彭思达-报告.pdf
2026-03-21
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1、彭思达浙江大学基于路采数据的动态街景高精建模与重渲染基于路采数据的动态街景高精建模与重渲染2研究目标路采数据动态三维街景3研究成果FreeTimeGS(CVPR 2025)无需3D Box标注的动态重建研究目标:基于路采数据的动态街景高精建模与重渲染StreetCrafter(CVPR 2025)引入生成模型帮助街景重建4研究成果1:FreeTimeGS(CVPR 2025)FreeTimeGS(CVPR 2025)无需3D Box标注的动态重建研究目标:基于路采数据的动态街景高精建模与重渲染StreetCrafter(CVPR 2025)引入生成模型帮助街景重建想解决的问题:如何绕过3D B
2、ox标注Street Gaussians:Modeling Dynamic Urban Scenes with Gaussian Splatting.ECCV 2024.已有SOTA算法分开建模街道的前后景,依赖3D Box建模动态前景物体。想解决的问题:如何绕过3D Box标注Street Gaussians:Modeling Dynamic Urban Scenes with Gaussian Splatting.ECCV 2024.已有SOTA算法依赖动态物体的包围框,难以准确标注全部物体,且标注成本高。解决思路:基于四维高斯的前后景统一建模不再区分前后背景,使用四维高斯建模整个动态场景





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