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The signed k-distance transformation (k-DT) computes the k nearest prototypes from each location on a discrete regular grid within a given D dimensional volume. We propose a new k-DT algorithm that divides the problem into D 1-dimensional problems and compare its accuracy and computational complexity to the existing raster-scanning and propagation approaches.
Aude Billard, Mikhail Koptev, Nadia Barbara Figueroa Fernandez
Marcos Rubinstein, Hamidreza Karami