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视频目标检测中位置注意力网络
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作者 杨大伟 毛琳 《大连民族大学学报》 CAS 2024年第1期29-35,共7页
针对视频目标检测中,移动目标几何变化复杂使得边缘特征提取不足,导致边缘细节定位不准确问题,提出一种位置注意力网络(Position Attention Network, PA-Net)。通过在尺寸适中的特征图上引入位置注意力网络,根据移动目标边缘与背景像素... 针对视频目标检测中,移动目标几何变化复杂使得边缘特征提取不足,导致边缘细节定位不准确问题,提出一种位置注意力网络(Position Attention Network, PA-Net)。通过在尺寸适中的特征图上引入位置注意力网络,根据移动目标边缘与背景像素的显著差异给目标不同位置动态赋予水平和垂直方向的注意力权值,增强对目标边缘的关注程度。既捕获前景和背景之间的依赖关系,又保留目标的确切位置信息,进而加强目标边缘细节特征的提取能力,提高目标框定准确度。实验结果表明:PA-Net算法在Argoverse-HD数据集上的检测结果与基准视频目标检测网络StreamYOLO相比,平均检测精度在不同交并比下分别提高0.3%、1.6%和0.6%,在机器人和自动驾驶等领域具有一定应用前景。 展开更多
关键词 视频目标检测 目标定位 位置注意力 边缘特征
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基于TM-Net网络估计的三维人体姿态运动监测算法
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作者 陈钲方 +2 位作者 张路 王健 汪洋继鸿 《南通职业大学学报》 2024年第1期81-86,共6页
针对三维人体姿态估计的便捷性与准确性提升需求,提出一种基于TM-Net网络估计算法。该算法以MediaPipe为中心,融合帧率计算、动作检测、动作计数和真实坐标解析等多功能模块,实现对人体运动的精准检测与计数。针对公共数据集LSP(Leeds S... 针对三维人体姿态估计的便捷性与准确性提升需求,提出一种基于TM-Net网络估计算法。该算法以MediaPipe为中心,融合帧率计算、动作检测、动作计数和真实坐标解析等多功能模块,实现对人体运动的精准检测与计数。针对公共数据集LSP(Leeds Sports Pose)和自建校园健身房运动数据集使用关键点的正确性概率(Probability of Correct Keypoint,PCK)、关节位置误差平均值(Mean Per Joint Position Error,MPJPE)和普罗克鲁斯对齐后的平均关节位置误差(Procrustes-Aligned Mean Per Joint Position Error,PA-MPJPE)等指标对该算法进行评估,并与目前先进的TP-3D网络估计算法进行对比。结果表明,TM-Net具有更高的准确率。此外,以开合跳为例进行消融实验,结果表明,TM-Net具有更强的泛化能力,能适应不同个体及拍摄角度的变化,满足了运动监测的实际需求。 展开更多
关键词 三维人体姿态估计 TM-Net网络 MediaPipe LSP数据集 运动监测
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