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【2h】

MOTION FLOW ESTIMATION FROM IMAGE SEQUENCES WITH APPLICATIONS TO BIOLOGICAL GROWTH AND MOTILITY

机译:图像序列的运动流估计及其在生物生长和运动性中的应用

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摘要

In this paper, a new method for motion flow estimation that considers errors in all the derivative measurements is presented. Based on the total least squares (TLS) model, we accurately estimate the motion flow in the general noise case by combining noise model (in form of covariance matrix) with a parametric motion model. The proposed algorithm is tested on two different types of biological motion, a growing plant root and a gastrulating embryo, with sequences obtained microscopically. The local, instantaneous velocity field estimated by the algorithm reveals the behavior of the underlying cellular elements.
机译:本文提出了一种新的运动流估计方法,该方法考虑了所有导数测量中的误差。基于总最小二乘(TLS)模型,我们通过将噪声模型(以协方差矩阵的形式)与参数化运动模型相结合,来准确估计一般噪声情况下的运动流。所提出的算法在两种不同类型的生物运动上进行了测试,一种是植物的生长根,另一种是发芽的胚,并通过显微镜获得了序列。该算法估计的局部瞬时速度场揭示了底层细胞元件的行为。

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