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Deep learning für die Rekonstruktion geometrischer Formen (C09*)

Fachliche Zuordnung Mathematik
Bild- und Sprachverarbeitung, Computergraphik und Visualisierung, Human Computer Interaction, Ubiquitous und Wearable Computing
Förderung Förderung seit 2020
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 195170736
 
Die Rekonstruktion von geometrischen Formen ist von zentralem Interesse für die Computervision, die bei Anwendungen wie z.B. Bildsegmentierung oder 3D-Rekonstruktion aus mehreren Blickwinkeln erforderlich ist. Dieses Projekt befasst sich mit dem Einsatz von tiefen neuronalen Netzen zur Lösung des inversen Problems der Rekonstruktion geometrischer Formen. Dies erfordert auch die Verallgemeinerung neuronaler Netze, um zusätzlichen Bedingungen zu genügen, sowie der theoretischen Analyse bestimmter Aspekte neuronaler Netze.
DFG-Verfahren Transregios
Antragstellende Institution Technische Universität Berlin
Teilprojektleiterinnen / Teilprojektleiter Professor Dr. Daniel Cremers; Professorin Dr. Gitta Kutyniok
 
 

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