期刊专题

10.14132/j.cnki.1673-5439.2023.03.001

基于参数模型和法线推理的单视图三维人体隐式重建

引用
为了克服单视图三维人体重建中出现的伪影及肢体残缺现象,提出了一种基于参数模型和法线推理的三维人体隐式重建算法(Parametric-Model and Normal Inference,PMNI),该方法能够从单一RGB图像重建出包含服装的三维人体.网络的输入仅为一张包含人物全身的RGB图像,首先基于图卷积神经网络预测对应的SMPL参数模型,接着基于条件GAN(Generative Adversarial Networks)网络生成人物的后视图像,并分别从前后视图中提取法线特征,最后将它们作为深度隐式函数的额外参数辅助训练.实验结果表明,相较于传统方法,该方法有效提升了重建结果的整体质量和表面细节.得益于参数体和法线作为先验,该方法也可以很好地处理一些复杂人体姿态.

三维重建、深度隐式函数、参数体模型、法线预测、人体数字化、单视图

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TN911.73;TP181

国家自然科学基金;校企合作项目

2023-09-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共10页

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南京邮电大学学报(自然科学版)

1673-5439

32-1772/TN

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2023,43(3)

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