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题名基于SMPL模型人体三维重建算法研究
被引量:2
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作者
王栾栾
严群
姚剑敏
林志贤
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机构
福州大学物理与信息工程学院
博感电子科技有限公司
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出处
《传感器与微系统》
CSCD
北大核心
2022年第10期59-63,共5页
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基金
国家重点研发计划资助项目(2016YFB0401503)
广东省科技重大专项资助项目(2016B090906001)
+1 种基金
福建省科技重大专项项目(2014HZ0003—1)
广东省光信息材料与技术重点实验室开放基金资助项目(2017B030301007)。
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文摘
为了实现人体模型的高效快速建模,获得丰富的重建细节,提出了基于SMPL模型的三维人体重建算法。首先,通过图像分割与关键点检测,将2D图像映射到3D人体表面,实现人体关节点精确定位和姿势估计;其次,通过U-Net++和PatchGAN对抗生成网络,计算出人体三维图像的法线贴图和位移贴图;最后,将贴图信息采用线性差值方法添加到SMPL模型表面,实现模型顶点和SMPL模型参数的校正。在Human 3.6 M数据集上将本方法与SMPLify, HMR,NBF等算法进行了对比试验,本文提出的方法可以较完整重建人体的表面褶皱及凹凸细节,在13.7 s内实现完成重建任务。
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关键词
SMPL模型
深度学习
三维重建
法线贴图
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Keywords
skinned multi-person linear(SMPL) model
deep learning
three-dimensional reconstruction
normal map
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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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