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Cramér-Rao Lower Bound for Point Based Image Registration with Heteroscedastic Error Model for Application in Single Molecule Microscopy

机译:Cramér-Rao下界用于基于点的图像配准和异方差误差模型用于单分子显微镜

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摘要

The Cramér-Rao lower bound for the estimation of the affine transformation parameters in a multivariate heteroscedastic errors-in-variables model is derived. The model is suitable for feature-based image registration in which both sets of control points are localized with errors whose covariance matrices vary from point to point. With focus given to the registration of fluorescence microscopy images, the Cramér-Rao lower bound for the estimation of a feature’s position (e.g. of a single molecule) in a registered image is also derived. In the particular case where all covariance matrices for the localization errors are scalar multiples of a common positive definite matrix (e.g. the identity matrix), as can be assumed in fluorescence microscopy, then simplified expressions for the Cramér-Rao lower bound are given. Under certain simplifying assumptions these expressions are shown to match asymptotic distributions for a previously presented set of estimators. Theoretical results are verified with simulations and experimental data.
机译:推导了用于估计多元异方差变量误差模型中仿射变换参数的Cramér-Rao下界。该模型适用于基于特征的图像配准,其中,两组控制点均定位有误差,误差的协方差矩阵随点而异。着眼于荧光显微镜图像的配准,还推导出了Cramér-Rao下界的估计,该下界用于估计配准图像中特征的位置(例如单个分子)。在特定的情况下,所有用于定位误差的协方差矩阵都是常见的正定矩阵(例如恒等矩阵)的标量倍数(如荧光显微镜中可以假定的那样),然后给出Cramér-Rao下界的简化表达式。在某些简化假设下,这些表达式已显示为与先前提供的一组估计量匹配渐近分布。理论结果通过仿真和实验数据验证。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者

    E.A.K. Cohen; D. Kim; R.J. Ober;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(34),12
  • 年度 -1
  • 页码 2632–2644
  • 总页数 34
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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