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Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo

机译:非结构化多视图立体声的逐像素视图选择

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摘要

This work presents a Multi-View Stereo system for robust and efficient dense modeling from unstructured image collections. Our core contributions are the joint estimation of depth and normal information, pixelwise view selection using photometric and geometric priors, and a multi-view geometric consistency term for the simultaneous refinement and image-based depth and normal fusion. Experiments on benchmarks and large-scale Internet photo collections demonstrate state-of-the-art performance in terms of accuracy, completeness, and efficiency.
机译:这项工作提出了一种用于从非结构化图像集合进行健壮和高效的密集建模的多视图立体声系统。我们的核心贡献是深度和法线信息的联合估计,使用光度学和几何先验的逐像素视图选择以及用于同时细化和基于图像的深度和法线融合的多视图几何一致性项。在基准测试和大型Internet照片集上进行的实验证明了准确性,完整性和效率方面最先进的性能。

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