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Optimized Dynamic Point Cloud Compression

Descripción del proyecto

Nuevos algoritmos para mejorar la eficiencia de la compresión con pérdida de las nubes de puntos dinámicas

Las nubes de puntos tridimensionales (3D) han atraído una gran atención por su uso en la telepresencia inmersiva 3D. En comparación con la tecnología de vídeo tradicional, las nubes de puntos 3D ofrecen las ventajas de la representación de puntos de vista libre y de la mezcla de objetos naturales y sintéticos. Se necesitan métodos de compresión eficaces para aumentar la capacidad de almacenamiento y utilizar mejor el ancho de banda. En 2017, el Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (MPEG, por sus siglas en inglés) inició el proceso de construcción de una norma internacional para la compresión de nubes de puntos. Como consecuencia, se eligió la compresión de nubes de puntos basada en vídeo (V-PCC, por sus siglas en inglés) por la compresión con pérdida de las nubes de puntos dinámicas. El proyecto OPT-PCC, financiado con fondos europeos, desarrollará algoritmos nuevos para mejorar la eficiencia de la V-PCC. El objetivo final es reducir la tasa de bits en un 20 % sin degradar la calidad de la nube de puntos reconstruida.

Objetivo

3D point clouds are receiving increased attention due to their potential for many important applications, such as real-time 3D immersive telepresence. Compared to traditional video technology, 3D point cloud systems allow free viewpoint rendering, as well as mixing of natural and synthetic objects. However, this improved user experience comes at the cost of increased storage and bandwidth requirements as point clouds are typically represented by the geometry and colour of millions up to billions of 3D points. For this reason, major efforts are being made to develop efficient point cloud compression schemes. The task, however, is very challenging due to the irregular structure of point clouds. To standardize these efforts, the Moving Picture Experts Group (MPEG) launched in January 2017 a call for proposals for 3D point cloud compression technology. In October 2017, the responses were evaluated and the first test model for lossy compression of dynamic point clouds (TMC2) was established. This test model defines a first “common core” algorithm for collaborative work towards the final standard. The aim of OPT-PCC is to contribute to these efforts by developing algorithms that optimize the rate-distortion performance of the test model. OPT-PCC’s objectives are to:

1. O1: build analytical models that accurately describe the effect of the geometry and colour quantization of a 3D point cloud on the bit rate and distortion;
2. O2: develop fast search algorithms that optimize the allocation of the available bit budget between the geometry information and colour information;
3. O3: implement a compression scheme for dynamic 3D point clouds that outperforms the state-of-the-art in terms of rate-distortion performance. The target is to reduce the bit rate by at least 20% for the same reconstruction quality;
4. O4: provide multi-disciplinary training to the researcher in algorithm design, metaheuristic optimisation, computer graphics, and leadership and management skills.

Régimen de financiación

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Coordinador

DE MONTFORT UNIVERSITY
Aportación neta de la UEn
€ 112 466,88
Dirección
THE GATEWAY
LE1 9BH Leicester
Reino Unido

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Región
East Midlands (England) Leicestershire, Rutland and Northamptonshire Leicester
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 112 466,88