A one-dimensional homologically persistent skeleton of an unstructured point cloud in any metric space

Real data are often given as a noisy unstructured point cloud, which is hard to visualize. The important problem is to represent topological structures hidden in a cloud by using skeletons with cycles. All past skeletonization methods require extra parameters such as a scale or a noise bound. We def...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Computer graphics forum Jg. 34; H. 5; S. 253 - 262
1. Verfasser: Kurlin, V.
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Oxford Blackwell Publishing Ltd 01.08.2015
Schlagworte:
ISSN:0167-7055, 1467-8659
Online-Zugang:Volltext
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