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Bayesian multiscale analysis of images modeled as Gaussian Markov random fields

机译:建模为高斯马尔可夫随机场的图像的贝叶斯多尺度分析

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摘要

A Bayesian multiscale technique for detection of statistically significant features in noisy images is proposed. The prior is defined as a stationary intrinsic Gaussian Markov random field on a toroidal graph, which enables efficient computation of the relevant posterior marginals. Hence the method is applicable to large images produced by modern digital cameras. The technique is demonstrated in two examples from medical imaging.
机译:提出了一种用于检测噪声图像中统计显着特征的贝叶斯多尺度技术。先验定义为环形图上的平稳内在高斯马尔可夫随机场,从而能够高效地计算相关的后边缘。因此,该方法适用于现代数码相机产生的大图像。在医学成像的两个示例中演示了该技术。

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