2013-07-26 25 views
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OpenCVを使用して顔画像をセグメンテーションするためにOpenCVを使用してアクティブなASM/AAMを実装しています(顔認識でさらに使用するため)。私はASMの正式な実装(T. Cootesの論文による)と結果は理想的ではなく、常に収束するとは限らず、いくつかの境界が捕捉されない場合、私はこれが問題であると信じています。局所構造のモデル化 - すなわち、勾配プロファイルマッチング。アクティブシェイプモデルとアクティブな外観モデル

今私は次に何をすべきか不明です。 ASMは、AAMと比較して、より単純で計算量が少ないアルゴリズムです。私はASMを改善し続けるべきですか(例えば、1Dプロファイルではなく2Dプロファイルを使用するか、さまざまな種類のランマークに対して異なるプロファイル構造を使用するなど)、AAMに手を差し伸べるべきですか?

編集:T.Cootesのオリジナル作品を改善することをお勧めする論文は何ですか?私は彼らの数が非常に多いことを知っていますが、今日のカノニカルと見なされるテクニックがありますか?

答えて

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Packt Publishing 2012の "OpenCV with Practical Computer Vision Projects"の本では、AAM whith 2Dプロファイルを実装しています。本書に記載されている多くのプロジェクトはオープンソースであり、GitHubからダウンロードできます。彼らはT.Cootesの実装よりも高度です。

同じ人に訓練した場合にのみ、AAM(既存の実装ではvosmも見ることができます)は良好な収束性(ASMより優れています)を持っていると言えます(FRANCKシーケンス)他のケースでは、ASMがうまく機能します。

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私は実際にこの本を持っていますが、私は第7章だけを見ています。第6章を見て、ここで言及している2Dプロファイルですとパッチを使うことができます。残念なことに、残念ながら私はその本自体からはあまり意味をなさないので、元のテクニックを記述する科学論文ほど詳細ではありません。また、ペーパー「アクティブアピアランスモデルを再訪しました。 MatthewsとSimon Baker "と言っているので、私はそれを見ていきます。 – SimpleMan

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Deformable Model Library DeMoLib、Roland Goecke博士によるhttp://staff.estem-uc.edu.au/roland/research/demolib-home/をご覧ください。 – dannyxyz22

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