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ALISA: adaptive learning image and signal analysis

机译:Alisa:自适应学习图像和信号分析

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摘要

ALISA (Adaptive Learning Image and Signal Analysis) is an adaptive statistical learning engine that may be used to detect and classify the surfaces and boundaries of objects in images. The engine has been designed, implemented, and tested at both the George Washington University and the Research Institute for Applied Knowledge Processing in Ulm, Germany over the last nine years with major funding from Robert Bosch GmbH and Lockheed-Martin Corporation. The design of ALISA was inspired by the multi-path cortical- column architecture and adaptive functions of the mammalian visual cortex.
机译:Alisa(自适应学习图像和信号分析)是一种自适应统计学习引擎,可用于检测和分类图像中对象的表面和边界。该发动机在乔治华盛顿大学和德国乌尔姆,乌尔姆的应用知识处理研究所的研究所,在过去九年内,罗伯特博斯奇GmbH和洛克希德 - 马丁公司的主要资金。 Alisa的设计受到哺乳动物视觉皮质的多路径皮质柱架构和自适应功能的启发。

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