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Robust Use of Semantic Segmentation for Depth and Disparity Estimation

机译:鲁棒地使用语义分割进行深度和视差估计

摘要

This disclosure relates to techniques for generating robust depth estimations for captured images using semantic segmentation. Semantic segmentation may be defined as a process of creating a mask over an image, wherein pixels are segmented into a predefined set of semantic classes. Such segmentations may be binary (e.g., a ‘person pixel’ or a ‘non-person pixel’) or multi-class (e.g., a pixel may be labelled as: ‘person,’ ‘dog,’ ‘cat,’ etc.). As semantic segmentation techniques grow in accuracy and adoption, it is becoming increasingly important to develop methods of utilizing such segmentations and developing flexible techniques for integrating segmentation information into existing computer vision applications, such as depth and/or disparity estimation, to yield improved results in a wide range of image capture scenarios. In some embodiments, an optimization framework may be employed to optimize a camera device's initial scene depth/disparity estimates that employs both semantic segmentation and color regularization in a robust fashion.
机译:本公开涉及用于使用语义分割为捕获的图像生成鲁棒的深度估计的技术。语义分割可以被定义为在图像上方创建掩模的过程,其中像素被分割成语义类别的预定义集合。这样的分割可以是二进制的(例如,“人像素”或“非人的像素”)或多类的(例如,像素可以被标记为:“人”,“狗”,“猫”等)。 )。随着语义分割技术的准确性和采用率的增长,开发利用这种分割方法和开发灵活的技术以将分割信息集成到现有的计算机视觉应用程序(例如深度和/或视差估计)中以产生更好的结果变得越来越重要。各种各样的图像捕获方案。在一些实施例中,可以采用优化框架来优化相机设备的初始场景深度/视差估计,其以健壮的方式采用语义分割和颜色正则化。

著录项

  • 公开/公告号US2020082541A1

    专利类型

  • 公开/公告日2020-03-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 APPLE INC.;

    申请/专利号US201916566082

  • 申请日2019-09-10

  • 分类号G06T7/194;G06T5;G06T5/20;H04N13/128;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 11:24:55

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