英语翻译Due to the difficulty of estimating the number of pixelc

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  • 由于困难的数量估计象素上

    类(或组群),非监督的算法经常承担

    这个参数是已知的先验[4,第5条].当拨号

    像素类也被估计的,则无监督

    分割问题模型可以看作是选择

    模型空间组合问题.我们主要

    有两种方法在文献中找到.其中之一是一名宇航员

    查找了组合参数空间[6、7]:

    segmentations和参数估计通过了

    通过交替一个迭代采样标签

    基于目前的估计领域的参数.

    然后的最大似然估计的参数

    目前所使用的计算值标注.结果

    估计然后被用于拟合标准模型

    选择最佳数量的课程.另一种方法

    由一个两步近似技术[第1、8]:

    第一步是一个粗糙的图像的分割

    最有可能的数量的地区.然后参数值

    估计,从产生的分割决赛吗

    结果通过监督的分割.

    我们的方法由建筑贝叶斯的颜色

    图像模型利用一阶磁流变液.观测图像

    代表多元混合高斯分布

    当inter-pixel交互支持.标签类似

    邻近的地点.在贝叶斯[9],我们是来旅游的

    感兴趣的后验分布敬献了花圈

    观测图像了.规定的未知包括

    隐藏的标号场的配置,对混合高斯

    参数、磁流变液hyperparameter,这个数字

    混合组件(或职业”).然后RJMCMC

    算法对整个后验概率的样品

    为了获得一张地图的估计进行了模拟.通过

    退火[9].直到现在,RJMCMC已经应用于

    单变量高斯混合模型识别和[10]所聚集的相当

    在不同的地方,如inferen应用