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Real-time Object Detection of Retail Products for Eye Tracking

机译:实时对象检测眼跟踪的零售产品

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摘要

Object detection is one important task in automatically analyzing eye tracking video data. This paper presents a real-time object detection method of retail products based on deep learning for eye tracking system. In the proposed approach, an eye tracking based Convolutional Neural Networks is constructed to obtain the feature of original images. Then, a weighted bounding box selection strategy based on gaze location is used for object detection. Besides, parameters are adjusted according to gaze location of eye tracking. Experimental results show that our method can achieve better accuracy for eye tracking than other existing methods in the detection of retail products.
机译:对象检测是自动分析眼跟踪视频数据的一个重要任务。 本文介绍了基于深度学习的眼跟踪系统的零售产品实时对象检测方法。 在所提出的方法中,构建基于眼睛跟踪的卷积神经网络以获得原始图像的特征。 然后,基于凝视位置的加权边界盒选择策略用于对象检测。 此外,根据眼睛跟踪的凝视位置调整参数。 实验结果表明,我们的方法可以在检测零售产品检测中的其他现有方法来实现眼睛跟踪的更好准确性。

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