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100-Phones: A Large VI-SLAM Dataset for Augmented Reality Towards Mass Deployment on Mobile Phones

增强现实 计算机科学 软件部署 人机交互 计算机图形学(图像) 操作系统
作者
Guofeng Zhang,Jin Yuan,Haomin Liu,Zhen Peng,Chunlei Li,Zibin Wang,Hujun Bao
出处
期刊:IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:30 (5): 2098-2108 被引量:1
标识
DOI:10.1109/tvcg.2024.3372133
摘要

Visual-inertial SLAM (VI-SLAM) is a key technology for Augmented Reality (AR), which allows the AR device to recover its 6-DoF motion in real-time in order to render the virtual content with the corresponding pose. Nowadays, smartphones are still the mainstream devices for ordinary users to experience AR. However the current VI-SLAM methods, although performing well on high-end phones, still face robustness challenges when deployed on a larger stock of mid- and low-end phones. Existing VI-SLAM datasets use either very ideal sensors or only a limited number of devices for data collection, which cannot reflect the capability gaps that VI-SLAM methods need to solve when deployed on a large variety of phone models. This work proposes 100-Phones. the first VI-SLAM dataset covering a wide range of mainstream phones in the market. The dataset consists of 350 sequences collected by 100 different models of phones. Through analysis and experiments on the collected data, we conclude that the quality of visual-inertial data vary greatly among the mainstream phones, and the current open source VI-SLAM methods still have serious robustness issues when it comes to mass deployment on mobile phones. We release the dataset to facilitate the robustness improvement of VI-SLAM and to promote the mass popularization of AR. Project page: https://github.com/zju3dv/100-Phones.

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