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Assessing the Computational Effort for Structural 3D Vehicle Recognition

机译:评估结构3D车辆识别的计算量

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摘要

A model based structural recognition approach is used for 3D detection and localization of vehicles. It is theoretically founded by syntactic pattern recognition using coordinate grammars and depicted by production nets. The computational effort significantly depends on certain tolerance parameters and the distribution of input data in the attribute domain. A brief theoretical survey of these interrelations is accompanied by comparing the performance on synthetic random data to the performance on data from different natural environments.
机译:基于模型的结构识别方法用于车辆的3D检测和定位。它在理论上是通过使用坐标语法通过句法模式识别来建立的,并由生产网络进行描绘。计算工作量很大程度上取决于某些公差参数和属性域中输入数据的分布。对这些相互关系进行了简要的理论考察,同时将合成随机数据的性能与来自不同自然环境的数据的性能进行了比较。

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