检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:邓小玲[1,2] 倪江群[1] 代芬[1] 李震[1]
机构地区:[1]华南农业大学工程学院,广州510642 [2]中山大学信息科学与技术学院,广州510006
出 处:《计算机应用研究》2012年第11期4357-4359,共3页Application Research of Computers
基 金:广东省科技计划资助项目(2011B020308009);国家自然科学基金资助项目(31101077)
摘 要:针对计算机视觉理解单目图像立体结构的问题,进行了单目图像深度估计算法的研究。提出了一种基于监督学习方法的室外单目图像深度估计算法,其采用语义标注信息指导深度估计过程,融合绝对深度特征、相对深度特征以及位置特征作为深度特征向量,采用LLOM学习深度特征向量与深度值之间的关系。实验结果显示,该算法对路面、草地以及建筑物类等深度渐进变化的图像块,可获得较满意的深度估计结果。本算法为单目图像深度估计开辟了一个全新的有效途径。The key work of this paper was to estimate the scene depth for a single monocular image based on machine learning algorithm.Under the direction of semantic labels,an improved ASSOM algorithm named LLOM(locally liear online mapping) to depth estimation first time to learn the manifold of high dimension feature vectors,including absolute depth feature,relative depth feature and position feature.The experiments show that proposed method can obtain an acceptable result,especially for those blocks with gradual change of depth.This algorithm provides a new possibility to estimate depth from a single image.
分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术] TP301.6[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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