本文提出了一种改进的运动结构法(SfM)算法,能够在滚动快门(RS)影响下估计相对姿态,并提供9点算法复原RS相机。研究开发了数据集BS-RSC和模型,自适应纠正RS效应,生成高质量全局快门(GS)图像。实验表明,该方法在动态场景中表现优越,有效处理摄像机和物体运动带来的畸变。
本文提出了一种改进的运动结构法(SfM)算法,能够在滚动快门影响下估计相对姿态,并提供9点算法复原相机姿态。研究了基于双重滚动快门的成像方法和自适应扭曲模型,展示了在动态场景中消除滚动快门效应的有效性。此外,提出了自监督训练的DRSC网络框架和基于深度学习的校正方法,均显示出优于现有技术的性能。
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