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基于双流BRC3D卷积神经网络的行为识别
被引量:
1
1
作者
臧晶
李博
+1 位作者
李红
玉绍康
《科技资讯》
2021年第11期35-37,共3页
针对C3D网络时间维上的信息抽取单一特点,模型本身存在泛化能力弱等问题,该文基于BN归一化算法改进残差网络结构,并嵌入到C3D网络中,实现了网络结构的优化,保证各个层数据的分布稳定性。引入双流思想,构建了改进的BRC3D卷积神经网络的...
针对C3D网络时间维上的信息抽取单一特点,模型本身存在泛化能力弱等问题,该文基于BN归一化算法改进残差网络结构,并嵌入到C3D网络中,实现了网络结构的优化,保证各个层数据的分布稳定性。引入双流思想,构建了改进的BRC3D卷积神经网络的识别方法。最终在UCF101数据集上进行训练与测试,准确率达到了91.343%。
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关键词
残差网络结构
行为识别
ucf101
数据集
深度学习
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职称材料
题名
基于双流BRC3D卷积神经网络的行为识别
被引量:
1
1
作者
臧晶
李博
李红
玉绍康
机构
沈阳理工大学
辽阳职业技术学院
出处
《科技资讯》
2021年第11期35-37,共3页
文摘
针对C3D网络时间维上的信息抽取单一特点,模型本身存在泛化能力弱等问题,该文基于BN归一化算法改进残差网络结构,并嵌入到C3D网络中,实现了网络结构的优化,保证各个层数据的分布稳定性。引入双流思想,构建了改进的BRC3D卷积神经网络的识别方法。最终在UCF101数据集上进行训练与测试,准确率达到了91.343%。
关键词
残差网络结构
行为识别
ucf101
数据集
深度学习
Keywords
Residual network structure
Behavior recognition
ucf101 data set
Deep learning
分类号
TP391.9 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于双流BRC3D卷积神经网络的行为识别
臧晶
李博
李红
玉绍康
《科技资讯》
2021
1
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