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Locally Connected Network for Monocular 3D Human Pose Estimation

姿势 计算机科学 人工智能 边距(机器学习) 水准点(测量) 估计员 单眼 一般化 图形 模式识别(心理学) 三维姿态估计 计算机视觉 机器学习 理论计算机科学 数学 统计 数学分析 大地测量学 地理
作者
Hai Ci,Xiaoxuan Ma,Chunyu Wang,Yizhou Wang
出处
期刊:IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:44 (3): 1429-1442 被引量:46
标识
DOI:10.1109/tpami.2020.3019139
摘要

We present an approach for 3D human pose estimation from monocular images. The approach consists of two steps: it first estimates a 2D pose from an image and then estimates the corresponding 3D pose. This paper focuses on the second step. Graph convolutional network (GCN) has recently become the de facto standard for human pose related tasks such as action recognition. However, in this work, we show that GCN has critical limitations when it is used for 3D pose estimation due to the inherent weight sharing scheme. The limitations are clearly exposed through a novel reformulation of GCN, in which both GCN and Fully Connected Network (FCN) are its special cases. In addition, on top of the formulation, we present locally connected network (LCN) to overcome the limitations of GCN by allocating dedicated rather than shared filters for different joints. We jointly train the LCN network with a 2D pose estimator such that it can handle inaccurate 2D poses. We evaluate our approach on two benchmark datasets and observe that LCN outperforms GCN, FCN, and the state-of-the-art methods by a large margin. More importantly, it demonstrates strong cross-dataset generalization ability because of sparse connections among body joints.
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