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基于运动估计的2D转3D视频深度滤波
引用本文:黄冬冬,张贻雄,石江宏.基于运动估计的2D转3D视频深度滤波[J].厦门大学学报(自然科学版),2013(4):473-478.
作者姓名:黄冬冬  张贻雄  石江宏
作者单位:厦门大学信息科学与技术学院
基金项目:国家自然科学基金项目(61102135);中央高校基本科研业务费(2010121063);中国博士后科学基金项目(2012M511433)
摘    要:根据视频中距离越近运动尺度越大的原理,物体的运动包含了提取2D视频深度的最有效信息.然而自然视频中,物体运动存在加速度,物体在同样深度情况下,运动时大时小,结果将导致通过运动估计提取的深度存在不连续性.根据物体运动连续性的特点,同一物体在不同帧中的深度变化也存在连续性.提出一种基于运动估计的2D转3D深度滤波算法.该算法中,以高斯滤波为基础,并采用相似度作为权重,自适应地修改高斯滤波器的参数,实现了自适应的高斯滤波.实验结果表明,采用该算法有效地减小了运动估计误差,平滑了深度序列,提高了深度序列的准确性和合理性.

关 键 词:深度提取  关键点滤波  运动估计  运动矢量  深度滤波
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