Coral PoseNet:Edge TPU实时人体姿态估计终极指南,一文看懂项目全貌
Coral PoseNetEdge TPU实时人体姿态估计终极指南一文看懂项目全貌【免费下载链接】project-posenetHuman Pose Detection on EdgeTPU项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/pr/project-posenetCoral PoseNet 是一个基于Edge TPU的实时人体姿态估计完整开源项目。仓库中包含了为 Coral Edge TPU 量化并优化过的 PoseNet 模型以及一系列可直接对摄像头视频流进行姿态检测的示例程序。PoseNet 不识别画面中是谁它只估计鼻子、肩膀、肘部等身体关键点的位置。配合最低 14 毫秒的单次推理延迟你可以在边缘设备上跑起一个隐私友好的实时姿态估计系统。为什么选 PoseNet兼顾实时与隐私的姿态估计姿态估计Pose Estimation的应用场景非常广泛互动装置随观众身体动作而反应的大型交互屏幕健身分析步态、跑姿、运动姿势识别行为分析研究商店客流、博物馆人群分布️AR、动捕与动画驱动而它最大的亮点是隐私友好PoseNet 只从画面中提取 17 个关键点构成的骨架丢弃原始图像与一切可识别身份的特征。配合 Edge TPU 本地推理图片永远不会被上传到云端姿态数据可以被安全地存储与分析。工作原理两阶段姿态估计流水线PoseNet 的工作流程分为两步热力图生成Edge TPU 负责RGB 输入图像被送入卷积神经网络MobileNet V1 架构。网络末端不是分类头而是一组热力图每个关键点一张加若干偏移图。多姿态解码CPU 负责一个自定义的 TFLite CustomOP 执行多姿态解码算法把热力图转换为姿态、姿态置信度、关键点位置和关键点置信度。这个 CustomOP 被直接追加在模型图里对应posenet_lib/下各平台的posenet_decoder.so所以你通过 Coral Python API 调用模型时直接拿到的就是一组关键点完全不用自己处理热力图。模型可检测的17 个关键点在pose_engine.py的KeypointType枚举中定义鼻子、左/右眼、左/右耳、左/右肩、左/右肘、左/右腕、左/右髋、左/左膝、左/右脚踝。三个核心概念概念说明Pose姿态包含关键点列表和一个整人置信度的对象对应画面中一个人Keypoint关键点单个身体部位含 2D 坐标 (x, y) 和置信度分数Keypoint Score置信度取值 0.0~1.0表示该点位置准确的可能性可用来过滤不可靠的点快速上手三步跑通人体姿态估计第一步克隆仓库并一键安装依赖git clone https://gitcode.com/gh_mirrors/pr/project-posenet cd project-posenet sh install_requirements.shinstall_requirements.sh会自动安装 GStreamer 等第三方依赖并针对 Coral DevBoard 和 Raspberry Pi 做平台特化处理例如加载bcm2835-v4l2内核模块。注意PoseNet 依赖最新的 Pycoral API、tflite_runtime以及libedgetpu1-std或libedgetpu1-max运行时运行前请确保已安装。第二步运行最小示例打印全部关键点python3 simple_pose.pysimple_pose.py 会加载一张示例图片用 481x641 的 MobileNet 模型推理并打印结果Inference time: 14 ms Pose Score: 0.60698134 NOSE x211 y152 score1.0 LEFT_EYE x224 y138 score1.0 LEFT_SHOULDER x269 y169 score0.7 RIGHT_SHOULDER x160 y173 score1.0 ...单次推理仅14 毫秒——这就是实时的含义。⚡第三步摄像头实时骨架叠加python3 pose_camera.py python3 pose_camera.py --mirror # 摄像头与屏幕正对本人时加此参数pose_camera.py 将摄像头画面实时送入 PoseNet并把人体骨架叠加绘制在画面上是熟悉模型输出效果的最佳入门演示。模型怎么选3 种分辨率按需切换仓库提供了 3 个不同输入分辨率的 MobileNet V1 075 量化模型位于models/mobilenet/模型文件输入分辨率特点posenet_mobilenet_v1_075_353_481_quant_decoder_edgetpu.tflite353x481最快适合近距离、小视野posenet_mobilenet_v1_075_481_641_quant_decoder_edgetpu.tflite481x641默认速度与精度平衡posenet_mobilenet_v1_075_721_1281_quant_decoder_edgetpu.tflite721x1281更慢视野更宽能正确识别远处的人分辨率越大视野越宽、越能识别远处的人但速度越慢。可通过--res参数匹配摄像头分辨率python3 pose_camera.py --res 480x360 # 快但低分辨率 python3 pose_camera.py --res 640x480 # 默认 python3 pose_camera.py --res 1280x720 # 慢但高分辨率此外models/resnet/下还内置了 6 个精度更高的 ResNet-50 版本含 customop stub 与量化 CPU/EdgeTPU 两种文件models/*/components/则提供了编码器、解码器分离的组件模型便于更灵活地组合部署。两个有趣演示隐私匿名与手臂演奏1️⃣ 匿名器只留骨架、不留人脸python3 anonymizer.pyanonymizer.py 演示了隐私保护下的行为分析运行后走出画面程序会等待 2 秒无人的状态并锁定一张背景图再走回来屏幕上只会显示静态背景上叠加你的实时骨架。你的真实影像从未被保存或传输——这就是商店客流分析、博物馆热力图背后的隐私思路。️2️⃣ 合成器用手臂弹奏乐器apt install fluidsynth fluid-soundfont-gm pip3 install pyfluidsynth python3 synthesizer.pysynthesizer.py 让最多 3 人各控制一件不同乐器和八度右手腕控制音高左手腕控制音量用身体直接演奏音乐是展示姿态估计交互性的惊艳 demo。项目核心文件一览文件 / 目录说明pose_engine.py核心引擎类PoseEngine通过 Edge TPU API 执行姿态检测simple_pose.py最小示例对单张图片做姿态检测并打印关键点pose_camera.py摄像头实时姿态叠加演示anonymizer.py隐私匿名行为分析演示synthesizer.py手臂控制合成器演示gstreamer.pyGStreamer 视频采集管线工具posenet_engine_test.py姿态引擎单元测试posenet_lib/aarch64、armv7a、armv7l、x86_64 四种架构的posenet_decoder.so解码库test_data/测试图片test_couple.jpg及各模型的参考输出 CSVmodels/为 Edge TPU 优化的量化 PoseNet 模型install_requirements.sh一键安装依赖脚本在代码层面集成也非常简单实例化PoseEngine(模型路径, mirror)后调用DetectPosesInImage()传入 int8、Y,X,RGB 格式的 numpy 图像即可返回姿态列表与推理耗时一行代码完成一次实时人体姿态估计。总结Coral PoseNet 把实时人体姿态估计完整地搬到了边缘设备两阶段流水线、量化优化模型、内置解码 CustomOP再加上从最小示例到手臂演奏的多个可运行演示。无论你是想做客流行为分析、健身姿势检测还是创意互动装置这个项目都能让你以极低的门槛快速起步。【免费下载链接】project-posenetHuman Pose Detection on EdgeTPU项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/pr/project-posenet创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

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