研究人员开发了 CapStARE,一种用于注视估计的新型基于胶囊的架构。该系统利用冻结的 ConvNeXt 主干进行高效特征提取,并通过基于注意力的路由形成胶囊,以进行结构化的面部推理。它采用双 GRU 解码器进行轻量级序列建模,在 ETH-XGaze 和 MPIIFaceGaze 等基准数据集上实现了实时推理速度和强大的性能。 AI
影响 这种新架构为实时注视估计提供了一个实用且鲁棒的框架,有望改善人机交互和机器人应用。
排序理由 该集群包含一篇详细介绍注视估计新架构的学术论文。[lever_c_demoted from research: ic=1 ai=1.0]
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