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摘要:
公共空间是当代城市的重要组成部分,基于人群空间行为的研究可为其优化设计提供参考.当前,利用视频数据获取行人轨迹进而评估公共空间的研究方法开始出现,但使用的方法具有运算速度慢,无法实时获取结果等缺点.使用Python编写基于深度学习的计算机视觉算法,可实时获得研究场地上行人的轨迹数据.以天津大学卫津路校区内的3个公共空间为例,利用轨迹数据绘制人群分布热力图和人群行走速度热力图来分别表征公共空间各个出入口间的连接强度,以及行走速度不同的行人所选择路径的空间分布差异.最后,提出了该方法在辅助设计方面的可能性及其存在的局限性和改进的策略.
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基于空间句法的大学新老校区空间形态对比研究——以云南大学为例
空间句法
轴线分析
大学校园
空间形态
新老校区
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 基于深度学习的公共空间人群行为可视化研究—以天津大学卫津路校区为例
来源期刊 风景园林 学科 工学
关键词 深度学习 计算机视觉 城市公共空间 行人轨迹 无人机
年,卷(期) 2022,(2) 所属期刊栏目 研究|Research
研究方向 页码范围 106-111
页数 6页 分类号 TU986
字数 语种 中文
DOI 10.14085/j.fjyl.2022.02.0106.06
五维指标
传播情况
(/次)
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引文网络
引文网络
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2022(0)
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研究主题发展历程
节点文献
深度学习
计算机视觉
城市公共空间
行人轨迹
无人机
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
风景园林
月刊
1673-1530
11-5366/S
大16开
北京市海淀区清华东路35号北京林业大学学研中心A1305
80-402
2005
chi
出版文献量(篇)
3583
总下载数(次)
10
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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