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  Deep Shading: Convolutional Neural Networks for Screen-Space Shading

Nalbach, O., Arabadzhiyska, E., Mehta, D., Seidel, H.-P., & Ritschel, T. (2016). Deep Shading: Convolutional Neural Networks for Screen-Space Shading. Retrieved from http://arxiv.org/abs/1603.06078.

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基本情報

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資料種別: 成果報告書

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arXiv:1603.06078.pdf (プレプリント), 9MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002B-0176-F
ファイル名:
arXiv:1603.06078.pdf
説明:
File downloaded from arXiv at 2016-07-12 14:21
OA-Status:
閲覧制限:
公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-
CCライセンス:
http://arxiv.org/help/license

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作成者

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 作成者:
Nalbach, Oliver1, 著者           
Arabadzhiyska, Elena1, 著者           
Mehta, Dushyant1, 著者           
Seidel, Hans-Peter1, 著者                 
Ritschel, Tobias2, 著者           
所属:
1Computer Graphics, MPI for Informatics, Max Planck Society, ou_40047              
2External Organizations, ou_persistent22              

内容説明

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キーワード: Computer Science, Graphics, cs.GR,Computer Science, Learning, cs.LG
 要旨: In computer vision, Convolutional Neural Networks (CNNs) have recently achieved new levels of performance for several inverse problems where RGB pixel appearance is mapped to attributes such as positions, normals or reflectance. In computer graphics, screen-space shading has recently increased the visual quality in interactive image synthesis, where per-pixel attributes such as positions, normals or reflectance of a virtual 3D scene are converted into RGB pixel appearance, enabling effects like ambient occlusion, indirect light, scattering, depth-of-field, motion blur, or anti-aliasing. In this paper we consider the diagonal problem: synthesizing appearance from given per-pixel attributes using a CNN. The resulting Deep Shading simulates all screen-space effects as well as arbitrary combinations thereof at competitive quality and speed while not being programmed by human experts but learned from example images.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2016-03-192016
 出版の状態: オンラインで出版済み
 ページ: 9 p.
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): arXiv: 1603.06078
URI: http://arxiv.org/abs/1603.06078
BibTex参照ID: NalbacharXiv2016
 学位: -

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