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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

Parameterizing Object Detectors in the Continuous Pose Space

verfasst von : Kun He, Leonid Sigal, Stan Sclaroff

Erschienen in: Computer Vision – ECCV 2014

Verlag: Springer International Publishing

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Object detection and pose estimation are interdependent problems in computer vision. Many past works decouple these problems, either by discretizing the continuous pose and training pose-specific object detectors, or by building pose estimators on top of detector outputs. In this paper, we propose a structured kernel machine approach to treat object detection and pose estimation jointly in a mutually benificial way. In our formulation, a unified, continuously parameterized, discriminative appearance model is learned over the entire pose space. We propose a cascaded discrete-continuous algorithm for efficient inference, and give effective online constraint generation strategies for learning our model using structural SVMs. On three standard benchmarks, our method performs better than, or on par with, state-of-the-art methods in the combined task of object detection and pose estimation.

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Metadaten
Titel
Parameterizing Object Detectors in the Continuous Pose Space
verfasst von
Kun He
Leonid Sigal
Stan Sclaroff
Copyright-Jahr
2014
Verlag
Springer International Publishing
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-10593-2_30

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