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Supervised classification of early perceptual structure in dot patterns

机译:点模式下早期感知结构的监督分类

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摘要

A supervised algorithm for computing perceptual groupings in dot patterns is presented. The algorithm uses shape features of the polygons in the Voronoi tessellation of the input pattern. The training patterns identified by humans are used to obtain an initial nocontextual classification which is then refined by a probabilistic relaxation labeling.
机译:提出了一种在点模式下计算感知分组的监督算法。该算法在输入模式的Voronoi镶嵌中使用多边形的形状特征。由人类识别的训练模式用于获得初始的无上下文分类,然后通过概率松弛标记进行细化。

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