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GrabCut-Based Human Segmentation in Video Sequences

机译:视频序列中基于GrabCut的人类分割

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摘要

In this paper, we present a fully-automatic Spatio-Temporal GrabCut human segmentation methodology that combines tracking and segmentation. GrabCut initialization is performed by a HOG-based subject detection, face detection, and skin color model. Spatial information is included by Mean Shift clustering whereas temporal coherence is considered by the historical of Gaussian Mixture Models. Moreover, full face and pose recovery is obtained by combining human segmentation with Active Appearance Models and Conditional Random Fields. Results over public datasets and in a new Human Limb dataset show a robust segmentation and recovery of both face and pose using the presented methodology.
机译:在本文中,我们提出了一种结合了跟踪和分段的全自动时空GrabCut人体分段方法。 GrabCut初始化是通过基于HOG的对象检测,面部检测和肤色模型执行的。空间信息包括在均值漂移聚类中,而时间相干性则由高斯混合模型的历史考虑。此外,通过将人体分割与主动外观模型和条件随机场相结合,可以获得全脸和姿势恢复。在公开数据集和新的Human Limb数据集中的结果显示,使用提出的方法,可以对面部和姿势进行有效的分割和恢复。

著录项

  • 作者

    Hernandez-Vela Antonio;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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