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panoptic-toolbox

PanopticStudio多视角动作捕捉数据处理工具箱

PanopticStudio Toolbox是一款用于处理多视角人体动作捕捉数据的开源工具箱。它提供了下载、提取和可视化Panoptic Studio数据的功能,包括高清视频和3D关键点数据。该工具箱支持Python和Matlab,可实现3D关键点可视化和图像重投影。此外,它还包含KinopticStudio子系统工具和haggling数据集处理功能。

mmdetection - MMDetection:基于PyTorch的高效目标检测工具箱
GithubMM-Grounding-DINOMMDetectionOpenMMLabPyTorchRTMDet开源项目
MMDetection是一款专为目标检测、实例分割和全景分割任务设计的工具箱,采用模块化设计,支持多种检测任务,具备高效GPU运算能力。其性能与其他顶级代码库相媲美,且不断保持前沿。结合COCO挑战赛冠军经验,MMDetection提供先进的检测结果,并与MMEngine和MMCV无缝整合,进一步提升研究和应用效果。最新的RTMDet模型在参数-准确率优化及实时实例分割和旋转目标检测上表现出色。
mmdetection3d - 支持多模态单模态的开源3D目标检测框架
3D目标检测GithubMMDetection3D开源工具箱开源项目点云处理计算机视觉
MMDetection3D是OpenMMLab项目开发的开源3D目标检测框架,基于PyTorch构建。它支持多模态和单模态检测器,适用于室内外3D检测数据集,可与2D检测无缝集成。该框架提供300多种预训练模型、40多种算法实现,以及MMDetection全部功能模块。MMDetection3D不仅可用于研究,还可作为库支持各类3D检测应用开发。
PoseFlow - 高效实时人体姿态追踪算法
GithubPoseFlow人体姿态跟踪多人姿态估计开源项目深度学习计算机视觉
PoseFlow是GitHub上的开源人体姿态追踪项目,在实时多人追踪方面表现出色。它在PoseTrack挑战赛中achieve了高精度,支持各种数据集和可视化。该算法结合了深度学习和计算机视觉技术,适用于动作识别、行为分析等AI应用。PoseFlow提供Python实现,易于集成到现有系统中。它集成了AlphaPose和DeepMatching/ORB特征匹配技术,实现了高效准确的追踪。该项目提供完整代码和使用文档,可应用于计算机视觉、动作分析等领域。
pytorch-receptive-field - PyTorch CNN感受野计算与可视化工具
CNNGithubpytorch-receptive-field可视化开源项目感受野神经网络
pytorch-receptive-field是一个专门用于计算和可视化卷积神经网络(CNN)感受野的开源工具。该工具支持2D和3D CNN,能生成直观的感受野2D动画图。它易于集成到PyTorch项目中,可计算整个网络或特定层的感受野大小。这对于分析和优化CNN架构提供了重要参考。
ITK - N维科学图像处理与分析的开源跨平台工具包
GithubITKNumFOCUS医学影像图像处理开源软件开源项目
ITK是专门用于N维科学图像处理、分割和配准的开源跨平台工具包。它为医学图像处理、计算机视觉等领域提供了强大的分析功能。ITK同时支持C++和Python编程,拥有丰富的文档和示例资源,适用于教学、科研及商业应用。该项目获得NumFOCUS赞助,采用Apache 2.0开源许可证发布。
BlendArMocap - Blender的无标记动作捕捉与骨骼动画转换工具
BlendArMocapBlenderFreemocapGithubMediapipe动作捕捉开源项目
BlendArMocap是基于Google Mediapipe的Blender插件,用于无标记动作捕捉和骨骼动画转换。该工具支持从实时视频流或录像中检测人体、手部和面部特征,并能高效将捕捉数据转换到3D角色骨骼上。它还支持导入Freemocap会话数据,并与Rigify人形骨骼兼容。这个开源项目为3D动画制作提供了高效的动作捕捉和骨骼动画转换功能。虽然目前已停止活跃维护,BlendArMocap仍是动画制作者的实用动作捕捉解决方案。
multi-object-tracker - 利用Python实现多对象跟踪,兼容多种检测器
CentroidTrackerGithubOpenCVTF-MobileNetSSDYOLOv3multi-object tracker开源项目
该项目提供多种基于Python的多对象跟踪算法,包括CentroidTracker、IOUTracker、CentroidKF_Tracker和SORT,支持TF_SSDMobileNetV2、Caffe_SSDMobileNet和YOLOv3等OpenCV对象检测器。安装简便,使用友好,支持GPU加速,适用于视频数据解析和对象追踪。参考项目示例可快速上手,实现精准多对象跟踪。
VideoPipe - 跨平台的视频分析和结构化解决方案
GithubVideoPipe开源项目深度学习行为分析视频分析视频结构化
VideoPipe 是一个用 C++ 编写的开源视频分析和结构化框架,依赖少且易于上手。适用于视频结构化、图片搜索、人脸识别、交通和安防领域的行为分析。支持多种视频流协议和解码方式,集成深度学习和传统图像算法,具备目标检测、图像分类、特征提取等功能。插件化设计允许根据需求灵活组合,适用于多种平台,性能优良,广泛适用于各类应用场景。
DVR-Scan - 开源视频运动事件检测工具
DVR-ScanGithub动作检测命令行工具开源软件开源项目视频分析
DVR-Scan是一款开源的视频分析工具,专门用于检测视频文件中的运动事件。它可识别视频中的运动区域,并将每个事件保存为独立视频片段。该工具支持多平台,包括Windows、Linux和Mac。DVR-Scan提供区域编辑器功能,允许用户选择特定扫描区域,还可绘制运动边界框。它通过pip简单安装,为安全摄像头录像分析提供了高效解决方案。
PointTinyBenchmark - 目标定位与检测的先进开源工具箱
GithubTinyPersonmmdetection开源项目点监督目标定位目标检测
基于mmdetection的开源工具箱,专注目标定位和检测任务。项目实现了多项先进算法,如小目标检测尺度匹配、单点监督目标定位等。提供丰富资源,支持计算机视觉研究,尤其适用于小目标和点监督场景。为研究人员提供了强大工具,推进计算机视觉领域发展。
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