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基于TSSI和STB-CNN的跌倒检测算法
1
作者
黄晓湧
李伟彤
《广东工业大学学报》
CAS
2023年第4期53-59,共7页
跌倒行为会给老人特别独居老人带来严重伤害,准确识别跌倒并及时报警可以有效降低这种危险。本文提出一种基于树结构骨架图像(Tree Structure Skeleton Image,TSSI)和可学习时空块卷积神经网络(Spatio-temporal Block Convolution Neura...
跌倒行为会给老人特别独居老人带来严重伤害,准确识别跌倒并及时报警可以有效降低这种危险。本文提出一种基于树结构骨架图像(Tree Structure Skeleton Image,TSSI)和可学习时空块卷积神经网络(Spatio-temporal Block Convolution Neural Network,STB-CNN)的跌倒检测方法。首先使用三维姿态估计算法提取人体关节点,进而获得骨架序列;然后利用基于深度优先搜索(Depth First Search,DFS)算法将骨架序列编码为TSSI;最后构建由时空差分模块、可学习时空框架和时空多分支卷积模块组成的可学习STB-CNN网络,实现跌倒检测。该方法在公开数据集和自建数据集上进行仿真实验分别取得98.6%和98.3%的准确率,优于其他相关算法。
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关键词
跌倒检测
树结构骨架图像
可
学习
时空
块
卷积
神经网络
姿态估计
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职称材料
题名
基于TSSI和STB-CNN的跌倒检测算法
1
作者
黄晓湧
李伟彤
机构
广东工业大学信息工程学院
出处
《广东工业大学学报》
CAS
2023年第4期53-59,共7页
基金
广东省科技计划项目(2017A010101016)。
文摘
跌倒行为会给老人特别独居老人带来严重伤害,准确识别跌倒并及时报警可以有效降低这种危险。本文提出一种基于树结构骨架图像(Tree Structure Skeleton Image,TSSI)和可学习时空块卷积神经网络(Spatio-temporal Block Convolution Neural Network,STB-CNN)的跌倒检测方法。首先使用三维姿态估计算法提取人体关节点,进而获得骨架序列;然后利用基于深度优先搜索(Depth First Search,DFS)算法将骨架序列编码为TSSI;最后构建由时空差分模块、可学习时空框架和时空多分支卷积模块组成的可学习STB-CNN网络,实现跌倒检测。该方法在公开数据集和自建数据集上进行仿真实验分别取得98.6%和98.3%的准确率,优于其他相关算法。
关键词
跌倒检测
树结构骨架图像
可
学习
时空
块
卷积
神经网络
姿态估计
Keywords
fall detection
tree structure skeleton image(TSSI)
learnable spatio-temporal block convolution neural network
pose estimation
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于TSSI和STB-CNN的跌倒检测算法
黄晓湧
李伟彤
《广东工业大学学报》
CAS
2023
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