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英文字典中文字典相關資料:
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    SMPL 是一种3D人体建模方法,现在几乎所有的元宇宙人体建模都是基于此类方法,包括但不限于元宇宙,自动驾驶等领域。
  • SMPL模型和SCAPE模型的主要区别是什么? - 知乎
    SMPL: Vertex linear blend skinning:一种顶点线性混合蒙皮算法,用于将3D模型的骨骼动画应用于3D模型表面。 Blend shape interpolation:一种混合形状插值算法,用于实现面部表情和手势的动画效果。
  • 用深度学习进行人体三维重建,该如何入门? - 知乎
    同时他们提出使用随机森林(RandomForest)模型学习人体轮廓到SMPL体型参数的映射关系。 但是他们预测的人体轮廓质量较差,严重影响体型的预测结果。 近年来,基于 深度学习 的参数化人体形状重建方法开始变得流行 [24]。
  • 基于计算机视觉从一张图片重建人体的三维网格,能否获取腰围、胸围、臂长、腿长等数据? - 知乎
    而为了从单张图像中恢复除身体外更多的几何信息,像手部动作和人脸表情,Choutas等 [57]使用身体驱动的注意力技术从图像提取更高分辨率的手部、 脸部特写, 帮助网络预测匹配的SMPL-X参数。 Zhang等 [58]则考虑如何预测与三维场景相匹配的SMPL人体。
  • SMPL模型中的BlendShapes该如何理解? - 知乎
    smpl模型,是一个描述人体姿态以及对应表面的类(CLASS)。通过其中关键参数的设置,来实现一个对不同体型、姿态的人体表面模型的构建。个人理解,可以把smpl的参数分为两类: 显式参数 (smpl输出参数,理解了这些参数,就能够使用smpl模型): 1、身体朝向global_orient: [3] 身体的朝向,采用轴角
  • 遥操作机器人 需要学习那些技术要点呢 - 知乎
    WHAM使用SMPL-X模型进行人类姿势参数化。 使用的人形机器人具有SMPL-X的部分自由度,仅包含19个旋转关节,在retargeting时,将SMPL-X对应的欧拉角复制到人形机器人中,即髋部、膝盖、脚踝、 躯干、肩膀和肘部。
  • motion generation - 知乎
    初始数据(SMPL参数) root_orient:全局根节点的旋转向量(朝向) pose_body:每个关键点的局部旋转向量(相对于根节点) betas: 3D person shape (默认为0) trans:跟节点的3D位置 HumanML3D表示 position representation:从rotati…
  • 如何用AI生成一张完美的手部照片? - 知乎
    HanDiffuser 由两个组件组成:一个 Text-to-Hand-Params (T2H) 扩散模型,用于从输入文本提示生成 SMPL-Body 和 MANO-Hand 参数,以及一个 Text-Guided Hand-Params-to-Image (T-H2I) 扩散模型,以先前组件生成的提示和手部参数上为条件合成图像。
  • slam和smpl有什么区别和联系? - 知乎
    刚好看到这个问题,略知一些,仅代表个人观点。 简单叙述一下slam和smpl是什么? slam全称为simultaneous localization and mapping,中文为同时定位与建图,slam其实可以包含激光slam、视觉slam等。视觉slam,又可以分为很多种类,包括单目slam、双目slam、多目slam等,还可以和一些其他方法做融合,包括IMU等
  • 德国马普所发布全面超越SMPL的人体模型STAR! - 知乎
    SMPL人体模型广泛应用于三维人体姿态和形状的估计、合成和分析。 但SMPL仍有不足,STAR模型在数量上和质量上都优于SMPL。 1,STAR的模型参数只有SMPL的20%,相同的数据上进行训练时,尽管拥有更少的参数,但STAR的泛化效果更好。





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