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Detecting humans under occlusion using variational mean field method

机译:使用变分别平均现场方法检测闭塞下的人

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摘要

This paper proposes a human detection method using variational mean field approximation for occlusion reasoning. In the method, parts of human objects are detected individually using template matching. Initial detection hypotheses with spatial layout information are represented in a graphical model and refined through a Bayesian estimation. In this paper, mean field method is employed for such an estimation. The proposed method was evaluated on the popular CAVIAR-INRIA dataset. Experimental results show that the proposed algorithm is able to detect humans in severe occlusion within reasonable processing time.
机译:本文提出了一种使用变分性平均场近似进行遮挡推理的人体检测方法。在该方法中,使用模板匹配单独检测人体对象的部分。具有空间布局信息的初始检测假设在图形模型中表示并通过贝叶斯估计来精制。在本文中,采用平均场法用于这种估计。所提出的方法在受欢迎的鱼子酱-inria数据集上进行评估。实验结果表明,该算法能够在合理的处理时间内检测严重闭塞的人类。

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