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基于人体时空骨架特征的图卷积行为识别算法
被引量:
4
1
作者
蒋俊蕊
魏延
+3 位作者
王晶仪
张文泷
张昆
李媛媛
《重庆师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022年第4期124-133,共10页
【目的】为了充分利用动态的人体骨架特征,提高行为识别精度,提出一种基于人体时空骨架特征的图卷积行为识别算法。【方法】首先在空间上确定主关节点,再融合各关节点与主关节点之间的向量和关节点间的骨骼长度,获取瞬时状态下关节点的...
【目的】为了充分利用动态的人体骨架特征,提高行为识别精度,提出一种基于人体时空骨架特征的图卷积行为识别算法。【方法】首先在空间上确定主关节点,再融合各关节点与主关节点之间的向量和关节点间的骨骼长度,获取瞬时状态下关节点的相对位置关系;然后计算相邻两帧之间由相同关节点构成的时序动作信息来描述运动状态;最后,将时空信息融合到时空图卷积网络中,进行端到端训练。【结果】与时空图卷积网络识别算法相比,在400分类Kinetics行为识别数据集上的Top-1和Top-5指标分别提升了1.78%和1.77%,在NTU RGB+D数据集的两个基准上的Top-1分别提升4.13%和2.61%。【结论】提出的基于人体时空骨架特征的图卷积行为识别算法是有效实用的。
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关键词
人
体骨
架
特征
图卷积网络
行为识别
深度学习
原文传递
题名
基于人体时空骨架特征的图卷积行为识别算法
被引量:
4
1
作者
蒋俊蕊
魏延
王晶仪
张文泷
张昆
李媛媛
机构
重庆师范大学计算机与信息科学学院
出处
《重庆师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022年第4期124-133,共10页
基金
重庆市技术创新与应用发展(专项重点)项目(No.cstc2019jscx-mbdxX0061)
重庆师范大学研究生科研创新项目(No.YKC20033)。
文摘
【目的】为了充分利用动态的人体骨架特征,提高行为识别精度,提出一种基于人体时空骨架特征的图卷积行为识别算法。【方法】首先在空间上确定主关节点,再融合各关节点与主关节点之间的向量和关节点间的骨骼长度,获取瞬时状态下关节点的相对位置关系;然后计算相邻两帧之间由相同关节点构成的时序动作信息来描述运动状态;最后,将时空信息融合到时空图卷积网络中,进行端到端训练。【结果】与时空图卷积网络识别算法相比,在400分类Kinetics行为识别数据集上的Top-1和Top-5指标分别提升了1.78%和1.77%,在NTU RGB+D数据集的两个基准上的Top-1分别提升4.13%和2.61%。【结论】提出的基于人体时空骨架特征的图卷积行为识别算法是有效实用的。
关键词
人
体骨
架
特征
图卷积网络
行为识别
深度学习
Keywords
human skeleton features
graph convolutional network
action recognition
deep learning
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于人体时空骨架特征的图卷积行为识别算法
蒋俊蕊
魏延
王晶仪
张文泷
张昆
李媛媛
《重庆师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022
4
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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