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Enregistrement W2162909525 · doi:10.1111/j.1467-8659.2004.00795.x

Hardware‐Accelerated Rendering of Photo Hulls

2004· article· en· W2162909525 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

fundUn bailleur canadien est enregistré sur le travail.
no affAucune affiliation canadienne : ce travail est invisible pour une base fondée sur la seule affiliation.
Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Notice bibliographique

RevueComputer Graphics Forum · 2004
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueAdvanced Vision and Imaging
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesUniversity of British Columbia
Mots-clésRendering (computer graphics)Computer scienceComputer graphics (images)Visual hullGraphics hardwareHullComputer graphicsComputer visionArtificial intelligenceFrame rateGraphics pipelineGraphicsSlicingSoftware renderingReal-time rendering3D computer graphicsIterative reconstruction

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract This paper presents an efficient hardware‐accelerated method for novel view synthesis from a set of images or videos. Our method is based on the photo hull representation, which is the maximal photo‐consistent shape. We avoid the explicit reconstruction of photo hulls by adopting a view‐dependent plane‐sweeping strategy. From the target viewpoint slicing planes are rendered with reference views projected onto them. Graphics hardware is exploited to verify the photo‐consistency of each rasterized fragment. Visibilities with respect to reference views are properly modeled, and only photo‐consistent fragments are kept and colored in the target view. We present experiments with real images and animation sequences. Thanks to the more accurate shape of the photo hull representation, our method generates more realistic rendering results than methods based on visual hulls. Currently, we achieve rendering frame rates of 2–3 fps. Compared to a pure software implementation, the performance of our hardware‐accelerated method is approximately 7 times faster. Categories and Subject Descriptors (according to ACM CCS): CR Categories: I.3.3 [Computer Graphics]: Picture/Image Generation; I.3.7 [Computer Graphics]: Three‐Dimensional Graphics and Realism.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,710
Score d'incertitude au seuil0,708

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,025
Tête enseignante GPT0,269
Écart entre enseignants0,244 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle