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  1. Pubblicazioni

AA-SGAN: Adversarially Augmented Social GAN with Synthetic Data

Contributo in Atti di convegno
Data di Pubblicazione:
2024
Abstract:
Accurately predicting pedestrian trajectories is crucial in applications such as autonomous driving or service robotics, to name a few. Deep generative models achieve top performance in this task, assuming enough labelled trajectories are available for training. To this end, large amounts of synthetically generated, labelled trajectories exist (e.g., generated by video games). However, such trajectories are not meant to represent pedestrian motion realistically and are ineffective at training a predictive model. We propose a method and an architecture to augment synthetic trajectories at training time and with an adversarial approach. We show that trajectory augmentation at training time unleashes significant gains when a state-of-the-art generative model is evaluated over real-world trajectories.
Tipologia CRIS:
04A-Conference paper in volume
Keywords:
Computer Science - Computer Vision and Pattern Recognition; Computer Science - Computer Vision and Pattern Recognition; Computer Science - Artificial Intelligence
Elenco autori:
Mirko Zaffaroni; Federico Signoretta; Marco Grangetto; Attilio Fiandrotti
Autori di Ateneo:
FIANDROTTI Attilio
GRANGETTO Marco
Link alla scheda completa:
https://iris.unito.it/handle/2318/2045030
Link al Full Text:
https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/2045030/1477537/W19.3.pdf
Titolo del libro:
Computer Vision – ECCV 2024
Pubblicato in:
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
Journal
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
Series
  • Dati Generali
  • Aree Di Ricerca

Dati Generali

URL

http://arxiv.org/abs/2412.18038v1

Aree Di Ricerca

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