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MPS-Net: Learning to recover surface normal for multispectral photometric stereo

机译:MPS-Net:学习恢复多光谱光度立体的表面法线

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摘要

Multispectral Photometric Stereo (MPS) estimates per-pixel surface normals from one single image captured under three colored (red, green and blue) light sources. Unlike traditional Photometric Stereo, MPS can therefore be used in dynamic scenes for single frame reconstruction. However, MPS is challenging due to the tangle of the illumination, surface reflectance and camera response, causing inaccurate estimation of surface normal. Existing approaches rely on either extra depth information or materials calibration strategies, thus limiting its usage in practical applications. In this paper, we propose a Multispectral Photometric Stereo Network (MPS-Net) to solve this under-determined system. The MPS-Net takes the single multispectral image and an initial surface normal estimation obtained from this image itself, and outputs an accurate surface normal map, where no extra depth or materials calibration information is required. We show that the MPS-Net is not constrained to Lambertian surfaces and can be applied to surfaces with complex reflectance. We evaluated the MPS-Net using both synthetic and real objects of various materials. Our experiment results show that the MPS-Net outperforms the state-of-the-art approaches. (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:多光谱光度立体(MPS)可从在三种彩色(红色,绿色和蓝色)光源下捕获的一张图像估计每个像素的表面法线。因此,不同于传统的光度学立体声,MPS可以在动态场景中用于单帧重建。但是,由于照明,表面反射率和相机响应的纠缠,MPS具有挑战性,导致对表面法线的估计不准确。现有方法依赖于额外的深度信息或材料校准策略,因此限制了其在实际应用中的使用。在本文中,我们提出了一种多光谱光度立体网络(MPS-Net)来解决这个欠定的系统。 MPS-Net会获取单个多光谱图像和从该图像本身获得的初始表面法线估计值,并输出准确的表面法线贴图,而无需额外的深度或材料校准信息。我们表明,MPS-Net并不局限于朗伯表面,而是可以应用于具有复杂反射率的表面。我们使用各种材料的合成物体和真实物体评估了MPS-Net。我们的实验结果表明,MPS-Net优于最新方法。 (C)2019 Elsevier B.V.保留所有权利。

著录项

  • 来源
    《Neurocomputing》 |2020年第29期|62-70|共9页
  • 作者

  • 作者单位

    Ocean Univ China Dept Comp Sci & Technol Qingdao Shandong Peoples R China;

    Univ Manchester Ctr Imaging Sci Manchester Lancs 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

    Surface normal estimation; Multispectral photometric stereo; Neural network;

    机译:表面法线估计;多光谱光度立体声;神经网络;

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