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基于参数模型和法线推理的单视图三维人体隐式重建
引用本文:刘峰,周弈帆.基于参数模型和法线推理的单视图三维人体隐式重建[J].南京邮电大学学报(自然科学版),2023(3):1-10.
作者姓名:刘峰  周弈帆
作者单位:1. 南京邮电大学江苏省图像处理与图像通信重点实验室;2. 南京邮电大学教育科学与技术学院;3. 南京邮电大学通信与信息工程学院
基金项目:国家自然科学基金(61277029);
摘    要: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。

关 键 词: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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