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摘要:
为提高复杂背景和任意着装情况下的量体特征点定位精度,将堆叠沙漏网络(SHN)引入人体图像量体特征点定位中,并针对SHN模型输出特征图分辨率过低导致定位精度不足的问题,构建了一种Deconv-SHN模型.一方面用多个反卷积层代替初始模型的输出层以提高输出特征图的分辨率,另一方面基于Smooth L1和局部响应对目标函数进行了优化.在自建的6700幅正面人体图像数据集上对Deconv-SHN模型、SHN模型以及传统算法进行实验的结果表明,Deconv-SHN模型在复杂背景和任意着装情况下的特征点定位精度较传统算法有显著提升,也明显优于SHN模型,基本满足人体参数测量应用的要求.
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文献信息
篇名 基于堆叠沙漏网络的量体特征点定位
来源期刊 电子科技大学学报 学科 工学
关键词 量体特征点定位 深度学习 非接触式人体参数测量 堆叠沙漏网络
年,卷(期) 2020,(5) 所属期刊栏目 计算机工程与应用
研究方向 页码范围 709-717
页数 9页 分类号 TP391.41
字数 语种 中文
DOI 10.12178/1001-0548.2019122
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李文生 55 361 11.0 15.0
2 邹昆 35 98 6.0 8.0
3 王伟灿 1 0 0.0 0.0
4 董帅 2 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
量体特征点定位
深度学习
非接触式人体参数测量
堆叠沙漏网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
电子科技大学学报
双月刊
1001-0548
51-1207/T
大16开
成都市成华区建设北路二段四号
62-34
1959
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