openpose 关键点
时间: 2023-08-27 15:04:32 浏览: 111
openpose关键点是用于人体姿势估计的关键点。根据引用和引用的内容,openpose提供了不同模型的关键点标注。其中,18点模型包括了Nose、Neck、RShoulder、RElbow、RWrist、LShoulder、LElbow、LWrist、RHip、RKnee、RAnkle、LHip、LKnee、LAnkle、REye、LEye、REar和LEar这18个关键点。而25点模型在18点模型的基础上增加了LBigToe、LSmallToe、LHeel、RBigToe、RSmallToe和RHeel这6个关键点。这些关键点可以用于人体姿势分析、面部识别、手部识别等应用中。
相关问题
openpose关键点坐标
OpenPose是一个基于深度学习的姿态估计库,它能够实时地检测出人体的关键点坐标,包括鼻子、眼睛、耳朵、肩膀、手肘、手腕、髋部、膝盖、脚踝等关键点。
每个关键点都由一个(x, y)坐标表示,x表示关键点在图像中的水平位置,y表示关键点在图像中的垂直位置。以下是OpenPose默认的关键点编号及其对应的身体部位:
0 - 鼻子
1 - 脖子
2 - 右肩膀
3 - 右肘
4 - 右手腕
5 - 左肩膀
6 - 左肘
7 - 左手腕
8 - 右臀部
9 - 右膝盖
10 - 右脚踝
11 - 左臀部
12 - 左膝盖
13 - 左脚踝
openpose关键点连接的流程
OpenPose是一个基于深度学习的开源库,用于检测人体的关键点。它的主要流程如下:
1. 输入图像:将待检测的图像输入OpenPose。
2. 预处理:对输入的图像进行预处理,包括将图像转换为灰度图像、进行归一化操作、裁剪图像等。
3. 卷积计算:使用卷积神经网络(CNN)进行特征提取,以提取人体的特征,如边缘、角点等。
4. Part Affinity Fields生成:通过对CNN的输出进行后处理,生成Part Affinity Fields(PAFs),PAFs表示连接各个人体部位的向量场。
5. Heatmap生成:同样通过后处理,生成每个关键点的heatmap,heatmap表示在图像中每个点属于哪个关键点的概率。
6. 关键点检测:通过匹配heatmap和PAFs,检测图像中的关键点位置。
7. 关键点连接:根据关键点的位置和PAFs,进行关键点的连接,形成人体的姿态估计。
8. 输出结果:输出人体的姿态估计结果,可以是关键点坐标、姿态角度、人体部位的分割等。
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