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【24h】

Approximating Reflectance Functions using Neural Networks

机译:使用神经网络近似反射函数

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摘要

We present a new representation for the storage and reconstruction of arbitrary reflectance functions. This non-linear representation, based on a neural network model, accurately captures the spectral and spatial variation of these functions. It is both computationally efficient and concise, yet expressive. We reconstruct the subtle reflection characteristics of an analytic reflection model as well as measured and simulated reflection data
机译:我们为任意反射功能的存储和重建提供了新的代表性。该非线性表示基于神经网络模型,准确地捕获这些功能的光谱和空间变化。它既是计算上有效和简洁的,又表达。我们重建分析反射模型的微妙反射特性以及测量和模拟反射数据

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