本研究では、単一視点の入力画像から高品質な3D形状を再構築する深層潜在表面ネットワーク(DISN)を提案している。DISNは、符号付き距離関数(SDF)を用いて3D形状を表現し、入力画像の大域的特徴と局所的特徴を組み合わせることで、詳細な形状を高精度に再構築できる。
具体的には以下の手順で動作する:
この手法により、従来の手法では捉えきれなかった穴や細い構造などの微細な形状を高精度に再構築できることを示している。定量的・定性的な評価実験の結果、提案手法が最先端の手法を上回る性能を発揮することを確認した。また、カメラパラメータの推定精度が低下しても、再構築結果への影響は小さいことも示された。
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by Qiangeng Xu,... lúc arxiv.org 03-27-2024
https://arxiv.org/pdf/1905.10711.pdfYêu cầu sâu hơn