) * | 2012-06-04 | 2020-05-26 | Fairfield Industries Incorporated | Seismic data analysis using ocean bottom node data collection |
EP2909655B1 (en) * | 2012-10-16 | 2017-05-03 | ConocoPhillips Company | Flared pseudo-random spiral marine acquisition |
KR102177554B1 (ko) * | 2013-01-07 | 2020-11-12 | 마그마 기에세레이테크날로지 게엠베하 | 표면 사이의 열 복사를 시뮬레이션하기 위한 방법 |
US20140200813A1 (en) * | 2013-01-11 | 2014-07-17 | Cgg Services Sa | Systems and methods for seismic data processing using kinematic analysis of source-receive migration adcigs |
US9846247B2 (en) * | 2013-03-15 | 2017-12-19 | Pgs Geophysical As | Methods and systems for interpolation of multi-component seismic data collected in a marine environment |
FR3004541B1 (fr) * | 2013-04-12 | 2015-10-16 | Cggveritas Services Sa | Reseau microsismique a projection en helice spherique |
MX2016001417A (es) * | 2013-07-29 | 2016-08-18 | Cgg Services Sa | Metodo y dispositivo para la generacion y aplicacion de parametros elasticos anisotropicos en medios horizontales, transversales, isotropicos (hti). |
CN105612530A (zh) | 2013-10-01 | 2016-05-25 | 界标制图有限公司 | 原位井筒、岩心和钻屑信息系统 |
CN104570073B (zh) * | 2013-10-16 | 2017-12-01 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种适用于复杂高陡构造的双反射地震波成像方法 |
JP6434209B2 (ja) | 2013-12-20 | 2018-12-05 | 株式会社リコー | 画像生成装置、画像生成方法、およびプログラム |
US9562983B2 (en) * | 2014-04-17 | 2017-02-07 | Saudi Arabian Oil Company | Generating subterranean imaging data based on vertical seismic profile data |
US10267937B2 (en) | 2014-04-17 | 2019-04-23 | Saudi Arabian Oil Company | Generating subterranean imaging data based on vertical seismic profile data and ocean bottom sensor data |
US9702999B2 (en) | 2014-10-17 | 2017-07-11 | Chevron U.S.A. Inc. | System and method for velocity analysis in the presence of critical reflections |
US10267934B2 (en) * | 2015-01-13 | 2019-04-23 | Chevron U.S.A. Inc. | System and method for generating a depositional sequence volume from seismic data |
US10408958B2 (en) * | 2015-07-22 | 2019-09-10 | Fairfield Industries Incorporated | Systems and methods for detecting subsurface features using 3D angle gathers |
CN105425287B (zh) * | 2015-11-09 | 2017-10-27 | 中国地质大学(北京) | 地震波的叠前分离方法 |
US10353092B2 (en) * | 2015-12-10 | 2019-07-16 | Pgs Geophysical As | Velocity model update with an inversion gradient |
US10466388B2 (en) | 2016-09-07 | 2019-11-05 | Emerson Paradigm Holding Llc | System and method for editing geological models by switching between volume-based models and surface-based structural models augmented with stratigraphic fiber bundles |
US10732311B2 (en) | 2016-10-19 | 2020-08-04 | Pgs Geophysical As | Method for adjusting attributes of marine seismic survey data |
US10935680B2 (en) * | 2017-02-22 | 2021-03-02 | Saudi Arabian Oil Company | Generating geophysical images using directional oriented wavefield imaging |
US11016212B2 (en) | 2017-04-11 | 2021-05-25 | Saudi Arabian Oil Company | Compressing seismic wavefields in three-dimensional reverse time migration |
CN107390270B (zh) * | 2017-07-13 | 2019-02-05 | 西安交通大学 | 一种基于弹性波逆时偏移ADCIGs的AVA分析方法 |
US10684382B2 (en) | 2018-01-23 | 2020-06-16 | Saudi Arabian Oil Company | Generating target-oriented acquisition-imprint-free prestack angle gathers using common focus point operators |
CN108848459B (zh) * | 2018-05-04 | 2021-04-09 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 基于无线传感器网络的三维定位方法、装置和设备 |
US11940580B2 (en) * | 2018-10-12 | 2024-03-26 | Massachusetts Institute Of Technology | Heterogeneous subsurface imaging systems and methods |
US10520644B1 (en) | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Emerson Paradigm Holding Llc | Imaging a subsurface geological model at a past intermediate restoration time |
US11156744B2 (en) | 2019-01-10 | 2021-10-26 | Emerson Paradigm Holding Llc | Imaging a subsurface geological model at a past intermediate restoration time |
CN109901213B (zh) * | 2019-03-05 | 2022-06-07 | 中国辐射防护研究院 | 一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法及系统 |
US11169290B1 (en) * | 2019-06-18 | 2021-11-09 | Euram Geo-Focus Technologies Corporation | Methods for identifying subterranean tunnels using digital imaging |
US10891766B1 (en) * | 2019-09-04 | 2021-01-12 | Google Llc | Artistic representation of digital data |
US11226425B2 (en) * | 2019-10-02 | 2022-01-18 | King Fahd University Of Petroleum And Minerals | Method of compressing seismic waves using Gabor frames for subsurface geology characterization |
US11353609B2 (en) | 2019-12-20 | 2022-06-07 | Saudi Arabian Oil Company | Identifying geologic features in a subterranean formation using angle domain gathers sampled in a spiral coordinate space |
CN111025401B (zh) * | 2020-01-06 | 2021-09-07 | 中国石油化工股份有限公司 | 地震资料共成像点叠加方法 |
CN111508070B (zh) * | 2020-05-25 | 2023-06-09 | 重庆大学 | 一种用于多参数取值监控的显示方法 |
US11656378B2 (en) | 2020-06-08 | 2023-05-23 | Saudi Arabian Oil Company | Seismic imaging by visco-acoustic reverse time migration |
US11579321B2 (en) | 2020-10-30 | 2023-02-14 | Saudi Arabian Oil Company | Method for characterizing azimuthal anisotropy using cross-dipole sonic data |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4504438A (en) * | 1981-12-07 | 1985-03-12 | Levy Richard H | Method and apparatus for determining the density characteristics of underground earth formations |
US4672546A (en) * | 1984-11-08 | 1987-06-09 | Texas Instruments Incorporated | Systems for extracting horizons contained in a 3-D network of turnings and converting the horizons to a 2-D format |
US4935905A (en) * | 1989-08-04 | 1990-06-19 | Terra Linda Canada, Inc. | Method and apparatus for seismic exploration |
FR2657695B1 (fr) | 1990-01-30 | 1992-04-17 | Elf Aquitaine | Procede de pointe de surfaces dans un volume 3d. |
USRE38229E1 (en) * | 1994-12-12 | 2003-08-19 | Core Laboratories Global N.V. | Method and apparatus for seismic signal processing and exploration |
FR2729766A1 (fr) * | 1995-01-23 | 1996-07-26 | Elf Aquitaine | Methode d'exploration d'un milieu a tectonique complexe |
US6820032B2 (en) * | 2001-02-05 | 2004-11-16 | National Instruments Corporation | System and method for scanning a region using conformal mapping |
US6950552B2 (en) * | 2001-02-05 | 2005-09-27 | National Instruments Corporation | System and method for precise location of a point of interest |
US7203342B2 (en) * | 2001-03-07 | 2007-04-10 | Schlumberger Technology Corporation | Image feature extraction |
FR2841343B1 (fr) | 2002-06-19 | 2005-05-27 | Tsurf | Dispositif et produit-programme pour extraire un horizon geologique et des proprietes associees |
US6947042B2 (en) * | 2002-11-12 | 2005-09-20 | Mitsubishi Electric Research Labs, Inc. | Method for mapping high-dimensional samples to reduced-dimensional manifolds |
GB2396448B (en) * | 2002-12-21 | 2005-03-02 | Schlumberger Holdings | System and method for representing and processing and modeling subterranean surfaces |
NO322089B1 (no) * | 2003-04-09 | 2006-08-14 | Norsar V Daglig Leder | Fremgangsmate for simulering av lokale prestakk dypmigrerte seismiske bilder |
US20050171700A1 (en) * | 2004-01-30 | 2005-08-04 | Chroma Energy, Inc. | Device and system for calculating 3D seismic classification features and process for geoprospecting material seams |
US7502495B2 (en) * | 2005-03-01 | 2009-03-10 | Microsoft Corporation | Method and system for incrementally learning an adaptive subspace by optimizing the maximum margin criterion |
US7343245B2 (en) * | 2005-06-09 | 2008-03-11 | Eseis, Inc. | Method of processing seismic data to extract and portray AVO information |
-
2007
- 2007-05-18 US US11/798,996 patent/US8120991B2/en active Active
- 2007-11-01 WO PCT/IL2007/001335 patent/WO2008053489A2/en active Application Filing
- 2007-11-01 CA CA002668542A patent/CA2668542A1/en not_active Abandoned
- 2007-11-01 EP EP07827309.1A patent/EP2078217B1/en active Active
- 2007-11-01 BR BRPI0716695-8A2A patent/BRPI0716695A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2007-11-01 RU RU2009120986/28A patent/RU2009120986A/ru unknown
- 2007-11-01 AU AU2007315738A patent/AU2007315738A1/en not_active Abandoned
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2008053489A3 (en) | 2009-05-07 |
US8120991B2 (en) | 2012-02-21 |
EP2078217A2 (en) | 2009-07-15 |
EP2078217A4 (en) | 2012-05-30 |
AU2007315738A1 (en) | 2008-05-08 |
US20080109168A1 (en) | 2008-05-08 |
WO2008053489A2 (en) | 2008-05-08 |
BRPI0716695A2 (pt) | 2013-09-17 |
CA2668542A1 (en) | 2008-05-08 |
EP2078217B1 (en) | 2019-05-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2009120986A (ru) | Система и способ для полноазимутального построения изображения в угловой области в системах координат со сниженной размерностью | |
Kim et al. | Motion planning of robot manipulators for a smoother path using a twin delayed deep deterministic policy gradient with hindsight experience replay | |
Wang et al. | Holo3DGIS: leveraging Microsoft HoloLens in 3D geographic information | |
Wooten et al. | Vine-inspired continuum tendril robots and circumnutations | |
Amiri et al. | Categorization and conversions for indexing methods of discrete global grid systems | |
US7747401B2 (en) | Fast intrinsic mode decomposition of time series data with sawtooth transform | |
Rusu | Study of the wave energy propagation patterns in the Western Black Sea | |
Katz et al. | An Acoustic Survey of the Cathédrale Notre-Dame de Paris before and after the Fire of 2019 | |
Ludeno et al. | Estimation of the significant wave height from marine radar images without external reference | |
Dysarz | Development of RiverBox—An ArcGIS toolbox for river bathymetry reconstruction | |
Al Koutayni et al. | Real-time energy efficient hand pose estimation: A case study | |
Sanchez-Fernandez et al. | A data relocation approach for terrain surface analysis on multi-GPU systems: a case study on the total viewshed problem | |
Quesada-Chacón et al. | Repeatable high-resolution statistical downscaling through deep learning | |
Ariav et al. | Fully cross-attention transformer for guided depth super-resolution | |
KR102025113B1 (ko) | LiDAR를 이용한 이미지 생성 방법 및 이를 위한 장치 | |
Lang et al. | JR-TFViT: A lightweight efficient radar jamming recognition network based on global representation of the time–frequency domain | |
Zi et al. | Improved swarm intelligent blind source separation based on signal cross-correlation | |
Wei et al. | Obtaining 3D high-resolution underwater acoustic images by synthesizing virtual aperture on the 2D transducer array of multibeam echo sounder | |
Kim et al. | Near-field sound localization based on the small profile monaural structure | |
Myslenkov et al. | Wind waves web atlas of the Russian seas | |
Kim et al. | Multi-Threaded Sound Propagation Algorithm to Improve Performance on Mobile Devices | |
De Cos-Cholula et al. | FPGA implementation of homotopic path planning method with automatic assignment of repulsion parameter | |
Tang et al. | Research on Acquisition Performance of FFT Algorithm for Low-Frequency Spread-Spectrum Signals Using Acoustic Sensors | |
Kuchukov et al. | Performance Analysis of Hardware Implementations of Reverse Conversion from the Residue Number System | |
Chen et al. | Close observation of the evolution process during initial stage of triggered lightning based on continuous interferometer |