Tensorflow Lite Posenet Demo

Tensorflow Lite Posenet Demo

LazyDroid
Jul 27, 2022
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  • Android 5.0+

    Android OS

Sobre este Tensorflow Lite Posenet Demo

Estima a pose de uma pessoa usando as localizações espaciais das principais articulações do corpo

Tensorflow Lite Posenet ou estimativa de pose é a tarefa de usar um modelo ML para estimar a pose de uma pessoa a partir de uma imagem ou vídeo, estimando as localizações espaciais das principais articulações do corpo (pontos-chave).

A estimativa de pose se refere a técnicas de visão computacional que detectam figuras humanas em imagens e vídeos, de modo que se possa determinar, por exemplo, onde o cotovelo de alguém aparece em uma imagem. É importante estar ciente do fato de que a estimativa de pose meramente estima onde estão as principais articulações do corpo e não reconhece quem está em uma imagem ou vídeo.

O modelo PoseNet pega uma imagem de câmera processada como entrada e fornece informações sobre os pontos-chave. Os pontos-chave detectados são indexados por um ID de peça, com uma pontuação de confiança entre 0,0 e 1,0. A pontuação de confiança indica a probabilidade de que um ponto-chave exista nessa posição.

Benchmarks de desempenho

O desempenho varia com base no dispositivo e na distância de saída (mapas de calor e vetores de deslocamento). O modelo PoseNet não varia com o tamanho da imagem, o que significa que ele pode prever posições de pose na mesma escala da imagem original, independentemente de a imagem ser reduzida ou não. Isso significa que você configura o modelo para ter uma precisão maior em detrimento do desempenho.

O passo de saída determina quanto a saída é reduzida em relação ao tamanho da imagem de entrada. Isso afeta o tamanho das camadas e as saídas do modelo.

Quanto maior for a distância de saída, menor será a resolução das camadas da rede e das saídas e, correspondentemente, sua precisão. Nesta implementação, a passada de saída pode ter valores de 8, 16 ou 32. Em outras palavras, uma passada de saída de 32 resultará no desempenho mais rápido, mas com menor precisão, enquanto 8 resultará na maior precisão, mas desempenho mais lento. O valor inicial recomendado é 16.

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Last updated on 2022-07-27
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Informações sobre Tensorflow Lite Posenet Demo APK

Última Versão
3.0
Categoria
Educação
Android OS
Android 5.0+
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Desenvolvedor
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