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Stereo depth estimation using deep neural networks

机译:使用深神经网络的立体深度估计

摘要

Various examples of the present disclosure include a stereoscopic deep neural network (DNN) that produces accurate and reliable results in real-time. Both LIDAR data (supervised training) and photometric error (unsupervised training) may be used to train the DNN in a semi-supervised manner. The stereoscopic DNN may use an exponential linear unit (ELU) activation function to increase processing speeds, as well as a machine learned argmax function that may include a plurality of convolutional layers having trainable parameters to account for context. The stereoscopic DNN may further include layers having an encoder/decoder architecture, where the encoder portion of the layers may include a combination of three-dimensional convolutional layers followed by two-dimensional convolutional layers.
机译:本公开的各种示例包括立体深神经网络(DNN),其实时地产生精确且可靠的结果。 LIDAR数据(监督培训)和光度误差(无监督训练)都可以用于以半监督方式训练DNN。立体DNN可以使用指数线性单元(ELU)激活功能来提高处理速度,以及机器学习的ARGMAX函数,其可以包括具有培养参数的多个卷积层以解释上下文。立体DNN还可以包括具有编码器/解码器架构的层,其中层的编码器部分可以包括三维卷积层之后的三维卷积层的组合。

著录项

  • 公开/公告号US11080590B2

    专利类型

  • 公开/公告日2021-08-03

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 NVIDIA CORPORATION;

    申请/专利号US201916356439

  • 申请日2019-03-18

  • 分类号G06N3/04;G06N3/08;G06N3/10;G01S17;G06T7;G06T7/593;G06T1/20;G06K9/62;G06N3/063;G01S17/86;G01S17/89;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-24 20:18:10

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