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  Face2Face: Real-time Face Capture and Reenactment of RGB Videos

Thies, J., Zollhöfer, M., Stamminger, M., Theobalt, C., & Nießner, M. (2020). Face2Face: Real-time Face Capture and Reenactment of RGB Videos. Retrieved from https://arxiv.org/abs/2007.14808.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0007-E8E9-D 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000E-32A2-2
資料種別: 成果報告書
LaTeX : {Face2Face}: {R}eal-time Face Capture and Reenactment of {RGB} Videos

ファイル

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:
arXiv:2007.14808.pdf (プレプリント), 7MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0007-E8EB-B
ファイル名:
arXiv:2007.14808.pdf
説明:
File downloaded from arXiv at 2021-02-08 11:42
OA-Status:
閲覧制限:
公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-

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作成者

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 作成者:
Thies, Justus1, 著者           
Zollhöfer, Michael2, 著者           
Stamminger, Marc1, 著者           
Theobalt, Christian2, 著者                 
Nießner, Matthias1, 著者           
所属:
1External Organizations, ou_persistent22              
2Computer Graphics, MPI for Informatics, Max Planck Society, ou_40047              

内容説明

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キーワード: Computer Science, Computer Vision and Pattern Recognition, cs.CV
 要旨: We present Face2Face, a novel approach for real-time facial reenactment of a
monocular target video sequence (e.g., Youtube video). The source sequence is
also a monocular video stream, captured live with a commodity webcam. Our goal
is to animate the facial expressions of the target video by a source actor and
re-render the manipulated output video in a photo-realistic fashion. To this
end, we first address the under-constrained problem of facial identity recovery
from monocular video by non-rigid model-based bundling. At run time, we track
facial expressions of both source and target video using a dense photometric
consistency measure. Reenactment is then achieved by fast and efficient
deformation transfer between source and target. The mouth interior that best
matches the re-targeted expression is retrieved from the target sequence and
warped to produce an accurate fit. Finally, we convincingly re-render the
synthesized target face on top of the corresponding video stream such that it
seamlessly blends with the real-world illumination. We demonstrate our method
in a live setup, where Youtube videos are reenacted in real time.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2020-07-292020
 出版の状態: オンラインで出版済み
 ページ: 12 p.
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): arXiv: 2007.14808
BibTex参照ID: Thies_2007.14808
URI: https://arxiv.org/abs/2007.14808
 学位: -

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