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V1細胞モデルのGPU実装による実時間8方向運動検出と窓問題の特定

机译:通过V1单元模型的GPU实施实时8向运动检测和窗口问题识别

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摘要

大脳皮質V1野に存在する単純型·複雑型細胞の動き検出モデルとして知られる時空間エネルギーモデルを、GPU(Graphic Processing Unit)を用いた並列演算によって実時間実装した。垂直·水平および斜め方位の8方向、4解像度、5フレーム時間加算の動き検出において、1フレーム毎の処理を10ms以下で完了できた。これは、通常のビデオ·Webカメラのサンプリングレートである30Hz(33ms/フレーム)つこ十分余裕を持って収まっている。また、8方向の運動検出により、各運動方向検出フィルタの応答強度の分布から、4方向検出では不可能な、窓問題が生じているか否かを特定することが可能となった。本システムにより、自然画像入力において窓問題がどの程度問題となるか等について、実時間での検証が可能となった。また、窓問題の解決アルゴリズムの有効性についての検証に利用可能である。
机译:通过使用GPU(图形处理单元)的并行计算实时实现了时空能量模型,该模型被称为运动检测模型,用于存在于大脑皮层V1区域中的简单和复杂细胞。在垂直/水平和对角8个方向,4种分辨率和5帧时间相加运动检测中,每帧的处理可以在10 ms或更短的时间内完成。这足以满足30Hz(33ms /帧)的裕度,这是普通视频/网络摄像机的采样率。另外,通过检测八个方向上的运动,可以根据每个运动方向检测滤波器的响应强度的分布来识别是否出现了窗口问题,这在四个方向上进行检测是不可能的。利用该系统,已经可以实时验证在自然图像输入中多少窗口问题成为问题。它也可以用来验证窗口问题解决算法的有效性。

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