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A Frequency Matching Method for Generation of a Priori Sample Models from Training Images

机译:一种基于训练图像生成先验样本模型的频率匹配方法

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摘要

This paper presents a Frequency Matching Method (FMM) for generation of a priori sample models based on training images and illustrates its use by an example. In geostatistics, training images are used to represent a priori knowledge or expectations of models, and the FMM can be used to generate new images that share the same multi-point statistics as a given training image. The FMM proceeds by iteratively updating voxel values of an image until the frequency of patterns in the image matches the frequency of patterns in the training image; making the resulting image statistically indistinguishable from the training image.
机译:本文介绍了一种基于训练图像生成先验样本模型的频率匹配方法(FMM),并举例说明了其用法。在地统计学中,训练图像用于表示模型的先验知识或期望,而FMM可用于生成与给定训练图像共享相同多点统计信息的新图像。 FMM通过迭代更新图像的体素值进行操作,直到图像中的图案频率与训练图像中的图案频率匹配为止。使所得图像与训练图像在统计上无法区分。

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