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题名基于高分辨率网络和图卷积网络的三维人体重建模型
被引量:1
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作者
苏亚婷
刘翠响
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机构
河北工业大学电子信息工程学院
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出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2023年第2期583-588,共6页
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基金
河北省自然科学基金资助项目(F2020202045)。
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文摘
针对单目图像重建人体时出现的头部姿态翻转和图像特征间隐式空间线索缺失的问题,提出了一种基于高分辨率网络(HRNet)和图卷积网络(GCN)的三维人体重建模型。首先利用HRNet和残差块作为主干网络从原始图像中提取丰富的人体特征信息,然后使用GCN来捕获特征之间隐式的空间线索以获得空间精确的特征表示,最后使用此特征来预测多人线性蒙皮模型(SMPL)的参数以得到更加准确的重建结果;同时为了有效解决人体头部姿态翻转的问题,对SMPL的关节点重新进行了定义,在原有关节的基础上增加对头部关节点的定义。实验结果表明,所提模型能够准确地重建出三维人体,在2D数据集LSP上的重建准确率达到了92.41%,在3D数据集MPI-INF-3DHP上的关节误差和重建误差也大幅降低,平均误差仅分别为97.73 mm和64.63 mm,验证了所提模型在人体重建领域的有效性。
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关键词
图卷积网络
高分辨率网络
人体重建
多人线性蒙皮模型
残差块
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Keywords
Graph Convolutional Network(GCN)
High-Resolution Net(HRNet)
human reconstruction
Skinned Multi-Person Linear model(SMPL)
residual block
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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