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基于HigherHRNet的煤矿井下人体姿态估计快速网络研究
1
作者
张延军
陈博
《矿业安全与环保》
CAS
北大核心
2024年第4期35-40,共6页
煤矿井下人体姿态的快速估计是井下作业智慧安全检测的重要前提。为解决煤矿井下多尘多雾、照明不足及颜色相融等问题,提高人体姿态估计关键点分配准确度及网络运行速度,研究新的Optimising HigherHRNet(OH-HRNet)快速网络模型:对Higher...
煤矿井下人体姿态的快速估计是井下作业智慧安全检测的重要前提。为解决煤矿井下多尘多雾、照明不足及颜色相融等问题,提高人体姿态估计关键点分配准确度及网络运行速度,研究新的Optimising HigherHRNet(OH-HRNet)快速网络模型:对HigherHRNet模型的轻量化设计、关键点分配进行深入研究,提出了基于注意力机制的记忆卷积模块及强化骨骼约束的关键点分配算法,并改进了算法的损失函数。在煤矿井下场景数据集和COCO公开数据集上的实验结果表明:OH-HRNet在GPU的速度上是LitePose的1.06倍,平均精度均值mAP提高了7.4%,平均召回率均值mAR提高了14.0%,可以实现更有效的智慧安全检测。
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关键词
智慧煤矿
人体姿态估计
快速网络
关键点检测
关键点分配
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职称材料
题名
基于HigherHRNet的煤矿井下人体姿态估计快速网络研究
1
作者
张延军
陈博
机构
太原科技大学机械工程学院
出处
《矿业安全与环保》
CAS
北大核心
2024年第4期35-40,共6页
基金
山西省重点研发项目(202102010101010)。
文摘
煤矿井下人体姿态的快速估计是井下作业智慧安全检测的重要前提。为解决煤矿井下多尘多雾、照明不足及颜色相融等问题,提高人体姿态估计关键点分配准确度及网络运行速度,研究新的Optimising HigherHRNet(OH-HRNet)快速网络模型:对HigherHRNet模型的轻量化设计、关键点分配进行深入研究,提出了基于注意力机制的记忆卷积模块及强化骨骼约束的关键点分配算法,并改进了算法的损失函数。在煤矿井下场景数据集和COCO公开数据集上的实验结果表明:OH-HRNet在GPU的速度上是LitePose的1.06倍,平均精度均值mAP提高了7.4%,平均召回率均值mAR提高了14.0%,可以实现更有效的智慧安全检测。
关键词
智慧煤矿
人体姿态估计
快速网络
关键点检测
关键点分配
Keywords
intelligent
coal
mine
human
pose
estimation
fast
network
key
point
detection
key
point
assignment
分类号
TD76 [矿业工程—矿井通风与安全]
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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HigherHRNet的煤矿井下人体姿态估计快速网络研究
张延军
陈博
《矿业安全与环保》
CAS
北大核心
2024
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