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Optimization in Model Matching and Perceptual Organization

机译:模型匹配和感知组织的优化

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摘要

We introduce an optimization approach for solving problems in computer vision that involve multiple levels of abstraction. Our objective functions include compositional and specialization hierarchies. We cast vision problems as inexact graph matching problems, formulate graph matching in terms of constrained optimization, and use analog neural networks to perform the optimization. The method is applicable to perceptual grouping and model matching. Preliminary experimental results are shown.
机译:我们介绍了一种用于解决涉及多个抽象级别的计算机视觉问题的优化方法。我们的目标功能包括组合和专业层次结构。我们将视觉问题转换为不精确的图匹配问题,根据约束优化制定图匹配,并使用模拟神经网络进行优化。该方法适用于感知分组和模型匹配。显示了初步实验结果。

著录项

  • 来源
    《Neural computation》 |1989年第2期|218-229|共12页
  • 作者

    Mjolsness E; Gindi G; Anandan P;

  • 作者单位

    Department of Computer Science, Yale University, New Haven, CT 06520, USA;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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