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Cumulative attribute space regression for head pose estimation and color constancy

机译:头部姿势估计和色彩恒定的累积属性空间回归

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摘要

Two-stage Cumulative Attribute (CA) regression has been found effective in regression problems of computer vision such as facial age and crowd density estimation. The first stage regression maps input features to cumulative attributes that encode correlations between target values. The previous works have dealt with single output regression. In this work, we propose cumulative attribute spaces for 2- and 3 output (multivariate) regression. We show how the original CA space can be generalized to multiple output by the Cartesian product (CartCA). However, for target spaces with more than two outputs the CartCA becomes computationally infeasible and therefore we propose an approximate solution - multi-view CA (MvCA) - where CartCA is applied to output pairs. We experimentally verify improved performance of the CartCA and MvCA spaces in 2D and 3D face pose estimation and three-output (RGB) illuminant estimation for color constancy. (C) 2018 The Authors. Published by Elsevier Ltd.
机译:两阶段累积属性(CA)回归在计算机愿景的回归问题有效,如面部年龄和人群密度估计。 第一阶段回归映射到编码目标值之间的相关性的累积属性的输入特征。 以前的作品已处理单个输出回归。 在这项工作中,我们提出了2-和3个输出(多变量)回归的累积属性空间。 我们展示了原始的CA空间如何通过笛卡尔产品(Cartca)的多个输出。 但是,对于具有两个以上输出的目标空间,CartCA变得计算不够,因此我们提出了一个近似解决方案 - 多视图CA(MVCA) - CartCA应用于输出对。 我们通过实验验证了CartCA和MVCA空间在2D和3D面部姿势估计和三输出(RGB)发光体估计中的改进性能,用于色彩恒定。 (c)2018作者。 elsevier有限公司出版

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