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Subspace and Motion Segmentation via Local Subspace Estimation

机译:通过本地子空间估算子空间和运动分段

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摘要

Subspace segmentation and clustering of high dimensional data drawn from a union of subspaces are important with practical robot vision applications, such as smart airborne video surveillance. This paper presents a clustering algorithm for high dimensional data that comes from a union of lower dimensional subspaces of equal and known dimensions. Rigid motion segmentation is a special case of this more general subspace segmentation problem. The algorithm matches a local subspace for each trajectory vector and estimates the relationships between trajectories. It is reliable in the presence of noise, and it has been experimentally verified by the Hopkins 155 Dataset.
机译:与子空间联盟绘制的子空间分割和聚类来自子空间联盟的高维数据对实际的机器人视觉应用,例如智能机载视频监控。本文介绍了来自等于和已知尺寸的下尺寸子空间的联轴的高维数据的聚类算法。刚性运动分割是这个更通用的子空间分割问题的特殊情况。该算法与每个轨迹向量匹配本地子空间,并估计轨迹之间的关系。在存在噪声的情况下,它是通过霍普金斯155数据集进行实验验证的。

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