open pose步骤
时间: 2024-03-16 11:38:35 浏览: 116
C# E2Pose人体关键点检测(OpenVINO推理).rar 源码
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OpenPose是一个开源的人体姿态估计库,它可以通过分析图像或视频中的人体关键点来估计人体的姿态。下面是OpenPose的主要步骤:
1. 预处理:首先,输入的图像会经过预处理步骤,包括图像的缩放、裁剪和颜色空间转换等操作,以便提高后续处理的效果。
2. 人体检测:在这一步骤中,OpenPose会使用深度学习模型来检测图像中的人体位置。通常使用的是基于卷积神经网络(CNN)的目标检测模型,如YOLO或SSD。
3. 关键点估计:一旦检测到人体位置,OpenPose会对每个检测到的人体进行关键点估计。这一步骤使用了卷积神经网络(CNN)来预测每个关键点的位置,如头部、手臂、腿部等。
4. 姿态连接:在这一步骤中,OpenPose会根据关键点的位置信息,将它们连接起来形成完整的人体姿态。这个过程使用了启发式算法来确定哪些关键点应该连接在一起。
5. 姿态输出:最后,OpenPose会输出估计得到的人体姿态信息,包括每个关键点的位置坐标和连接关系。这些信息可以用于后续的人体动作分析、姿态识别等应用。
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