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摘要:
提出了一种基于深度学习的多约束框架,用于从单目视频中预测深度图.该框架不仅通过最小化光度误差来对网络进行优化,还引入了匹配点对约束和极线约束来弥补光度误差在无纹理区域和光照变化情况下的不稳定性.此外,该框架还加入了非连续图像之间的约束来改善模型的表现.通过与其他深度估计方法进行对比分析,结果表明:该框架可以提高深度预测的准确性,增强了模型在处理无纹理区域和光照变化时的鲁棒性.
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文献信息
篇名 基于多约束优化的图像深度信息估计
来源期刊 计算机工程与科学 学科 工学
关键词 计算机视觉 深度估计 多约束
年,卷(期) 2019,(9) 所属期刊栏目 图形与图像
研究方向 页码范围 1650-1655
页数 6页 分类号 TP391.4
字数 5486字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-130X.2019.09.017
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 陈姝 湘潭大学信息工程学院 16 54 4.0 6.0
2 林敏 湘潭大学信息工程学院 7 6 2.0 2.0
3 袁浩翔 湘潭大学信息工程学院 2 1 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (0)
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参考文献  (3)
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引证文献  (1)
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1997(1)
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
计算机视觉
深度估计
多约束
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
计算机工程与科学
月刊
1007-130X
43-1258/TP
大16开
湖南省长沙市开福区德雅路109号国防科技大学计算机学院
42-153
1973
chi
出版文献量(篇)
8622
总下载数(次)
11
总被引数(次)
59030
相关基金
湖南省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Hunan Province
官方网址:http://jj.hnst.gov.cn/
项目类型:一般面上项目
学科类型:
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