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Face2Face:Real-timeFaceCaptureandReenactmentofRGBVideosJustusThies1MichaelZollhofer¨2MarcStamminger1ChristianTheobalt2MatthiasNießner31UniversityofErlangen-Nuremberg2Max-Planck-InstituteforInformatics3StanfordUniversityProposedonlinereenactmentsetup:amonoculartargetvideosequence(e.g.,fromYoutube)isreenactedbasedontheex-
Face2Face:Real-timeFaceCaptureandReenactmentofRGBVideosCVPR2016(Oral)J.Thies1M.Zollhöfer2M.Stamminger1C.Theobalt2M.Nießner31UniversityofErlan语言:中文(简体)该扩展程序是“face2face”的辅助工具。该辅助工具能让使用“face2face”实现的“视频会议”、“间”、“远程教育”等等应用实现共享桌面。
Face2Face在今年刚刚举行的CVPR上发表了自己的论文,在论文中他们对自己的技术做出了详细的解释,下面是Face2Face的算法简易概览图:
Face2FaceFace2Face[59]是在保持目标人身份的同时将源视频的表达式传输到目标视频的FacialReenactment系统。最初的实现是基于两个视频输入流,使用手动关键帧选择。这些帧用于生成一个密集的人脸重建,可用于在不同的光照和表情下重新人脸。
Face2Face在今年刚刚举行的CVPR上发表了自己的论文,在论文中他们对自己的技术做出了详细的解释,下面是Face2Face的算法简易概览图:左上角的人就是最终的使用者,被称为源角色(SourceActor),左下角的是会被替换掉表情和嘴型的角色,被称作目标角色(TargetActor)。
本文发于公众号【机器学习与生成对抗网络】,欢迎关注、后台会诚邀您加入CV&GAN交流群一起讨论)CVPR2020之117篇GAN论文分类汇总清单等你着陆!【GAN生成对抗网络】知识星球!Deepfake这个词是“深度学习”…
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Face2FaceFace2Face[56]是一个面部再现系统,它将源视频的表达式传输到目标视频,同时保持目标人的身份。最初的实现是基于两个视频输入流,使用手动关键帧选择。这些帧用于生成一个密集的人脸重建,可用于在不同的光照和表情下重新人
Face2Face:RGB视频的实时人脸捕获和重现源论文标题:Face2Face:Real-timeFaceCaptureandReenactmentofRGBVideos源论文地址:graphics.stanf...
face2face.gif本文实现依赖python2.7、tensorflow、opencv、dlib,训练生成对抗模型(GAN),实现图像。face2face是image2image或被称为pix2pix众多有趣应用中的一个。更多应用案...
源论文标题:Face2Face:Real-timeFaceCaptureandReenactmentofRGBVideos源论文地址:graphics.stanford.edu/~niessner/papers/2016/1facetoface/thies2016face.pdf[摘要]...
而且在DeepID和FaceNet中都能体现DeepFace的身影,所以DeepFace可谓是CNN在人脸识别的奠基之作,目前深度学习在人脸识别中也取得了非常好的效果。DeepFace在进行...
引起巨大争议的新技术Face2Face脸部识别技术—在线播放—优酷网,视频高清在线视频vianerdistFace2Face在今年刚刚举行的CVPR上发表了自己的论文,在论...
VGGFace2是一个大规模人脸识别数据,包含331万图片,9131个ID,平均图片个数为362.6。这个数据集有以下几个特点:1)人物ID较多,且每个ID包含的图片个数也较多。2)覆盖大范围的姿态、年龄和种族。
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WepresentFace2Face,anovelapproachforreal-timefacialreenactmentofamonoculartargetvideosequence(e.g.,Youtubevideo).Thesourcesequenceisalsoa...
[1707.06168]ChannelPruningforAcceleratingVeryDeepNeuralNetworksLearningDeepFace...