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MUTUAL INFORMATION ASPECTS OF SCALE SPACE IMAGES

机译:规模空间图像的相互信息方面

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摘要

In image registration mutual information is a well-performing measure based on principles of uncertainty. Similarly, in image analysis the Gaussian scale space, based on minimal assumptions of the image, is used to derive intrinsic properties of an image. This paper starts an investigation of a combination of both methods. This combination results in a double parameterized mutual information measure using local information of the image. For single modality matching best response is found for coinciding parameters. Then critical values are found for which the parameterized mutual information has extrema. First results on multi-modality matching show that different parameter values instead of coinciding values yield the best response for the parameterized mutual information.
机译:在图像配准中,基于不确定性原理,互信息是一种性能良好的措施。类似地,在图像分析中,基于图像的最小假设,高斯比例空间用于导出图像的固有属性。本文开始研究两种方法的组合。这种组合导致使用图像的局部信息进行双重参数化的互信息度量。对于单模态匹配,可以找到一致参数的最佳响应。然后找到参数化的互信息具有极值的临界值。多模态匹配的第一个结果表明,对于参数化的互信息,不同的参数值而不是一致的值会产生最佳响应。

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