【24h】

Relational Graph Matching Using Genetic Algorithms

机译:使用遗传算法匹配的关系图

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摘要

This paper presents a genetic algorithm (GA) based optimization procedure for pattern recognition using attributed relational graph (ARG) matching technique. In this study potential solutions are represented by integer strings. The population is initialized randomly. A pose clustering algorithm is used to eliminate incompatible mappings in the generated solution and to estimate pose parameters. We present experimental results to demonstrate the procedure.
机译:本文介绍了一种基于遗传算法(GA)基于遗传算法(GA)模式识别,用于使用归属关系图(ARG)匹配技术的模式识别。在本研究中,潜在的解决方案由整数字符串表示。人口随机初始化。姿势聚类算法用于消除所生成的解决方案中的不兼容的映射并估计姿势参数。我们提出了实验结果来证明程序。

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