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适用于便携式设备的深度神经网络眼动跟踪
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作者 王建华 冉煜琨 《计算机与现代化》 2021年第8期58-63,共6页
针对目前眼动跟踪方法难以适用于智能手机、平板电脑等便携式设备的问题,提出一种基于大规模数据集的眼动跟踪方法。首先,通过众包法构建大规模数据集;然后,使用该数据集训练一个深度神经网络,用于端对端的预测。最后,训练一个更小更快... 针对目前眼动跟踪方法难以适用于智能手机、平板电脑等便携式设备的问题,提出一种基于大规模数据集的眼动跟踪方法。首先,通过众包法构建大规模数据集;然后,使用该数据集训练一个深度神经网络,用于端对端的预测。最后,训练一个更小更快的网络进行优化,使所提方法在移动设备上的运行具有一定的实时性。实验结果表明,与其他类似方法相比,所提方法具有更好的跟踪鲁棒性以及数据泛化能力。在移动设备中的运行速度可达10~15帧/s。在未校正的情况下,该方法在手机和平板电脑中的预测误差分别是1.71 cm和2.53 cm。校正后,误差分别降至1.34 cm和2.12 cm。 展开更多
关键词 眼动跟踪 众包法 深度神经网络 大规模数据集 鲁棒性
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