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Disparity energy model using a trained neuronal population

机译:差异能量模型使用培训的神经元群

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摘要

Depth information using the biological Disparity Energy Model can be obtained by using a population of complex cells. This model explicitly involves cell parameters like their spatial frequency, orientation, binocular phase and position difference. However, this is a mathematical model. Our brain does not have access to such parameters, it can only exploit responses. Therefore, we use a new model for encoding disparity information implicitly by employing a trained binocular neuronal population. This model allows to decode disparity information in a way similar to how our visual system could have developed this ability, during evolution, in order to accurately estimate disparity of entire scenes.
机译:可以通过使用复杂细胞的群体获得使用生物差异能量模型的深度信息。该模型明确涉及单元参数,如它们的空间频率,方向,双目相位和位置差异。但是,这是一个数学模型。我们的大脑无法访问此类参数,它只能利用响应。因此,我们使用培训的双目神经元群体隐含地使用新模型来编码差异信息。该模型允许以类似于我们的视觉系统在进化期间的视觉系统如何发展这种能力的方式解码差异信息,以便准确估计整个场景的差异。

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