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摘要:
为了解决多人行为识别中人物角色多且难以区分、图片增加的特征维数难以表达和学习以及行为背景复杂且容易产生干扰等问题,提出了一种基于卷积神经网络的多人行为识别方法.考虑到多人行为识别的复杂性,选择较为容易的两人交互行为作为研究对象,对实验中需要的图像数据库进行了初步的收集与预处理;然后选用在特征提取中不受拍摄角度、光照强度影响的Dense-sift算法来对原始图像进行初步的特征提取.由于人体行为图片相对手写数字图片更为复杂,因此为了使该网络能够很好地识别人体行为,针对该网络在其输入、网络层数、滤波器核数、学习率、输出等方面进行了修改.实验结果表明,提出的方法对拳击、拥抱、接吻3类交互行为的识别是有效的.
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文献信息
篇名 基于卷积神经网络的多人行为识别方法
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 多人行为识别 卷积神经网络 Dense-sift特征提取
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 图形图像及模式识别
研究方向 页码范围 306-311,321
页数 7页 分类号 TP391
字数 5518字 语种 中文
DOI 10.11896/j.issn.1002-137X.2018.02.053
五维指标
传播情况
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2020(2)
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研究主题发展历程
节点文献
多人行为识别
卷积神经网络
Dense-sift特征提取
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
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