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微云全息(NASDAQ HOLO)DRMM技術(shù):壓縮全息重建的效率革命

2026/1/6 11:15:21     

壓縮全息術(shù)通過(guò)二維全息圖重建三維分層物體,在工業(yè)檢測(cè)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域具有重要價(jià)值,但其傳統(tǒng)算法因重建耗時(shí)過(guò)長(zhǎng),嚴(yán)重制約了實(shí)際應(yīng)用。微云全息(NASDAQ:HOLO)研發(fā)的測(cè)量矩陣降維方法(DRMM),通過(guò)創(chuàng)新的全息圖處理與并行計(jì)算技術(shù),構(gòu)建了高效的壓縮全息重建體系,顯著提升了重建速度與精度,為該技術(shù)的規(guī)?;瘧?yīng)用開(kāi)辟了新路徑。

壓縮全息重建的核心挑戰(zhàn)在于高維度測(cè)量矩陣帶來(lái)的計(jì)算復(fù)雜性。傳統(tǒng)算法需處理百萬(wàn)級(jí)行列數(shù)的矩陣運(yùn)算,導(dǎo)致單幀高分辨率全息圖重建需數(shù)十分鐘甚至數(shù)小時(shí),且內(nèi)存占用巨大,難以在車(chē)載、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等邊緣場(chǎng)景部署。例如,處理8K像素全息圖時(shí),傳統(tǒng)算法的運(yùn)算量可達(dá)億次級(jí)別,實(shí)時(shí)性需求無(wú)法滿(mǎn)足。

微云全息提出的DRMM通過(guò)“分層分割+矩陣降維+并行計(jì)算”的技術(shù)鏈路實(shí)現(xiàn)加速。首先,利用頻域?yàn)V波與空域分塊技術(shù),將全息圖按物體深度分層切割為多個(gè)子圖,通過(guò)掩膜抑制層間信號(hào)干擾,提升子問(wèn)題獨(dú)立性;其次,對(duì)每個(gè)子圖對(duì)應(yīng)的測(cè)量矩陣進(jìn)行低秩近似,通過(guò)保留主要特征值壓縮矩陣維度,將高維計(jì)算轉(zhuǎn)化為低維子問(wèn)題;后,利用多核處理器并行重建各子層,再通過(guò)三維插值融合為完整模型,實(shí)現(xiàn)計(jì)算量的指數(shù)級(jí)下降。

DRMM的優(yōu)化策略體現(xiàn)在三個(gè)維度:一是算法層面的優(yōu)化。通過(guò)分層切割技術(shù),DRMM將復(fù)雜的全息圖重建問(wèn)題分解為多個(gè)相對(duì)獨(dú)立的子問(wèn)題,每個(gè)子問(wèn)題對(duì)應(yīng)一個(gè)深度層的子圖,這大大降低了問(wèn)題的復(fù)雜度和計(jì)算難度。同時(shí),利用矩陣降維技術(shù),DRMM對(duì)每個(gè)子圖對(duì)應(yīng)的測(cè)量矩陣進(jìn)行低秩近似,有效壓縮了矩陣維度,進(jìn)一步減少了計(jì)算量。

二是計(jì)算資源的高效利用。DRMM采用并行計(jì)算策略,利用多核處理器的強(qiáng)大計(jì)算能力,同時(shí)重建多個(gè)子層,實(shí)現(xiàn)了計(jì)算資源的充分利用和計(jì)算效率的大幅提升。這種并行計(jì)算的方式,使得DRMM能夠在短時(shí)間內(nèi)完成大規(guī)模矩陣運(yùn)算,從而滿(mǎn)足實(shí)時(shí)性需求。

三是數(shù)據(jù)融合技術(shù)的創(chuàng)新。在完成各子層的并行重建后,DRMM通過(guò)三維插值技術(shù),將各個(gè)子層融合為完整的全息圖模型。這一過(guò)程中,DRMM不僅保留了各個(gè)子層的主要特征信息,還實(shí)現(xiàn)了信息的有效整合和重構(gòu),確保了重建全息圖的準(zhǔn)確性和完整性。

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盡管DRMM已實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破,但其在曲面分層物體重建(誤差10%-15%)、強(qiáng)散射環(huán)境抗干擾、超大規(guī)模數(shù)據(jù)處理等方面仍需優(yōu)化。未來(lái)微云全息(NASDAQ:HOLO)將聚焦研究非平面分層算法、全息-深度學(xué)習(xí)聯(lián)合模型及量子-經(jīng)典混合計(jì)算架構(gòu),進(jìn)一步提升對(duì)復(fù)雜結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性與計(jì)算效率,推動(dòng)壓縮全息技術(shù)向智能化、實(shí)時(shí)化方向演進(jìn),賦能更多前沿領(lǐng)域的三維感知需求。

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