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基于全卷积编解码网络的单目图像深度估计
基于全卷积编解码网络的单目图像深度估计
作者:
夏梦琪
郝琨
赵璐
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
单目图像深度估计
卷积神经网络
深度残差网络
稀疏深度测量
摘要:
针对传统方法在单目图像深度估计时精度低、速度慢等问题,提出一种全卷积编码-解码网络模型,该模型将稀疏的深度样本集和RGB图像作为输入,编码层由Resnet和一个卷积层组成,解码层由两个上采样层和一个双线性上采样层组成,上采样层采用上卷积模块和上投影模块交叉使用,有效降低了棋盘效应并保留了预测深度图像的边缘信息.同时,模型中使用了全卷积,使得参数减少,提升了预测速度.在NYU-Depth-v2数据集上验证了网络模型的有效性与优越性.实验结果表明,在仅使用RGB图像进行深度预测的情况下,与多尺度卷积神经网络相比,该模型在精度δ<1.25上提高约4%,均方根误差指标降低约11%;与仅使用RGB图像相比,添加100个空间随机深度样本,均方根误差降低约26%.
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文献信息
篇名
基于全卷积编解码网络的单目图像深度估计
来源期刊
计算机工程与应用
学科
关键词
单目图像深度估计
卷积神经网络
深度残差网络
稀疏深度测量
年,卷(期)
2021,(14)
所属期刊栏目
图形图像处理|Graphics and Image Processing
研究方向
页码范围
231-236
页数
6页
分类号
TP391
字数
语种
中文
DOI
10.3778/j.issn.1002-8331.2004-0432
五维指标
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
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卷积神经网络
深度残差网络
稀疏深度测量
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
计算机工程与应用
主办单位:
华北计算技术研究所
出版周期:
半月刊
ISSN:
1002-8331
CN:
11-2127/TP
开本:
大16开
出版地:
北京619信箱26分箱
邮发代号:
82-605
创刊时间:
1964
语种:
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
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