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Robust Head Pose Estimation Using a 3D Morphable Model

机译:使用3D可变形模型进行可靠的头部姿势估计

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摘要

Head pose estimation from single 2D images has been considered as an important and challenging research task in computer vision. This paper presents a novel head pose estimation method which utilizes the shape model of the Basel face model and five fiducial points in faces. It adjusts shape deformation according to Laplace distribution to afford the shape variation across different persons. A new matching method based on PSO (particle swarm optimization) algorithm is applied both to reduce the time cost of shape reconstruction and to achieve higher accuracy than traditional optimization methods. In order to objectively evaluate accuracy, we proposed a new way to compute the pose estimation errors. Experiments on the BFM-synthetic database, the BU-3DFE database, the CUbiC FacePix database, the CMU PIE face database, and the CAS-PEAL-R1 database show that the proposed method is robust, accurate, and computationally efficient.
机译:从单个2D图像估计头部姿势已被认为是计算机视觉中一项重要且具有挑战性的研究任务。本文提出了一种新颖的头部姿态估计方法,该方法利用了巴塞尔人脸模型的形状模型和人脸中的五个基准点。它根据拉普拉斯分布调整形状变形,以提供不同人的形状变化。提出了一种基于粒子群优化(PSO)算法的匹配算法,不仅可以减少形状重构的时间成本,而且可以达到比传统优化方法更高的精度。为了客观地评估准确性,我们提出了一种计算姿态估计误差的新方法。在BFM综合数据库,BU-3DFE数据库,CUbiC FacePix数据库,CMU PIE面部数据库和CAS-PEAL-R1数据库上进行的实验表明,该方法具有鲁棒性,准确性和计算效率。

著录项

  • 来源
    《Mathematical Problems in Engineering》 |2015年第3期|678973.1-678973.10|共10页
  • 作者单位

    Sichuan Agr Univ, Coll Informat Engn, Yaan 625014, Peoples R China.;

    Sichuan Univ, Sch Aeronaut & Astronaut, Chengdu 610064, Peoples R China.;

    Sichuan Agr Univ, Coll Informat Engn, Yaan 625014, Peoples R China.;

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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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