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摘要:
海量视频数据推动了基于数据驱动的单目图像深度估计研究.针对现有方法存在不同对象深度分配层次感不够的问题,在相似场景具有相似深度的假设前提下,提出一种基于语义级分割和深度迁移的单目图像2D转3D的方法.首先使用分割迁移模型将输入图像的像素进行语义级分类;然后通过语义级分类结果对场景匹配进行约束;再次利用SIFT流建立输入图像和匹配图像间像素级对应关系,并由此将匹配图像的深度迁移到输入图像上;最后通过语义级分割约束的最优化深度融合模型为不同对象区域分配深度值.Make3D测试数据的实验结果表明,该方法估计的深度质量比现有深度迁移方法更高,与最优化融合深度迁移算法相比,平均对数误差和平均相对误差分别降低0.03和0.02个点.
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文献信息
篇名 语义级深度迁移的2D转3D算法
来源期刊 计算机辅助设计与图形学学报 学科 工学
关键词 数据驱动 深度估计 深度迁移 语义分割 2D转3D
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目 图像与视觉
研究方向 页码范围 72-80
页数 9页 分类号 TP391.4
字数 5842字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 余辉晴 宁波工程学院电子与信息工程学院 32 27 2.0 4.0
2 袁红星 宁波工程学院电子与信息工程学院 38 103 6.0 8.0
3 吴少群 宁波工程学院电子与信息工程学院 24 61 5.0 6.0
4 诸葛霞 宁波工程学院电子与信息工程学院 27 78 5.0 8.0
5 朱仁祥 宁波工程学院电子与信息工程学院 22 74 5.0 7.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
数据驱动
深度估计
深度迁移
语义分割
2D转3D
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机辅助设计与图形学学报
月刊
1003-9775
11-2925/TP
大16开
北京2704信箱
82-456
1989
chi
出版文献量(篇)
6095
总下载数(次)
15
总被引数(次)
94943
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
浙江省自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://www.zjnsf.net/
项目类型:一般项目
学科类型:
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