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Video Depth Anything引領超長視頻深度估計最新SOTA!字節跳動開源

發布于 2025-1-24 13:30
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Video Depth Anything引領超長視頻深度估計最新SOTA!字節跳動開源-AI.x社區

論文鏈接:https://arxiv.org/pdf/2501.12375
git 鏈接:https://videodepthanything.github.io/

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亮點直擊

  • 開發了一種新方法,將“Depth Anything”轉換為“視頻Depth Anything”,用于任意長度視頻的深度估計。
  • 提出了一種簡單而有效的損失函數,該函數在不引入幾何或生成先驗的情況下,強制執行時間一致性約束。
  • 該模型不僅在視頻深度估計中(空間和時間上)獲得了新的SOTA(最先進技術),而且在計算效率上也是最高的。

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總結速覽

解決的問題

Depth Anything在單目深度估計中表現出色,但在視頻應用中存在時間不一致性的問題,限制了其實用性。現有方法雖然嘗試解決這一問題,但僅適用于短視頻,并在質量與計算效率之間存在權衡。

提出的方案

提出了Video Depth Anything模型,旨在解決超長視頻中的深度估計問題。該方案通過替換Depth Anything V2的頭部為高效的時空頭,并設計了一種簡單有效的時間一致性損失函數,來約束時間深度梯度,無需額外幾何先驗。

應用的技術

  • 使用高效的時空頭替換原有模型head。
  • 設計時間一致性損失函數,約束時間深度梯度。
  • 基于視頻深度和未標記圖像的聯合數據集進行訓練。
  • 開發基于關鍵幀的策略用于長視頻推理。

達到的效果

  • 實現了對超長視頻的高質量、一致性深度估計,而不犧牲計算效率。
  • 在零樣本視頻深度估計中設立了新的技術標準。
  • 提供不同規模的模型,支持多種場景,最小模型可實現30 FPS的實時性能。

Video Depth Anything

Video Depth Anything,這是一種前饋視頻變換模型,用于高效估計時間一致的視頻深度。本文采用仿射不變深度,但在整個視頻中共享相同的尺度和偏移。我們方法的流程如下圖2所示。本文模型基于Depth Anything V2構建,增加了時間模塊和視頻數據集訓練。提出了一種新的損失函數,以增強時間一致性。最后,我們提出了一種結合重疊幀和關鍵幀的策略,以高效支持超長視頻推理。

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架構

由于缺乏足夠的視頻深度數據,從一個預訓練的圖像深度估計模型Depth Anything V2開始,并采用圖像和視頻數據的聯合訓練策略。


Depth Anything V2 編碼器。 Depth Anything V2 是當前最先進的單目深度估計模型,以其高精度和泛化能力為特點。我們使用其訓練好的模型作為我們的編碼器。為了降低訓練成本并保留已學習的特征,訓練過程中編碼器是凍結的。

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時間梯度匹配損失

從基于光流的扭曲(OPW)損失開始,隨后探索新的損失設計,并最終提出一種不依賴光流的時間梯度匹配損失(TGM),但仍能確保幀間預測的時間一致性。

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時間梯度匹配損失(TGM)。 在計算損失時,不假設相鄰幀中對應點的深度保持不變。相反,假設相鄰預測幀中對應點的深度變化應與在真實數據中觀察到的變化一致。我們將這種差異稱為穩定誤差(SE),其定義為:

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然而,生成光流會產生額外的開銷。為了解決對光流的依賴,進一步推廣了上述假設。具體來說,不需要使用從光流獲得的對應點。相反,我們直接使用相鄰幀中相同坐標處的深度來計算損失。假設是,相鄰幀中同一圖像位置的深度變化應該與真實值中的變化一致。由于這個過程類似于計算時間維度上的值的梯度,我們稱之為時間梯度匹配損失,其定義為:

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超長序列的推理策略

為了處理任意長度的視頻,一個簡單的方法是將來自不同視頻窗口的模型輸出進行拼接。然而,這種方法無法確保窗口之間的平滑過渡。一個更復雜的技術是推斷具有重疊區域的視頻窗口。通過利用重疊區域的預測深度來計算仿射變換,可以將一個窗口的預測與另一個窗口對齊。然而,這種方法可能會通過連續的仿射對齊引入累積誤差,導致在延長視頻中出現深度漂移。為了解決超長視頻中推理窗口大小有限的問題,提出了關鍵幀參考以繼承過去預測的尺度和偏移信息,以及重疊插值以確保局部窗口之間的平滑推理。

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實驗

評估

數據集。 為了對視頻深度估計進行定量評估,使用了五個涵蓋廣泛場景的數據集,包括室內 [7, 22, 24]、室外 [11] 和野外環境 [5]。每個視頻最多使用500幀進行評估,這比 [13] 中使用的110幀要多得多。有關110幀的結果,請參見附錄中的詳細信息。除了視頻深度評估,我們還在五個圖像基準 [5, 11, 15, 22, 31] 上評估了模型在靜態圖像 [42] 上的性能。

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零樣本深度估計

我們將我們的模型與四個代表性的視頻深度估計模型進行比較:NVDS、ChronoDepth、DepthCrafter 和 DepthAnyVideo,基于已建立的視頻深度基準。此外,我們引入了兩個強大的基線,1)Depth Anything V2(DAv2),以及2)NVDS + DAv2,即用DAv2替換NVDS中的基礎模型。需要注意的是,DepthAnyVideo支持每個視頻最多192幀;因此,僅在Sintel數據集上報告該模型的指標,因為其他數據集包含的視頻幀數超過了此限制。在靜態圖像評估中,將我們的模型與DepthCrafter、DepthAnyVideo和 Depth Anything V2的性能進行比較。

視頻深度結果。 如下表1所示,VDA模型在所有長視頻數據集上實現了最先進的性能,在幾何和時間指標上都表現出色。

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圖像深度結果。 如下表2所示,視頻深度模型在大多數數據集中實現了與DAv2-L相當的深度指標。這表明我們的模型在保持基礎模型的幾何準確性的同時,也確保了視頻穩定性。

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長視頻定量結果。 從Bonn 和 Scannet 中各選擇了10個場景,從NYUv2 中選擇了8個場景,每個場景包括500個視頻幀。然后,我們在幀長度為110、192、300、400和500時評估視頻深度,其中110和192對應于DepthCrafter 和 DepthAnyVideo 的最大窗口大小。指標的變化如下圖4所示。如圖所示,我們的模型在所有數據集中所有評估幀長度上顯著優于DepthCrafter,并且隨著幀數的增加,指標的下降最小。此外,我們的模型在Scannet和 NYUv2 上超過了DepthAnyVideo ,并在Bonn 的110和192幀指標上取得了相當的結果。最值得注意的是,我們的方法支持對任意長視頻進行推斷,在實際應用中具有顯著優勢。

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定性結果 

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除了長視頻外,在下圖6中展示了野外短視頻的結果。Depth Any Video即使在單個參考窗口內也表現出深度不一致,如藍色方框所示。盡管DepthCrafter 相比Depth Any Video 在視頻幀之間展示了更平滑的深度,但在某些復雜環境中未能準確估計深度。

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推理時間。 在A100 GPU上測量了各種模型的推理延遲。如上表3所示,與基于擴散的方法(DepthAnyVideo和DepthCrafter)以及基于變換器的方法(NVDS)相比,我們的大模型實現了最低的推理時間。這種性能歸因于我們的前饋變換器結構和輕量級時間模塊。值得注意的是,我們的大模型VDA-L的延遲僅比使用相同編碼器結構的DAv2-L大約高10%,從而展示了我們時空頭的效率。此外,我們的小模型的推理延遲小于10毫秒,表明其在實時應用中的潛力。

消融研究

在本節中,除非另有說明,我們使用窗口大小為16的VDA-S模型進行研究,并且不使用圖像蒸餾。未注明數據集名稱的指標表示所有數據集的平均值。

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推理策略。 為分析我們的推理策略,考慮了四種不同的推理方案。Baseline:在沒有重疊幀的情況下獨立對每個窗口進行推理。重疊對齊(OA):基于兩個相鄰窗口之間的重疊幀的尺度平移不變對齊,將兩個窗口拼接在一起。重疊插值(OI):依據DepthCrafter 的方法,在重疊區域進行線性插值后拼接兩個窗口。重疊插值+關鍵幀參考(OI+KR):在OI的基礎上,額外引入前一個窗口的關鍵幀作為當前推理的參考。如下表5所示,OA達到了與OI+KR相當的指標。然而,它在長視頻推理過程中導致了累積的尺度漂移。下圖7展示了這一問題,我們在一個時長為4分04秒的視頻上評估了OA和OI+KR。值得注意的是,OA處理的最后一幀中紅框區域突出了深度尺度的累積漂移。相比之下,OI+KR在整個視頻過程中更有效地保持了全局尺度一致性。OA在評估數據集上表現較好的一個可能解釋是,500幀的評估視頻數據集不足以反映現實世界中長時間視頻遇到的尺度漂移問題。

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窗口大小。 如上表5所示,窗口大小為32的模型在幾何精度和時間一致性方面優于窗口大小為16的模型。然而,將窗口大小增加到32以上并沒有帶來額外的好處。考慮到更大的窗口大小需要更多的訓練和推理資源,我們為最終模型選擇了窗口大小為32。

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結論

Video Depth Anything,用于估計時間一致性的視頻深度。該模型基于Depth Anything V2構建,并依賴于三個關鍵組件。首先,采用時空head,通過對特征圖應用時間自注意力層來引入時間交互。其次,使用一種簡單的時間梯度匹配損失函數來強制時間一致性。第三,為了實現長視頻深度估計,開發了一種新的基于關鍵幀的策略,用于分段推理,并結合深度拼接方法。廣泛的實驗表明,模型在三個方面實現了最先進的性能:空間精度、時間一致性和計算效率。因此,它可以為持續數分鐘的視頻生成高質量的深度預測。


本文轉自AI生成未來 ,作者:AI生成未來


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