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Originaltitel:
Tracking and Mapping with Structural Regularities
Übersetzter Titel:
Tracking und Mapping mit Strukturregelmäßigkeiten
Autor:
Li, Yan
Jahr:
2024
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
TUM School of Computation, Information and Technology
Institution:
Informatik 16 - Lehrstuhl für Anwendungen in der Medizin (Prof. Navab)
Betreuer:
Tombari, Federico (Priv.-Doz. Dr.)
Gutachter:
Tombari, Federico (Priv.-Doz. Dr.); Carlone, Luca (Prof.); Tardós, Juan Domingo (Prof.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
DAT Datenverarbeitung, Informatik
TU-Systematik:
MED 230; DAT 760
Kurzfassung:
Real-time tracking and mapping approaches support intelligent agents such as robots, AR/VR devices, and autonomous driving vehicles to interact with unknown environments. Visual-based tracking methods aim to estimate the six degrees of freedom (DoF) camera poses, while mapping algorithms aim at reconstructing unknown environments into sparse or dense models. Commonly, camera poses tend to drift when errors accumulate during tracking processes. To limit the increase of pose errors, solutions,...     »
Übersetzte Kurzfassung:
Echtzeit-Tracking- und Mapping-Ansätze helfen intelligenten Agenten wie Robotern, AR/VR-Geräten und autonomen Fahrzeugen, mit unbekannten Umgebungen zu interagieren. Visuell basierte Tracking-Methoden zielen darauf ab, die sechs Freiheitsgrade (DoF) von Kamerapositionen abzuschätzen, während Mapping-Algorithmen darauf abzielen, unbekannte Umgebungen in spärliche oder dichte Modelle zu rekonstruieren. Im Allgemeinen neigen Kamerapositionen dazu, zu driften, da sich bei den Tracking-Vorgängen...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1726570
Eingereicht am:
11.12.2023
Mündliche Prüfung:
12.07.2024
Dateigröße:
16257835 bytes
Seiten:
229
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20240712-1726570-1-4
Letzte Änderung:
09.12.2024
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