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融合时空信息与运动信息的骨架行为识别
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作者 魏维 郑程 +1 位作者 唐櫞 李晨 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第8期2532-2537,共6页
针对现有骨骼行为识别方法对时空依赖特征和运动信息利用不足的问题,在PoseConv3D的基础上提出了一种结合运动特征与时空注意力的改进模型。首先,采用四肢、头部以及躯干构成的肢体热图作为输入,以先验地增强邻近关键点的空间关联性;其... 针对现有骨骼行为识别方法对时空依赖特征和运动信息利用不足的问题,在PoseConv3D的基础上提出了一种结合运动特征与时空注意力的改进模型。首先,采用四肢、头部以及躯干构成的肢体热图作为输入,以先验地增强邻近关键点的空间关联性;其次,通过引入时空、通道和运动激励模块来增强主干网络对关键时空特征的利用。最后,采用标签平滑损失函数代替交叉熵损失函数使模型取得更好的泛化能力。该模型在NTU RGB+D数据集上的识别精度分别为94.4%(X-Sub)和97.5%(X-View),在NTU RGB+D 120数据集上的识别精度分别为90.5%(X-Sub)和91.4%(X-View)。实验证明在基于骨骼热图作为输入的情况下结合运动特征与时空注意力,有效提升了行为识别的准确性。 展开更多
关键词 骨骼行为识别 PoseConv3D 时空注意力 标签平滑损失函数
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