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Fixation selection by maximization of texure and contrast information

机译:通过最大化纹理和对比信息的固定选择

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摘要

We present information-theoretic underpinnings of a computation theory of low-level visual fixations in natural images. In continuation of our prior work on optimal contrast-based fixations [1], we develop an optimum texture-based fixation selection algorithm based on a recent theory of non-stationarity measurement in natural images [2]. Thereafter we propose a simple coupling of the optimal texture-based and contrast-based fixation features to produce a new algorithm called CONTEXT, which exhibits robust performance for fixation selection in natural images. The performance of the fixation algorithms are evaluated for natural images by comparison to randomized fixation strategies via actual human fixations performed on the images. The fixation patterns obtained outperform randomized, GAFFE-based [3], and Itti [4] fixation strategies in terms of matching human fixation patterns. These results also demonstrate the important role that contrast and textural information play in low-level visual processes in the Human Visual System (HVS).
机译:我们在自然图像中呈现了低级视觉固定的计算理论的信息 - 理论的基础。继续我们在最佳基于对比的固定的前进的工作[1]中,我们基于自然图像中的最近的非公平性测量理论开发了基于最佳的基于纹理的固定选择算法[2]。此后,我们提出了一种简单的基于纹理和对比的固定特征的简单耦合,以产生一种名为上下文的新算法,其对自然图像中的固定选择表现出鲁棒性能。通过通过在图像上执行的实际人体固定来评估固定算法的性能,通过比较通过实际的人体固定来进行自然图像。在匹配人类固定模式方面获得了偏心随机化,基于GAFFE的[3]的固定图案,以及ITTI [4]固定策略。这些结果还展示了在人类视觉系统(HVS)中的低级视觉过程中对比和纹理信息发挥的重要作用。

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