本文研究了卷积神经网络在无监督学习下学习光流预测的能力,并提出了一种新的模型来显式模拟遮挡问题。通过新颖的变换方式,该方法能更好地学习大运动。在Flying Chairs,MPI-Sintel和KITTI标准数据集上的测试结果表明,无监督方法在KITTI数据集上的效果优于有监督方法,尤其在该数据集上,我们的方法表现出色。
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