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本文介绍了一种新型的端到端可训练模型,利用变分形状推理和几何损失函数,直接预测隐式表面表示。该模型在3D表面预测任务中表现优异,能够在单视角下重建高保真度的三维模型,超越现有技术。通过神经网络和新的几何建模框架,提升了细节和重建质量,具备更好的泛化能力和准确性。

优化隐式神经表示的3D几何重建

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-10-16T00:00:00Z

本文介绍了一种新型的端到端可训练模型,利用变分形状推理和几何损失函数,直接预测隐式表面表示。研究表明,该模型在3D表面预测中表现出色,尤其在单视角重建方面优于现有技术。通过Deep Local Shapes和DIF-Net等方法,提升了3D形状的编码、重建和细节增强效果,展现了良好的性能和鲁棒性。

多细节层次的潜在隐式三维形状模型

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-09-10T00:00:00Z
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