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基于骨架的人体动作识别技术研究进展 被引量:3
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作者 刘宝龙 周森 +6 位作者 董建锋 谢满德 周胜利 郑天一 张三元 叶修梓 王勋 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第9期1299-1322,共24页
近年来,随着深度学习技术的发展,已有很多新颖的基于骨架的人体动作识别算法被提出,极大地推动了该领域的发展.对基于骨架的人体动作识别领域的主要数据集和算法进行全面、细致的总结.首先对NTU,Kinet-ics-Skeleton和SYSU 3DHOI等骨架... 近年来,随着深度学习技术的发展,已有很多新颖的基于骨架的人体动作识别算法被提出,极大地推动了该领域的发展.对基于骨架的人体动作识别领域的主要数据集和算法进行全面、细致的总结.首先对NTU,Kinet-ics-Skeleton和SYSU 3DHOI等骨架相关的数据集进行回顾;然后将基于骨架的人体动作识别算法归纳为基于监督学习的、基于半监督学习的和基于无监督学习的3大类,并对分属不同类别的算法进行介绍和比较;最后分析和总结得出该领域当前面临过度依赖大数据、大算力和大模型等挑战,并针对性地提出缓解以上挑战的3点未来发展方向:高精度骨架数据集建设、细粒度骨架动作识别和数据有效学习的骨架动作识别. 展开更多
关键词 动作识别 骨架特征提取 深度学习 图卷积网络
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