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        裝在手機里的3D姿態(tài)估計_模型尺寸僅同類1/7

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-12-14 18:28:23    作者:付羽彤    瀏覽次數(shù):89
        導讀

        博雯 發(fā)自 凹非寺量子位 報道 | 公眾號 QbitAI長久以來,三維姿態(tài)估計都在追求準確性上一路狂奔。但精度提高得同時,也帶來了計算成本得上升。而剛剛被CPVR 2021接受得論文中所提出得模型,MobileHumanPose卻可以同

        博雯 發(fā)自 凹非寺
        量子位 報道 | 公眾號 QbitAI

        長久以來,三維姿態(tài)估計都在追求準確性上一路狂奔。

        但精度提高得同時,也帶來了計算成本得上升。

        而剛剛被CPVR 2021接受得論文中所提出得模型,MobileHumanPose卻可以同時做到又小又好。

        還是放在手機上都能hold得住得那種。來感受一下這個feel:

        這種動作得健身操也沒問題:

        據(jù)了解,這個模型得尺寸,只有基于ResNet-50得模型得1/7,算力達到了3.92GFLOPS。

        而且平均每關節(jié)位置誤差(MPJPE),也只有大約5厘米。

        那么這一模型到底是如何在有限得算力下產(chǎn)生極佳性能得呢?

        基于編碼器-解碼器結構得改進

        這是一個從基本得編碼器-解碼器結構改良得來得模型。

        在編碼器用于全局特征提取,而解碼器進行姿態(tài)估計得基礎架構上,研究團隊對其主干網(wǎng)絡、激活函數(shù),以及Skip concatenation功能都進行了修改。

        先來看研究團隊選擇得主干網(wǎng)絡,MobileNetV2。

        他們在MobileNetV2得前四個倒置殘差塊(Residual Block)處修改了通道大小,獲得了性能提升。

        接下來,將PReLU函數(shù)用于實現(xiàn)激活功能,其中ai為學習參數(shù) yi是輸入信號。

        這一函數(shù)中得可學習參數(shù)能夠在每一層網(wǎng)絡都獲得額外得信息,因此在人體姿勢估計任務中使用參數(shù)化PReLU時可提升性能。

        △修改了激活函數(shù)后得baseline

        現(xiàn)在,模型得效率已經(jīng)不低了,但考慮到推理速度,團隊使用Skip concatenation結構。這一結構能從編碼器到解碼器中導出低級別特征信號(Lowlevel feature signal),不會降低性能。

        參數(shù)量減少5倍,計算成本降到1/3

        團隊使用Human3.6M和MuCo-3DHP作為三維人體姿勢數(shù)據(jù)集,他們提出了MobileNetV2得大小兩個模型。

        在Human3.6M上,MobileNetV2大模型實現(xiàn)了51.44毫米得平均每關節(jié)位置誤差。

        且其參數(shù)量為4.07M,對比同類模型得20.4M(chen)減少了5倍,計算成本為5.49GFLOPS,是同類模型得1/3不到(14.1G)。

        對于多人三維姿勢估計任務,研究者使用RootNet來估計每個人得可能嗎?坐標,在MuPoTS得20個場景中進行了實驗:

        實驗結果證明,對比Zerui Chen等研究者提出得獲ECCV 2020得三維人體姿態(tài)估計方法,MobileNetV2在一般場景中得性能都更好,且在少數(shù)場景中取得了可靠些性能:

        在模型效率上,MobileNetV2得大模型效率為2.24M/3.92GFLOPS,遠超同類模型得13.0M/10.7GFLOPS(Zerui Chen)。

        而小模型也能實現(xiàn)56.94毫米得平均每關節(jié)位置誤差,有224萬個參數(shù),計算成本為3.92GFLOPS。

        介紹

        論文得三位皆畢業(yè)于韓國高等技術研究院,一作Sangbum Choi為該校得電機及電子工程可以碩士。

        論文:
        openaccess.thecvf/content/CVPR2021W/MAI/html/Choi_MobileHumanPose_Toward_Real-Time_3D_Human_Pose_Estimation_in_Mobile_Devices_CVPRW_2021_paper.html

        開源地址:
        [1]github/SangbumChoi/MobileHumanPose
        [2]github/ibaiGorordo/ONNX-Mobile-Human-Pose-3D

        — 完 —

        量子位 QbitAI · 頭條號簽約

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        (文/付羽彤)
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