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  Statistical image analysis and percolation theory

Davies, P., Langovoy, M., & Wittich, O. (2010). Statistical image analysis and percolation theory. Talk presented at 73rd Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics (IMS 2010). Gothenburg, Sweden.

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資料種別: 講演

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作成者

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 作成者:
Davies, PL, 著者
Langovoy, M1, 著者           
Wittich, O, 著者
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: We develop a novel method for detection of signals and reconstruction of images in the presence of random noise. The method uses results from percolation theory. We specifically address the problem of detection of objects of unknown shapes in the case of nonparametric noise. The noise density is unknown and can be heavy-tailed. We view the object detection problem as hypothesis testing for discrete statistical inverse problems. We present an algorithm that allows to detect objects of various shapes in noisy images. We prove results on consistency and algorithmic complexity of our procedures.

資料詳細

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言語:
 日付: 2010-08
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): URI: http://www.ims-gothenburg.com/
BibTex参照ID: DaviesL2010
 学位: -

関連イベント

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イベント名: 73rd Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics (IMS 2010)
開催地: Gothenburg, Sweden
開始日・終了日: -

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出版物

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