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深度图像优化分层分割的3D场景流估计

作者:葛利跃; 朱令令; 张聪炫; 陈震场景流深度图像rgb图像序列分层分割

摘要:针对现有基于RGBD数据的3D场景流估计方法,在复杂背景、弱刚性运动以及运动遮挡等情况下计算精度与鲁棒性较低的缺点,提出一种基于深度图像优化分层分割的3D场景流估计方法。首先,利用连续图像序列帧间光流信息对场景深度图像进行优化分层分割,提取图像中运动目标与背景的深度信息。然后,根据深度图像分层结果,利用坐标下降法并结合图像分层技术计算RGBD序列3D场景流。最后,分别采用RGBD、Middlebury以及SRSF等测试图像集对方法的深度图像分层和场景流估计的准确性与可靠性进行综合对比试验。实验结果表明:所提方法针对复杂场景、弱刚性运动以及运动遮挡等类型图像具有较高的场景流估计精度与鲁棒性。

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南昌航空大学学报·自然科学版

《南昌航空大学学报·自然科学版》(季刊)创刊于1987年,由南昌航空大学主管,南昌航空大学主办,CN刊号为:36-1303/N,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《南昌航空大学学报·自然科学版》主要刊登本院材料科学与工程、机械工程、测试与控制工程、环境与化学工程、电子工程、应用工程、计算机及应用以及数学、物理、力学等基础学科方面的研究论文。

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