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비디오 영상을 이용한 3차원 재구성 및 객체 인식 모델 개발Development of 3D Reconstruction and Object Recognition Model using Video

Authors
이나혁이경택박영섭서상현이태민
Issue Date
2020
Publisher
한국디지털콘텐츠학회
Keywords
합성곱 신경망; 3차원 재구성; 객체 인식 모델; 이미지 증강; SURF; CNN; 3D Reconstruction; Object Recognition Model; Image Augmentation; SURF
Citation
디지털콘텐츠학회논문지, v.21, no.11, pp 2011 - 2019
Pages
9
Journal Title
디지털콘텐츠학회논문지
Volume
21
Number
11
Start Page
2011
End Page
2019
URI
https://scholarworks.bwise.kr/cau/handle/2019.sw.cau/63603
DOI
10.9728/dcs.2020.21.11.2011
ISSN
1598-2009
Abstract
콘텐츠 산업들이 발전함에 따라 이용되는 콘텐츠들이 2차원에서 3차원으로 범위가 넓어지고, 전문가들 뿐 아니라 일반 사용자들도 이 콘텐츠를 만들고 사용하고자 하였다. 하지만 3차원 정보들을 다루는 작업은 고도의 기술과 시간이 많이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 SfM을 이용한 간단한 3차원 재구성 방법을 제시한다. 사용자가 간단한 방법으로 비디오 영상을 제작하면 이를 토대로 데이터셋을 증강하여 늘린 후에 늘어난 데이터를 이용하여 3차원 재구성을 진행한다. 또한 CNN 학습을 통해서 3차원 객체를 인식하는 모델도 제작한다. 즉 우리는 하나의 데이터셋과 하나의 정보 추출과정으로 서로 다른 두 가지 결과를 제작하였다.
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Seo, Sang Hyun
예술공학대학 (예술공학부)
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