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Campo DCValorIdioma
dc.creatorVieira Neto, Hugo-
dc.creatorNehmzow, Ulrich-
dc.date.accessioned2013-11-19T15:11:05Z-
dc.date.available2013-11-19T15:11:05Z-
dc.date.issued2007-05-
dc.identifier.citationVIEIRA NETO, Hugo; NEHMZOW, Ulrich. Visual novelty detection with automatic scale selection. Robotics and Autonomous Systems, v. 55, n. 9, p. 693-701, maio 2007. Disponível em: <http://dces.essex.ac.uk/staff/udfn/ftp/ras55.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2013.pt_BR
dc.identifier.issn0921-8890-
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/647-
dc.description.abstractThis paper presents experiments with an autonomous inspection robot, whose task was to highlight novel features in its environment from camera images. The experiments used two different attention mechanisms — saliency map and multi-scale Harris detector — and two different novelty detection mechanisms — Grow-When-Required (GWR) neural network and an incremental Principal Component Analysis (PCA). For all mechanisms we compared fixed-scale image encoding with automatically scaled image patches. Results show that automatic scale selection provides a more efficient representation of the visual input space, but that performance is generally better using a fixed-scale image encoding.pt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.relation.ispartofRobotics and Autonomous Systemspt_BR
dc.relation.urihttp://dces.essex.ac.uk/staff/udfn/ftp/ras55.pdfpt_BR
dc.rights.uriO autor pode arquivar a versão preprint. O autor pode arquivar a versão postprint . O autor não pode arquivar a versão/PDF do editor. Disponível em: <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0921-8890/pt/>. Acesso em: 17 jul. 2013.pt_BR
dc.subjectRobôspt_BR
dc.subjectRobóticapt_BR
dc.subjectVisão por computadorpt_BR
dc.subjectRedes neurais (Computação)pt_BR
dc.subjectRobotspt_BR
dc.subjectRoboticspt_BR
dc.subjectComputer visionpt_BR
dc.subjectNeural networks (Computer science)pt_BR
dc.titleVisual novelty detection with automatic scale selectionpt_BR
dc.typearticlept_BR
dc.publisher.localCuritibapt_BR
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