Escolano Ruiz / Bonev / Suau Pérez | Information Theory in Computer Vision and Pattern Recognition | Buch | 978-1-84882-296-2 | sack.de

Buch, Englisch, 364 Seiten, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 811 g

Escolano Ruiz / Bonev / Suau Pérez

Information Theory in Computer Vision and Pattern Recognition


2. Printing.
ISBN: 978-1-84882-296-2
Verlag: Springer

Buch, Englisch, 364 Seiten, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 811 g

ISBN: 978-1-84882-296-2
Verlag: Springer


Information theory has proved to be effective for solving many computer vision and pattern recognition (CVPR) problems (such as image matching, clustering and segmentation, saliency detection, feature selection, optimal classifier design and many others). Nowadays, researchers are widely bringing information theory elements to the CVPR arena. Among these elements there are measures (entropy, mutual information…), principles (maximum entropy, minimax entropy…) and theories (rate distortion theory, method of types…).

This book explores and introduces the latter elements through an incremental complexity approach at the same time where CVPR problems are formulated and the most representative algorithms are presented. Interesting connections between information theory principles when applied to different problems are highlighted, seeking a comprehensive research roadmap. The result is a novel tool both for CVPR and machine learning researchers, and contributes to across-fertilization of both areas.

Escolano Ruiz / Bonev / Suau Pérez Information Theory in Computer Vision and Pattern Recognition jetzt bestellen!

Zielgruppe


Research

Weitere Infos & Material


Interest Points, Edges, and Contour Grouping.- Contour and Region-Based Image Segmentation.- Registration, Matching, and Recognition.- Image and Pattern Clustering.- Feature Selection and Transformation.- Classifier Design.



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