
截至2024年12月,重慶研究院現(xiàn)有創(chuàng)新人才隊(duì)伍近500人,其中各類專業(yè)技術(shù)人才近400人,包括國(guó)家級(jí)人才6人、中國(guó)科學(xué)院院級(jí)人才127人次、重慶市市級(jí)人才95人次;現(xiàn)有博士研究生導(dǎo)師37名,碩士研究生導(dǎo)師75名。在冊(cè)職工中92%具有研究生學(xué)歷,59%具有博士學(xué)位,45%具有海外留學(xué)或工作經(jīng)歷。人才隊(duì)伍以專業(yè)技術(shù)崗位為主(占88%),其中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員占比53%。
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科研進(jìn)展
重慶研究院在多視角三維人體姿態(tài)估計(jì)研究中取得進(jìn)展
時(shí)間:2024-04-19編輯:智能安全技術(shù)研究中心
近年來(lái)隨著深度攝像機(jī)和多攝像頭系統(tǒng)的出現(xiàn),多視角三維人體姿態(tài)估計(jì)逐漸成為三維人體姿態(tài)估計(jì)領(lǐng)域的最熱門研究方向之一。多視角三維人體姿態(tài)估計(jì)能夠通過(guò)利用多個(gè)視角的數(shù)據(jù),來(lái)補(bǔ)充在遮擋、相機(jī)運(yùn)動(dòng)等復(fù)雜情況下缺失的關(guān)節(jié)點(diǎn)位置信息,減輕單視角三維人體姿態(tài)估計(jì)存在的深度模糊問(wèn)題。但在實(shí)際應(yīng)用的非限定環(huán)境下,受場(chǎng)景背景、相機(jī)拍攝角度、光照、遮擋等復(fù)雜因素的影響,不同視角的圖像信息間存在很大的視覺(jué)表征差異,導(dǎo)致跨視角有效特征提取和融合十分具有挑戰(zhàn)性。
我院研究團(tuán)隊(duì)針對(duì)許多現(xiàn)有的多視角三維人體姿態(tài)估計(jì)方法存在忽略關(guān)節(jié)點(diǎn)多維度隱含信息、依賴特定場(chǎng)景的相機(jī)參數(shù)、語(yǔ)義特征挖掘不足等問(wèn)題,研究了基于深度語(yǔ)義圖編碼器和基于漸進(jìn)性時(shí)空融合的多視角三維人體姿態(tài)估計(jì)方法。該研究通過(guò)提取描述人體關(guān)節(jié)點(diǎn)豐富空間結(jié)構(gòu)信息的語(yǔ)義圖嵌入特征,構(gòu)建實(shí)現(xiàn)不同特征間動(dòng)態(tài)交互和融合的空間語(yǔ)義圖編碼器以及跨視角時(shí)空特征融合方法,充分挖掘不同視角關(guān)節(jié)點(diǎn)隱含的深層語(yǔ)義知識(shí),增強(qiáng)姿態(tài)特征的表征性。
方法框架圖
該研究在不依賴相機(jī)外參的情況下,有效減輕了深度模糊問(wèn)題,提升了三維人體姿態(tài)估計(jì)性能。相關(guān)成果發(fā)表在人工智能頂會(huì)AAAI Conference on Artificial Intelligence(CCF A類)和計(jì)算機(jī)圖形學(xué)與多媒體頂會(huì)ACM International Conference on Multimedia(CCF A類)上。
上述工作得到國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目的支持。
相關(guān)論文鏈接:
https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/28549
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3581783.3612098
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