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题名基于RFID的轻量化的动作识别方法
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作者
闫豪强
梁坤
张亚军
许桓源
王兴强
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机构
新疆大学软件学院
武警兵团总队
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出处
《现代电子技术》
北大核心
2024年第17期181-186,共6页
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基金
新疆维吾尔自治区自然科学基金面上项目(2022D01C54)。
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文摘
针对基于射频识别(RFID)的相位(Phase)信号的动作识别技术识别精度不高或不够轻量化等问题,提出基于RFID的轻量化的动作识别方法。该方法通过格拉姆矩阵将一维数据转化为二维图像,将Phase转换为格拉姆角场作为改进的MobileNet网络输入,通过格拉姆角场图像所拥有的高阶信号描述能力表现更多的几何性质和内在数据结构,在减小异常数据对识别效果影响的同时提高识别性能并充分利用网络。同时,将坐标注意力机制融合压缩激励机制,获取相位信号中更丰富的上下文信息使模型更好地定位和识别目标,同时在保证不影响识别精度的情况下重新构建网络,减少模型参数以及所需计算量。该方法与传统MobileNet相比,模型参数量仅为原模型的12.9%,同时识别率提高2.34%,每秒浮点运算次数也优于原模型。实验结果表明,该模型各个指标都表现出更优的实验结果,能够完成动作识别的相关要求。
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关键词
动作识别
格拉姆角场
多维注意力
MobileNet
相位信号
轻量化网络
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Keywords
action recognition
GAF
multi-dimensional attention
MobileNet
phase signal
lightweight network
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分类号
TN911.7-34
[电子电信—通信与信息系统]
TP391.4
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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