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【2h】

Automated underwater object classification using optical imagery

机译:使用光学图像自动进行水下物体分类

摘要

This thesis addresses the problem of automated underwater optical image characterization. Remote underwater optical sensing allows the collection and storage of vast amounts of data for which manual classification may take months. Supervised automated classification of such datasets can save time and resources and can also enable extraction of valuableinformation related to marine and geological research
机译:本文解决了水下光学图像自动表征的问题。远程水下光学传感技术可以收集和存储大量数据,而手工分类可能需要几个月的时间。对此类数据集进行有监督的自动分类可以节省时间和资源,还可以提取与海洋和地质研究有关的有价值的信息

著录项

  • 作者

    Shihavuddin A.S.M.;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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