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3D Constrained Local Model for rigid and non-rigid facial tracking

机译:用于刚性和非刚性面部跟踪的3D约束局部模型

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摘要

We present 3D Constrained Local Model (CLM-Z) for robust facial feature tracking under varying pose. Our approach integrates both depth and intensity information in a common framework. We show the benefit of our CLM-Z method in both accuracy and convergence rates over regular CLM formulation through experiments on publicly available datasets. Additionally, we demonstrate a way to combine a rigid head pose tracker with CLM-Z that benefits rigid head tracking. We show better performance than the current state-of-the-art approaches in head pose tracking with our extension of the generalised adaptive view-based appearance model (GAVAM).
机译:我们提出了3D约束局部模型(CLM-Z),用于在不同姿势下进行鲁棒的面部特征跟踪。我们的方法将深度和强度信息集成在一个通用框架中。通过对公开数据集进行的实验,我们证明了CLM-Z方法相对于常规CLM公式在准确性和收敛速度上的优势。此外,我们演示了一种将刚性头部姿态跟踪器与CLM-Z结合使用的方法,该方法有益于刚性头部跟踪。通过扩展基于自适应自适应基于视图的外观模型(GAVAM),我们在头部姿势跟踪方面显示出比当前最新技术更好的性能。

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