OccNeRF: Advancing 3D Occupancy Prediction in LiDAR-Free Environments

激光雷达 占用率 计算机科学 遥感 人工智能 计算机视觉 地质学 工程类 建筑工程
作者
Chubin Zhang,Juncheng Yan,Yi Wei,Jiaxin Li,Li Liu,Yansong Tang,Yueqi Duan,Jiwen Lu
出处
期刊:IEEE transactions on image processing [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:34: 3096-3107 被引量:5
标识
DOI:10.1109/tip.2025.3567828
摘要

Occupancy prediction reconstructs 3D structures of surrounding environments. It provides detailed information for autonomous driving planning and navigation. However, most existing methods heavily rely on the LiDAR point clouds to generate occupancy ground truth, which is not available in the vision-based system. In this paper, we propose an OccNeRF method for training occupancy networks without 3D ground truth. Different from previous works which consider a bounded scene, we parameterize the reconstructed occupancy fields and reorganize the sampling strategy to align with the cameras' infinite perceptive range. The neural rendering is adopted to convert occupancy fields to multi-camera depth maps, supervised by multi-frame photometric consistency. Moreover, for semantic occupancy prediction, we design several strategies to polish the prompts and filter the outputs of a pretrained open-vocabulary 2D segmentation model. Extensive experiments for both self-supervised depth estimation and 3D occupancy prediction tasks on nuScenes and SemanticKITTI datasets demonstrate the effectiveness of our method. The code is available at https://github.com/LinShan-Bin/OccNeRF.
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