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Generalized dynamic object removal for dense stereo vision based scene mapping using synthesised optical flow.

机译:使用合成光流对基于密集立体视觉的场景映射进行广义动态对象移除。

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摘要

Mapping an ever changing urban environment is a challenging task as we are generally interested in mapping the static scene and not the dynamic objects, such as cars and people. We propose a novel approach to the problem of dynamic object removal within stereo based scene mapping that is both independent of the underlying stereo approach in use and applicable to varying object and camera motion. By leveraging stereo odometry, to recover camera motion in scene space, and stereo disparity, to recover synthesised optic flow over the same pixel space, we isolate regions of inconsistency in depth and image intensity. This allows us to illustrate robust dynamic object removal within the stereo mapping sequence. We show results covering objects with a range of motion dynamics and sizes of those typically observed in an urban environment.
机译:绘制不断变化的城市环境是一项具有挑战性的任务,因为我们通常对绘制静态场景而不是绘制动态对象(例如汽车和人)感兴趣。我们提出了一种新颖的方法来解决基于立体声的场景映射中的动态对象移除问题,该方法既独立于所使用的基础立体声方法,又适用于变化的对象和相机运动。通过利用立体测距法,以恢复场景空间中的相机运动和立体视差,以恢复同一像素空间上的合成光流,我们隔离了深度和图像强度不一致的区域。这使我们能够说明立体映射序列中强大的动态对象移除。我们显示的结果涵盖了具有一系列运动动态和大小的对象,这些对象具有在城市环境中通常观察到的大小。

著录项

  • 作者

    Hamilton O.K.; Breckon T.P.;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类

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