【24h】

Estimation of Dynamic Background for Fluorescence Video-Microscopy

机译:荧光视频显微镜动态背景的估计

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摘要

This paper describes a method for separating moving objects from temporally varying background in time-lapse confocal microscopy image sequences representing fluorescently tagged moving vesicles. A temporal linear model is considered for background modeling whose parameters are robustly estimated using asymmetric M-estimators combined with a bias-variance trade-off criterion. Furthermore, we propose an original approach for automatically detecting moving objects in the image sequence. Experimental results demonstrate the interest of this proposed method which can be relevant for biological studies from image sequences
机译:本文介绍了一种将移动物体与时间间隔共聚焦显微镜图像序列分离的方法,其代表荧光标记的移动囊泡。 考虑用于后台建模的时间线性模型,其使用非对称M估计与偏差折衷标准组合的非对称M估计来稳健地估计其参数。 此外,我们提出了一种用于自动检测图像序列中的移动物体的原始方法。 实验结果表明了这种方法的兴趣,这可以与图像序列的生物学研究相关

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