最近,来自 waabi ai、多伦多大学、滑铁卢大学和麻省理工的研究者们在 neurips 2023 上提出了一种全新的自动驾驶光照仿真平台 lightsim。研究者们提出了从真实数据中生成配对的光照训练数据的方法,解决了数据缺失和模型迁移损失的问题。lightsim 利用神经辐射场(nerf)和基于物理的深度网络渲染车辆驾驶视频,首次在大规模真实数据上实现了动态场景的光照仿真。
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项目网站:https://waabi.ai/lightsim 论文链接:https://openreview.net/pdf?id=mcx8IGneYw





LightSim 可以批量地进行场景重新照明,从估计的和真实的 HDR 环境图中生成同一场景的新的时间一致的和可 3D 感知的照明变化。 
LightSim 也可以批量地进行阴影编辑。 


以下视频中展示了另一个实例,插入了新的道路障碍后,又添加了一组新的车辆。使用 LightSim 搭建的仿真光照,让新加入的车辆能够无缝地融入到场景中。 










