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Introducing semantic information into motion graph
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作者 刘渭滨 刘幸奇 +1 位作者 邢薇薇 袁保宗 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2011年第4期1097-1104,共8页
To improve motion graph based motion synthesis,semantic control was introduced.Hybrid motion features including both numerical and user-defined semantic relational features were extracted to encode the characteristic ... To improve motion graph based motion synthesis,semantic control was introduced.Hybrid motion features including both numerical and user-defined semantic relational features were extracted to encode the characteristic aspects contained in the character's poses of the given motion sequences.Motion templates were then automatically derived from the training motions for capturing the spatio-temporal characteristics of an entire given class of semantically related motions.The data streams of motion documents were automatically annotated with semantic motion class labels by matching their respective motion class templates.Finally,the semantic control was introduced into motion graph based human motion synthesis.Experiments of motion synthesis demonstrate the effectiveness of the approach which enables users higher level of semantically intuitive control and high quality in human motion synthesis from motion capture database. 展开更多
关键词 motion synthesis motion graph motion similarity semantic motion analysis motion annotation motion capture data
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融合多高斯混合模型与Graph Cuts优化技术的目标自动检测方法 被引量:1
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作者 刘李漫 陶文兵 田金文 《中国体视学与图像分析》 2011年第1期11-17,共7页
本文将时域信息与空域信息融合,利用Graph Cuts全局最优特性,通过自适应的信息融合策略,提取运动目标。在自动化跟踪系统中,从图像序列提取运动目标信息,是进行目标检测与跟踪的前提。目前,目标信息提取方法包括对视频图像序列的时域和... 本文将时域信息与空域信息融合,利用Graph Cuts全局最优特性,通过自适应的信息融合策略,提取运动目标。在自动化跟踪系统中,从图像序列提取运动目标信息,是进行目标检测与跟踪的前提。目前,目标信息提取方法包括对视频图像序列的时域和空域进行分析。利用时域信息,可以比较好地提取出目标的运动信息,区分出前景和背景。而把利用空域信息的图像分割技术运用到目标跟踪系统中,也是近年来比较热点的研究问题。本文提出了一种将时域信息与空域信息很好地融合的运动目标检测方法,通过对多高斯混合模型提取的前景信息进行无监督学习,构建似然能量模型,然后通过Graph Cuts优化技术提取目标。从而实现了鲁棒的目标自动检测。 展开更多
关键词 视频监控 运动目标提取 高斯背景建模 图切割
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融合时空图卷积网络与非自回归模型的三维人体运动预测
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作者 刘一松 高含露 蔡凯祥 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第3期956-960,共5页
当前人体运动预测的方法大多采用基于图卷积网络的自回归模型,没有充分考虑关节间的特有关系和自回归网络性能的限制,从而产生平均姿态和误差累积等问题。为解决以上问题,提出融合时空图卷积网络和非自回归的模型对人体运动进行预测。... 当前人体运动预测的方法大多采用基于图卷积网络的自回归模型,没有充分考虑关节间的特有关系和自回归网络性能的限制,从而产生平均姿态和误差累积等问题。为解决以上问题,提出融合时空图卷积网络和非自回归的模型对人体运动进行预测。一方面利用时空图卷积的网络提取人体运动序列的局部特征,可以有效减少三维人体运动预测场景中的平均姿态问题和过度堆叠图卷积层引起的过平滑问题的发生;另一方面将非自回归模型与时空图卷积网络进行结合,减少误差累计问题的发生。利用Human3.6M的数据集进行80 ms、160 ms、320 ms和400 ms的人体运动预测实验。结果表明,NAS-GCN模型与现有方法相比,能预测出更精确的结果。 展开更多
关键词 人体运动预测 非自回归 图卷积网络
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Getdata Graph Digitizer在物理教学中的应用——以自由落体运动为例
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作者 高小燕 《物理通报》 2018年第6期55-58,共4页
频闪照相技术能直观便捷地展现物体的运动特征,在物理教学中的使用越来越普遍.以自由落体运动为例,用数码相机高速拍摄运动物体的频闪照片,然后利用Getdata Graph Digitizer等图像分析软件能从这些频闪照片中迅速准确地提取运动过程的... 频闪照相技术能直观便捷地展现物体的运动特征,在物理教学中的使用越来越普遍.以自由落体运动为例,用数码相机高速拍摄运动物体的频闪照片,然后利用Getdata Graph Digitizer等图像分析软件能从这些频闪照片中迅速准确地提取运动过程的详细数据,以便于利用计算机软件对该运动特征进行定量分析,可以显著提高实验教学课堂效率. 展开更多
关键词 频闪照片 Getdata graph Digitizer软件 自由落体运动 物理教学
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COLLISION-FREE MOTION PLANNING OF DUAL-ARM ROBOT
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作者 Qian, Donghai Zhao, Xifang 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 1999年第2期19-26,共8页
A profound approach about dual arm robot collision free motion planning is made. The method of configuration space is first and successfully applied to the collision free motion planning of dual arm robot, and a n... A profound approach about dual arm robot collision free motion planning is made. The method of configuration space is first and successfully applied to the collision free motion planning of dual arm robot, and a new concept, slave arm collision state graph, is presented. In this algorithm ,the problem of dual arm robot collision free motion planning is reduced to a search in the collision state graph. With this algorithm, a time optimum trajectory would be found, or the condition that there is no feasible solution for the slave arm is proved. A verification of this algorithm is made in the dual arm horizontal articulated robot SCARATES, and the results ascertain that the algorithm is feasible and effective. 展开更多
关键词 Dual arm robot COLLISION free motion planning COLLISION state graph CONFIGURATION space FIRE SPREADING search
全文增补中
基于运动特征的骨骼行为识别方法
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作者 孙浩 何宏 +1 位作者 汪焰兵 朱子豪 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第6期1836-1842,共7页
针对现有的骨骼行为识别方法对人体行为的运动信息利用不足的问题,提出一种基于运动特征的时空注意力图卷积(STA-GCN)行为识别模型。对动作捕捉设备采集到的关节点运动轨迹和速度信息进行建模,在时间和空间构建注意力权重矩阵,结合图卷... 针对现有的骨骼行为识别方法对人体行为的运动信息利用不足的问题,提出一种基于运动特征的时空注意力图卷积(STA-GCN)行为识别模型。对动作捕捉设备采集到的关节点运动轨迹和速度信息进行建模,在时间和空间构建注意力权重矩阵,结合图卷积网络进行特征提取,能够关注到具有判别力的关节点和时间帧。通过在自建动作捕捉数据集和NTU-RGB+D数据集的CS和CV标准上进行实验,其结果表明,该模型增强了对人体骨骼行为信息的理解能力,验证了模型对行为识别的有效性。 展开更多
关键词 行为识别 深度学习 动作捕捉 骨骼信息 特征提取 图卷积 时空注意力
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A graph theory model using human nature structure
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作者 Liu Jia Hu Haimiao +2 位作者 Duan Miyi Li Wenfa Yuan Jiazheng 《High Technology Letters》 EI CAS 2017年第4期350-359,共10页
A graph theory model of the human nature structure( GMH) for machine vision and image/graphics processing is described in this paper. Independent from the motion and deformation of contours,the human nature structure(... A graph theory model of the human nature structure( GMH) for machine vision and image/graphics processing is described in this paper. Independent from the motion and deformation of contours,the human nature structure( HNS) embodies the most basic movement characteristics of the body. The human body can be divided into basic units like head,torso,and limbs. Using these basic units,a graph theory model for the HNS can be constructed. GMH provides a basic model for human posture processing,and the outline in the perspective projection plane is the body contour of an image. In addition,the GMH can be applied to articulated motion and deformable objects,e. g.,in the design and analysis of body posture,by modifying mapping parameters of the GMH. 展开更多
关键词 articulated motion and deformable objects(AMDO) human nature structure(HNS) graph theory machine vision image/graphics processing
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光学运动捕捉实验中参考相机的选择方法研究
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作者 杜海 孟娟 +1 位作者 熊伟 崔丽飞 《实验科学与技术》 2024年第5期7-13,共7页
针对运动捕捉实验过程中多目视觉系统的标定优化问题,通过对摄像机参数估计过程的误差分析,探索了参考相机的选择对于光束平差迭代计算的影响,并在此基础上提出了一种Q值评测方法,该方法运用有权无向图获得相机节点之间的最短连通路径,... 针对运动捕捉实验过程中多目视觉系统的标定优化问题,通过对摄像机参数估计过程的误差分析,探索了参考相机的选择对于光束平差迭代计算的影响,并在此基础上提出了一种Q值评测方法,该方法运用有权无向图获得相机节点之间的最短连通路径,利用反投影误差和均方差的加权平均值来评估参考相机选择的合理性。在实验中,使用了多台摄像机组成多目视觉系统对所提出的参考相机选择方法进行了验证。实验结果表明,所提出的Q值评测方法是有效的,可进一步提高系统标定的精度,对运动测试实验精度控制具有重要的参考价值。 展开更多
关键词 运动捕捉 多目视觉系统 无向图 摄像机标定 光束平差
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面向移动机器人大视角运动的图神经网络视觉SLAM算法 被引量:1
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作者 刘金辉 陈孟元 +2 位作者 韩朋朋 陈何宝 张玉坤 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期1043-1060,共18页
针对移动机器人在大视角运动下光照变化剧烈或遭遇纹理稀疏场景易出现特征点提取困难,极端角度下特征难以匹配导致对极几何计算误差较大问题,提出一种融合改进图神经网络的视觉SLAM算法。基于先验位置估计的特征提取网络,通过先验位置... 针对移动机器人在大视角运动下光照变化剧烈或遭遇纹理稀疏场景易出现特征点提取困难,极端角度下特征难以匹配导致对极几何计算误差较大问题,提出一种融合改进图神经网络的视觉SLAM算法。基于先验位置估计的特征提取网络,通过先验位置估计实现图像特征点快速均匀检测与描述,构建真实准确的特征点信息。基于图注意力机制的特征匹配网络,通过消息传递图神经网络聚合特征点信息,使用自我与联合注意力机制对前后图像帧分权重特征匹配。将特征提取与匹配图神经网络与ORB-SLAM2系统后端非线性优化、闭环修正、局部建图模块融合,提出一个完整的单目视觉GNN-SLAM系统。实验结果表明:该算法在KITTI数据集上与ORB-SLAM2算法相比,绝对轨迹误差降低37.59%,相对位姿误差降低19.67%。 展开更多
关键词 同步定位与地图构建 大视角运动 图神经网络 图注意力机制 移动机器人
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基于运动引导图卷积网络的人体动作识别 被引量:1
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作者 李晶晶 黄章进 邹露 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第7期1077-1086,共10页
针对当前基于骨架的人体动作识别方法无法建模关节点之间依赖关系随时间的变化,以及难以实现跨时空信息交互的问题,提出基于运动引导图卷积网络的人体动作识别方法.首先根据骨架序列提取其高级运动特征;然后在时间维度上学习运动相关图... 针对当前基于骨架的人体动作识别方法无法建模关节点之间依赖关系随时间的变化,以及难以实现跨时空信息交互的问题,提出基于运动引导图卷积网络的人体动作识别方法.首先根据骨架序列提取其高级运动特征;然后在时间维度上学习运动相关图,并通过对预定义图和可学习图优化建模不同时期的关节依赖关系,即运动引导拓扑图;再利用运动引导拓扑图进行空间图卷积,将运动信息融合到空间图卷积以实现跨时空信息交互;最后交替使用时空图卷积,实现人体动作识别.在数据集NTU-RGB+D和NTU-RGB+D120上与MS-G3D等图卷积网络进行对比实验的结果表明,所提方法在NTU-RGB+D的跨对象和跨视角上的准确率分别提升到92.3%和96.7%,在NTU-RGB+D 120的跨对象和跨场景上的准确率分别提升到88.8%和90.2%. 展开更多
关键词 动作识别 图卷积 人体骨架 运动引导拓扑图
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基于计算机视觉和DNN的运动姿态检测算法
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作者 李严 董坤 《电子设计工程》 2024年第11期46-50,共5页
针对传统人体运动姿态检测算法存在鲁棒性较差及准确率偏低的问题,文中基于改进的深度图卷积网络提出了一种运动姿态检测算法。该算法将图卷积网络的时域和空间域模型相结合,提升了模型的感受野,并从时、空两个维度提取人体特征点的数据... 针对传统人体运动姿态检测算法存在鲁棒性较差及准确率偏低的问题,文中基于改进的深度图卷积网络提出了一种运动姿态检测算法。该算法将图卷积网络的时域和空间域模型相结合,提升了模型的感受野,并从时、空两个维度提取人体特征点的数据,再利用残差网络将时域和空间域卷积相连接,进而改善了模型拟合能力较差的不足。同时,对于模型因卷积核固定而导致无法适应多种类数据的缺陷,使用多头注意力机制来增强其自适应能力。在实验测试中,所提出的模型改进项相较原算法性能有一定提升,且与最优算法相比,该模型的误差指标降低了1.14 mm,准确率则提升了1.3%,证明了所提方法的有效性及优越性。 展开更多
关键词 时空结合 深度图卷积神经网络 残差网络 注意力机制 运动姿态检测 计算机视觉
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基于STGCN算法的视频图像人体动作轮廓动态识别
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作者 张宗 石林 《现代电子技术》 北大核心 2024年第18期144-148,共5页
人体动作轮廓在视频中的呈现具有多样性和连续性。人体动作不仅涉及到时间上的变化,还包括空间上的位置关系,受其姿势、速度、方向等影响。人体动作时空信息之间的关联难以充分捕捉,导致动作轮廓识别精度较低。为此,引入时空图卷积网络(... 人体动作轮廓在视频中的呈现具有多样性和连续性。人体动作不仅涉及到时间上的变化,还包括空间上的位置关系,受其姿势、速度、方向等影响。人体动作时空信息之间的关联难以充分捕捉,导致动作轮廓识别精度较低。为此,引入时空图卷积网络(STGCN)算法,提出一种视频图像人体动作轮廓动态识别方法。文中采用OpenPose模型从视频图像中提取描述关节点位置的置信图和描述人体关节间连接情况的二维矢量场,构建人体动作骨架图。结合视频帧时间序列组建人体动作骨架时空图,将其作为STGCN模型的输入,通过时空图卷积操作充分捕捉人体动作的时空特征后,采用Softmax层获取动态识别到的视频图像人体动作轮廓;并在STGCN模型中引入两种注意力模块,强化网络特征提取能力,提高动作轮廓识别精度。实验结果表明,所提方法可以有效实现视频图像人体动作轮廓的动态识别,引入的两种注意力模块对STGCN模型进行改进,可提升其动作轮廓识别效果。 展开更多
关键词 时空图卷积网络算法 视频图像 人体动作轮廓 动态识别 注意力机制 骨架图 人体关节点
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面向视频卫星的多目标跟踪技术
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作者 陈海涛 马骏 +3 位作者 李峰 鹿明 鲁啸天 张南 《中国空间科学技术》 CSCD 北大核心 2024年第1期144-153,共10页
随着面阵探测器的广泛使用,面向视频卫星的多目标跟踪具有重要意义,但基于图结构的多目标跟踪方法,在图的构建中,大多数从相邻帧提取线索,而忽略了以往帧的线索。针对这个问题,提出了一个端到端的图网络框架,利用从多帧中提取的运动特... 随着面阵探测器的广泛使用,面向视频卫星的多目标跟踪具有重要意义,但基于图结构的多目标跟踪方法,在图的构建中,大多数从相邻帧提取线索,而忽略了以往帧的线索。针对这个问题,提出了一个端到端的图网络框架,利用从多帧中提取的运动特征、外观特征、拓扑信息等多种线索,对图的节点、边和全局变量进行构建。实现这个统一框架的一个关键原则是为不同的线索和不同的来源(轨迹和检测目标)设计兼容的特征表示和图网络更新机制。该框架以前馈的方式运行,并以在线的方式进行训练。在公共数据集VISO、MOT16、MOT17基准上评测,取得了99.8%、48.8%、51.8%的多目标跟踪精度,优于其他相关多目标跟踪算法,并通过消融试验验证了各个线索对多目标跟踪性能提高的有效性,未来在智慧交通、智慧城市、军事战争等诸多领域具有广泛应用场景。 展开更多
关键词 多目标跟踪 视频卫星 图结构 时空信息 运动特征 外观特征
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基于GCN和QP的智能车辆换道决策规划
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作者 冯付勇 魏超 +1 位作者 吕彦直 何元浩 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期820-827,共8页
考虑动态驾驶场景下车辆间的交互影响,提出了一种基于图卷积网络和二次规划的智能车辆自主换道行为决策与运动规划方法.首先将感兴趣区域进行分层建模,以图结构数据的形式对驾驶场景的全局和局部动态交互信息进行聚合,通过图卷积网络输... 考虑动态驾驶场景下车辆间的交互影响,提出了一种基于图卷积网络和二次规划的智能车辆自主换道行为决策与运动规划方法.首先将感兴趣区域进行分层建模,以图结构数据的形式对驾驶场景的全局和局部动态交互信息进行聚合,通过图卷积网络输出自车应采取的驾驶行为决策指令,然后与运动规划模块结合,基于局部子图划分可通行区域,构建并求解二次规划模型,得到满足运动学约束的无碰撞运动轨迹,最终完成无碰撞自主换道.对提出的方法进行了仿真实验与实车验证,实验结果证明该方法的性能要优于传统的规划方法,具有更好的实验成功率以及场景泛化性能. 展开更多
关键词 智能车辆 换道 行为决策 运动规划 图卷积网络 二次规划
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面向高密度交通场景的自动驾驶运动规划
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作者 肖雨微 姚溪子 +1 位作者 胡学敏 罗显志 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第14期114-122,共9页
针对现有自动驾驶运动规划方法在提取状态信息时忽略了周边车辆交互、在高密度交通场景下规划效果不理想的问题,提出了一种联合图神经网络和深度强化学习的运动规划模型。基于图神经网络提出了一种自动驾驶车辆的交互式特征提取方法,再... 针对现有自动驾驶运动规划方法在提取状态信息时忽略了周边车辆交互、在高密度交通场景下规划效果不理想的问题,提出了一种联合图神经网络和深度强化学习的运动规划模型。基于图神经网络提出了一种自动驾驶车辆的交互式特征提取方法,再基于双延迟深度确定性策略梯度(twin delayed deep deterministic policy gradient,TD3)算法从交互式特征中预测车辆的动作,从而实现运动规划。将所提模型与目前自动驾驶运动规划模型LSTM+TD3、TD3及深度确定性策略梯度(deep deterministic policy gradient,DDPG)模型进行对比,在PGDrive驾驶模拟器中进行训练和测试的实验结果表明,在高密度交通场景中,所提方法的训练奖励值和测试成功率相比于对比方法提升了约36%、43%、23%及13、19、53个百分点。表明所提方法能有效解决自动驾驶周边车辆的交互式信息感知问题,更好地实现自动驾驶运动规划。 展开更多
关键词 自动驾驶 运动规划 交互式特征 图神经网络 强化学习
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基于时间动态帧选择与时空图卷积的可解释骨架行为识别
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作者 梁成武 杨杰 +3 位作者 胡伟 蒋松琪 钱其扬 侯宁 《图学学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期791-803,共13页
骨架行为识别是计算机视觉和机器学习领域的研究热点。现有数据驱动型神经网络往往忽略骨架序列时间动态帧选择和模型内在人类可理解的决策逻辑,造成可解释性不足。为此提出一种基于时间动态帧选择与时空图卷积的可解释骨架行为识别方法... 骨架行为识别是计算机视觉和机器学习领域的研究热点。现有数据驱动型神经网络往往忽略骨架序列时间动态帧选择和模型内在人类可理解的决策逻辑,造成可解释性不足。为此提出一种基于时间动态帧选择与时空图卷积的可解释骨架行为识别方法,以提高模型的可解释性和识别性能。首先利用骨架帧置信度评价函数删除低质骨架帧,以解决骨架序列噪声问题。其次基于人体运动领域知识,提出自适应时间动态帧选择模块用于计算运动行为显著区域,以捕捉关键人体运动骨架帧的动态规律。为学习行为骨架节点内在拓扑结构,改进时空图卷积网络用于可解释骨架行为识别。在NTU RGB+D,NTU RGB+D 120和FineGym这3个大型公开数据集上的实验评估表明,该方法的骨架行为识别准确率优于对比方法并具有可解释性。 展开更多
关键词 行为识别 骨架序列 可解释 运动显著区域 时空图卷积网络
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融合模式决策的4WIS车辆路径规划方法
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作者 秦洪懋 金英杰 +3 位作者 杨泽宇 胡满江 崔庆佳 徐彪 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期176-184,共9页
针对四轮独立转向(four-wheel independent steering,4WIS)车辆的路径规划问题,提出了一种融合模式决策的图搜索算法.首先,对4WIS车辆三种运动模式进行建模,并分析其运动模式的运动特性,据此设计多模式节点拓展策略,实现了4WIS车辆多运... 针对四轮独立转向(four-wheel independent steering,4WIS)车辆的路径规划问题,提出了一种融合模式决策的图搜索算法.首先,对4WIS车辆三种运动模式进行建模,并分析其运动模式的运动特性,据此设计多模式节点拓展策略,实现了4WIS车辆多运动模式与路径规划的融合.然后,针对最优节点选取和运动模式决策问题,设计了多目标代价函数,引导4WIS车辆合理切换运动模式,并生成平滑路径.最后,在MATLAB软件上进行仿真实验,在多种场景中测试所提出算法,验证其可行性与有效性.结果表明:提出的算法在路径规划中考虑了三种运动模式的优化组合与模式切换问题,能实现最优运动模式序列和最短路径规划.且该算法求解效率高,所规划路径优异,能充分发挥4WIS车辆的高灵活性与高通过性,有效解决其路径规划问题. 展开更多
关键词 汽车工程 路径规划 图搜索算法 四轮独立转向 运动模式
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基于图优化DWA算法的智能分拣机器局部运动轨迹最优规划
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作者 张宇璇 张楠 《计算机测量与控制》 2024年第9期315-321,共7页
智能分拣机器人最优运动轨迹规划对于分拣效率和自动化程度息息相关;研究将以智能分拣机器人为例,创新性对图优化动态窗口方法的局部运动轨迹规划算法进行了分析;该方法首先利用动态窗口方法获取多条轨迹,然后引入避障和增加全局路径、... 智能分拣机器人最优运动轨迹规划对于分拣效率和自动化程度息息相关;研究将以智能分拣机器人为例,创新性对图优化动态窗口方法的局部运动轨迹规划算法进行了分析;该方法首先利用动态窗口方法获取多条轨迹,然后引入避障和增加全局路径、点间距、非完整动力学、加速度、速度等约束到每条运动轨迹,进而创建超图;最后,采用C++软件开源的一般图优化采样生成的运动轨迹,并完成运动轨迹评价,找到最优运动路径;图优化前后DWA的局部运动轨迹规划算法在竖向方向位置的估计误差值较大,最小差值和最大差值分别为0.02 m和3.25 m,对应的时间为345 s和697 s;图优化前后DWA的局部运动轨迹规划算法的估计误差稍微偏大,差值约为0.02 m/s;改进人工势场法的局部路径规划算法、改进时间弹性带的局部路径规划算法的目标运动轨迹重合度依次为72.68%和68.25%;研究设计的图优化DWA的局部运动轨迹规划算法能够更好地实现对障碍物的合理避让,与目标运动轨迹重合度为89.25%;研究成果有效解决了智能分拣机器人最优运动轨迹规划存在的规划效率低等问题,为实际移动机器人的移动控制技术的开发提供新的可能。 展开更多
关键词 智能分拣机器人 移动数据 运动轨迹 DWA 超图 G2O
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基于图持续学习的时序数据分析
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作者 董次浩 陈雷鸣 +3 位作者 黄子凌 朱宜昌 仇家康 刘尚儒 《计算机系统应用》 2024年第2期188-197,共10页
随着可穿戴设备大规模进入生活,基于动作传感器产生的时序数据来人体行为识别已成为该领域的研究热点.然而目前的方法无法发现多个传感器数据在时空中相互作用的关系.此外,传统神经网络在学习新任务时,由于学习的新任务参数会覆盖掉旧... 随着可穿戴设备大规模进入生活,基于动作传感器产生的时序数据来人体行为识别已成为该领域的研究热点.然而目前的方法无法发现多个传感器数据在时空中相互作用的关系.此外,传统神经网络在学习新任务时,由于学习的新任务参数会覆盖掉旧任务参数,这会引起“灾难性遗忘”问题.为解决这两个问题,本文提出了一种基于图注意力网络与生成式回放持续学习机制融合方法的人体行为识别算法.该算法通过卷积神经网络与图注意力网络提取时序特征,使得模型能够同时关注时间与空间特征,同时,采用了基于生成式数据重放策略的情景记忆持续学习方法,通过条件变分自编码器记忆历史数据分布来解决灾难性遗忘问题.最后,通过在多个公开数据集上与不同的基线算法对比,实验结果表明本文所提算法可以在取得较高的准确率的同时,缓解灾难性遗忘问题. 展开更多
关键词 图注意力网络 可穿戴设备 运动检测 持续学习 条件变分自编码器
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结合运动信息与表观特征的行人检测方法 被引量:12
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作者 郭立君 刘曦 +1 位作者 赵杰煜 史忠植 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第2期299-309,共11页
提出一种结合运动信息与表观特征的行人检测方法.在对通过表观检测子获得的候选检测窗口执行分割验证的框架中,将运动信息融入到基于图像序列的对象分割算法中,通过获取更准确的分割结果来提高对候选检测窗口的检测准确率.该方法利用运... 提出一种结合运动信息与表观特征的行人检测方法.在对通过表观检测子获得的候选检测窗口执行分割验证的框架中,将运动信息融入到基于图像序列的对象分割算法中,通过获取更准确的分割结果来提高对候选检测窗口的检测准确率.该方法利用运动信息更新运动对象的前景/背景分布模型,将颜色信息间接地融入行人检测中,并通过形状特征表现出来,与行人表观检测子形成互补的特性,获得更好的检测结果.上述结论在CAVIAR视频以及行人检测视频中得到了实验验证. 展开更多
关键词 行人检测 形状先验 运动信息 图割
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