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Deep radiance caching: Convolutional autoencoders deeper in ray tracing

机译:深度光线缓存:卷积自动化器深入追踪

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摘要

Rendering realistic images with global illumination is a computationally demanding task and often requires dedicated hardware for feasible runtime. Recent research uses Deep Neural Networks to predict indirect lighting on image level, but such methods are commonly limited to diffuse materials and require training on each scene. We present Deep Radiance Caching (DRC), an efficient variant of Radiance Caching utilizing Convolutional Autoencoders for rendering global illumination. DRC employs a denoising neural network with Radiance Caching to support a wide range of material types, without the requirement of offline pre-computation or training for each scene. This offers high performance CPU rendering for maximum accessibility. Our method has been evaluated on interior scenes, and is able to produce high-quality images within 180 s on a single CPU. (C) 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.
机译:通过全局照明渲染现实图像是一种计算要求苛刻的任务,并且通常需要专用硬件进行可行的运行时。最近的研究使用深神经网络预测图像水平的间接照明,但是这些方法通常限于漫射材料并且需要在每个场景上进行训练。我们呈现深度辐射缓存(DRC),利用卷积AualEncoders渲染全局照明的高效变体。 DRC采用了一个具有辐射缓存的去噪神经网络,以支持各种材料类型,而无需对每个场景的离线预计算或培训的要求。这提供了高性能CPU渲染,可实现最大可访问性。我们的方法已经在室内场景中进行了评估,并且能够在单个CPU上以180秒内生产高质量图像。 (c)2020 elestvier有限公司保留所有权利。

著录项

  • 来源
    《Computers & Graphics 》 |2021年第2期| 22-31| 共10页
  • 作者

    Jiang Giulio; Kainz Bernhard;

  • 作者单位

    Imperial Coll London Dept Comp 180 Queenss Gate London SW7 2AZ England;

    Imperial Coll London Dept Comp 180 Queenss Gate London SW7 2AZ England;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    Deep learning; Ray tracing; Radiance caching;

    机译:深入学习;射线追踪;光芒缓存;
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