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	<title>Homepage Frederik Beuth</title>
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		<title>Geschützt: Probabilistic Connected View Tuned Cells</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object-Recognition]]></category>

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		<description><![CDATA[Es ist kein Auszug zu sehen, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
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		<title>Geschützt: Learning View Tuned Cells &#8211; Standard Trace Rule</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object-Recognition]]></category>

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		<title>Geschützt: Attentive Stereoscopic Object Recognition</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object-Recognition]]></category>

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		<description><![CDATA[Es ist kein Auszug zu sehen, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
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		<title>Verschmelzendes Clustering in Artmap</title>
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		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artmap]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Beuth, F., Ritter, M. (2009)
&#8220;Verschmelzendes Clustering in Artmap&#8221;
Workshop Audiovisuelle Medien, Chemnitz (Germany), WAM2009
Abstract: Default-Artmap ist ein Datenanalyseverfahren, welches zur Objekterkennung einsetzbar ist. Dieses überwachte Clusterverfahren erreicht ähnliche
Kategorisierungsgüten wie ein künstliches Neuronales Netz. Es besitzt aber eine wesentlich geringere Laufzeit, da es die Eingabe nur einmal verarbeitet. Die Qualität des Algorithmus ist aber von der Reihenfolge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beuth, F., Ritter, M. (2009)<br />
&#8220;Verschmelzendes Clustering in Artmap&#8221;<br />
Workshop Audiovisuelle Medien, Chemnitz (Germany), WAM2009</p>
<p><strong>Abstract:</strong> Default-Artmap ist ein Datenanalyseverfahren, welches zur Objekterkennung einsetzbar ist. Dieses überwachte Clusterverfahren erreicht ähnliche<br />
Kategorisierungsgüten wie ein künstliches Neuronales Netz. Es besitzt aber eine wesentlich geringere Laufzeit, da es die Eingabe nur einmal verarbeitet. Die Qualität des Algorithmus ist aber von der Reihenfolge der Eingabedaten abhängig. Der hier vorgestellte Ansatz behebt das Problem, indem Default-Artmap um die Möglichkeit einer Clusterverschmelzung erweitert wird. Eine auf dem generischen 2d3cII-Datensatz durchgeführte Evaluation ergab verbesserte Kategorisierungsgüten und Clusterformen.</p>
<p><a title="WAM09 Band" href="http://archiv.tu-chemnitz.de/pub/2009/0095/index.html" target="_blank">[Tagungsband, S. 93ff]</a>, Software auf Anfrage<a title="WAM09 Band" href="http://archiv.tu-chemnitz.de/pub/2009/0095/index.html" target="_blank"><br />
</a></p>
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		</item>
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		<title>Diplomarbeit: Vergleich der Klassifikationsfähigkeit von Default Artmap mit Backpropagation-Netzen</title>
		<link>http://www-user.tu-chemnitz.de/~beuth/research/artmap/diplomarbeit-vergleich-der-klassifikationsfahigkeit-von-default-artmap-mit-backpropagation-netzen/</link>
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		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artmap]]></category>

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		<description><![CDATA[Frederik Beuth, 2008

Abstract: Clusterverfahren werden in dem Bereich der Künstlichen Intelligenz eingeordnet. Sie finden ihren Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen; von der Bildverarbeitung, dem Information-Retrieval bis hin zum Data-Mining. Da die Anforderungen an die zugrunde liegenden Algorithmen immer höher werden, ist die Motivation gegeben, neue Verfahren zu entwickeln und zu evaluieren.
Default-Artmap ist ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frederik Beuth, 2008</p>
<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Abstract:</strong> Clusterverfahren werden in dem Bereich der Künstlichen Intelligenz eingeordnet. Sie finden ihren Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen; von der Bildverarbeitung, dem Information-Retrieval bis hin zum Data-Mining. Da die Anforderungen an die zugrunde liegenden Algorithmen immer höher werden, ist die Motivation gegeben, neue Verfahren zu entwickeln und zu evaluieren.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Default-Artmap ist ein von der Boston University 2003 entwickeltes Clusterverfahren, welches theoretisch Vorteile gegenüber herkömmlichen Verfahren erkennen lässt. Im Moment sind keine ausreichenden Erfahrungen über praktische Einsetzbarkeit verfügbar. Aus diesem Grunde soll es in Bezug auf seine Klassifikationsfähigkeit mit einem Standardverfahren, hier ein Multi-Layer Perceptron, trainiert mit dem Backpropagation-Lernverfahren, verglichen werden.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Evaluation erfolgt auf der Grundlage einer vorhandenen Referenzimplementation. Als Testdaten werden mehrere Standard-Datensätze aus dem UCI Machine Learning Repository verwendet.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Neben der Bewertung der Klassifikationsfähigkeit hat die Arbeit als weiteres Ziel, den Lernvorgang im Detail nachvollziehbar zu machen, um potentielle Probleme und Grenzen des Ansatzes aufzuzeigen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www-user.tu-chemnitz.de/~beuth/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/diplomBeuth08.pdf">[PDF]</a>, Software auf Anfrage.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Fish-Project: The guidance of vision while learning categories &#8211; Part experiment evaluation</title>
		<link>http://www-user.tu-chemnitz.de/~beuth/research/reinforcement-learning/fishproject/</link>
		<comments>http://www-user.tu-chemnitz.de/~beuth/research/reinforcement-learning/fishproject/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reinforcement-Learning]]></category>

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		<description><![CDATA[






0-20% of the trails
60-80% of the trails


Duration of fixations (average over all subjects)





The research group recently proposed a computational model of perception in the brain as active pattern generation. It suggests to combine attention and object/category recognition in a single interconnected network. Perception will be formalized by an active, top-down directed inference process. In it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img class="size-medium wp-image-3 alignnone" title="2DJpgtrails20percent" src="http://www-user.tu-chemnitz.de/~beuth/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/2DJpgtrails20percent-300x225.jpg" alt="2DJpgtrails20percent" width="240" height="180" /></td>
<td><a rel="attachment wp-att-119" href="http://www-user.tu-chemnitz.de/~beuth/research/reinforcement-learning/fishproject/attachment/2djpgtrails80percent/"><img class="size-medium wp-image-119 alignnone" title="Fixations after Learning" src="http://www-user.tu-chemnitz.de/~beuth/wordpress/wp-content/uploads/2DJpgtrails80percent-300x225.jpg" alt="Fixations after Learning" width="240" height="180" /></a></td>
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<td style="text-align: center;">0-20% of the trails</td>
<td>60-80% of the trails</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" colspan="2">Duration of fixations (average over all subjects)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">
<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">The research group recently proposed a computational model of perception in the brain as active pattern generation. It suggests to combine attention and object/category recognition in a single interconnected network. Perception will be formalized by an active, top-down directed inference process. In it a target template will be learned and maintained. Little is known about the nature of these templates. The proposal is that the brain can create these from learning in a reward-based scenario. The responsible brain region for reward and Reinforcement Learning is the Basal Ganglia. For category discrimination the brain might learn more abstract or generalized features of single objects. The hypothesis is, that such high order visual templates also guide visual perception, i.e. gaze, during learning which can be measured by an eye tracking system.</p>
<p>To test this hypothesis an experimental study was run and 12 human subjects were trained on a subordinate category recognition task (fish) with category stimuli similar to those in earlier studies (Sigala &amp; Logothetis, Nature, 2002; Sigala, Gabbiani &amp; Logothetis, J Cog Neursci., 2002; Peters, Gabbiani &amp; Koch, Vision Res., 2003).  The decision space was designed to allow a full separation of two categories by only two of four features. This disjunction investigated if the subjects are capable to detect and focus on the features with the relevant information. In this study, a single stimulus was presented to the subjects. They had to press one of two buttons to indicate their decision for a category. The stimulus disappeared after the button had been pressed. The subjects received feedback only in case of wrong answers. During the presentation, the subject´s eye movements were recorded by an eye tracker (Eyelink from SR Research). On average the subjects learned the task after 100 trials (85% correct).</p>
<p>The data confirms our hypothesis. On average there is a general shift of fixations towards locations with relevant features. Thus, subjects are able to learn which features are informative and tend to fixate onto these to compute their final decision about the category choice.  The next step of the project is to build a model considering  the structure of the Basal Ganglia.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Studienarbeit: Entwurf eines semiautomatischen Testsystems für Clusterverfahren am Beispiel von Default-Artmap</title>
		<link>http://www-user.tu-chemnitz.de/~beuth/research/artmap/studienarbeit-entwurf-eines-semiautomatischen-testsystems-fur-clusterverfahren-am-beispiel-von-default-artmap/</link>
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		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artmap]]></category>

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		<description><![CDATA[Frederik Beuth, 2007

[PDF], Software auf Anfrage
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frederik Beuth, 2007<a href="../../artmap/studienArbeitBeuth.pdf" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><a href="http://www-user.tu-chemnitz.de/~beuth/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/studienArbeitBeuth.pdf" target="_blank">[PDF]</a>, Software auf Anfrage</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Biological models of reinforcement learning</title>
		<link>http://www-user.tu-chemnitz.de/~beuth/publications/ki09/</link>
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		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Reinforcement-Learning]]></category>

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		<description><![CDATA[Vitay, J., Fix, J., Beuth, F., Schroll, H. and Hamker, F.H. (2009)
&#8220;Biological models of reinforcement learning&#8221; (submitted)
Abstract: This review focuses on biological issues of reinforcement learning. Since the influential discovery of W. Schultz of an analogy between the reward prediction error signal of the temporal difference algorithm and the firing pattern of some dopaminergic neurons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vitay, J., Fix, J., Beuth, F., Schroll, H. and Hamker, F.H. (2009)<br />
&#8220;Biological models of reinforcement learning&#8221; (submitted)</p>
<p><strong>Abstract:</strong> This review focuses on biological issues of reinforcement learning. Since the influential discovery of W. Schultz of an analogy between the reward prediction error signal of the temporal difference algorithm and the firing pattern of some dopaminergic neurons in the midbrain during classical conditioning, biological models have emerged that use computational reinforcement learning concepts to explain adaptative behavior. In particular, the basal ganglia has been proposed to implement among other things reinforcement learning for action selection, motor control or working memory. We discuss to which extent the analogy between the temporal difference algorithm and the firing of dopamine cells can be considered as valid. Our review then focuses on the basal ganglia, their anatomy and key computational properties as demonstrated by three recent, influential models.</p>
]]></content:encoded>
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