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  Efficient Multi-view Performance Capture of Fine-Scale Surface Detail

Robertini, N., de Aguiar, E., Helten, T., & Theobalt, C. (2016). Efficient Multi-view Performance Capture of Fine-Scale Surface Detail. doi:10.1109/3DV.2014.46.

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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:1602.02023.pdf (プレプリント), 5MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002B-07CF-6
ファイル名:
arXiv:1602.02023.pdf
説明:
File downloaded from arXiv at 2016-07-18 11:37
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:
Robertini, Nadia1, 著者           
de Aguiar, Edilson1, 著者           
Helten, Thomas1, 著者           
Theobalt, Christian1, 著者           
所属:
1Computer Graphics, MPI for Informatics, Max Planck Society, ou_40047              

内容説明

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キーワード: Computer Science, Computer Vision and Pattern Recognition, cs.CV,Computer Science, Graphics, cs.GR
 要旨: We present a new effective way for performance capture of deforming meshes with fine-scale time-varying surface detail from multi-view video. Our method builds up on coarse 4D surface reconstructions, as obtained with commonly used template-based methods. As they only capture models of coarse-to-medium scale detail, fine scale deformation detail is often done in a second pass by using stereo constraints, features, or shading-based refinement. In this paper, we propose a new effective and stable solution to this second step. Our framework creates an implicit representation of the deformable mesh using a dense collection of 3D Gaussian functions on the surface, and a set of 2D Gaussians for the images. The fine scale deformation of all mesh vertices that maximizes photo-consistency can be efficiently found by densely optimizing a new model-to-image consistency energy on all vertex positions. A principal advantage is that our problem formulation yields a smooth closed form energy with implicit occlusion handling and analytic derivatives. Error-prone correspondence finding, or discrete sampling of surface displacement values are also not needed. We show several reconstructions of human subjects wearing loose clothing, and we qualitatively and quantitatively show that we robustly capture more detail than related methods.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2016-02-052016
 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: 1602.02023
DOI: 10.1109/3DV.2014.46
URI: http://arxiv.org/abs/1602.02023
BibTex参照ID: Robertini_arXiv2016
 学位: -

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