本文介绍了多种基于深度学习的电阻抗层析成像(EIT)重建方法,包括新型绝对电阻抗层析成像技术和Diff-INR方法。这些方法利用卷积神经网络和几何先验,提高了成像的精度和稳定性,展示了在医疗和工业领域的应用潜力。实验结果表明,这些技术在重建复杂电导率分布方面具有显著优势。
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