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A two-step methodology for human pose estimation increasing the accuracy and reducing the amount of learning samples dramatically

机译:一种用于人体姿势估计的两步方法,可大大提高准确性并减少学习样本的数量

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摘要

In this paper, we present a two-step methodology to improve existing human pose estimation methods from a single depth image. Instead of learning the direct mapping from the depth image to the 3D pose, we first estimate the orientation of the standing person seen by the camera and then use this information to dynamically select a pose estimation model suited for this particular orientation. We evaluated our method on a public dataset of realistic depth images with precise ground truth joints location. Our experiments show that our method decreases the error of a state-of-the-art pose estimation method by 30%, or reduces the size of the needed learning set by a factor larger than 10.
机译:在本文中,我们提出了一种两步方法,可以从单个深度图像改进现有的人体姿势估计方法。代替学习从深度图像到3D姿势的直接映射,我们首先估计相机看到的站立者的方位,然后使用此信息动态选择适合此特定方位的姿势估计模型。我们在公开的真实深度图像数据集上评估了我们的方法,该数据集具有精确的地面真相关节位置。我们的实验表明,我们的方法将最新的姿态估计方法的误差降低了30%,或将所需学习集的大小减小了10倍以上。

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