典型文献
基于改进双流网络的时空定位检测算法
文献摘要:
针对目前多数的行为识别算法都是视频分类和时序定位的问题.通过对双流网络结构进行改进,构建出一种3D单阶段的时空定位双流网络,实现对视频中人的行为进行分类,同时可以实时地对人在视频中位置进行准确定位.为了验证效果的有效性,通过使用Kinect2.0摄像头采集训练的视频数据集,并使用不同的网络进行对比,最终得出基于改进的双流网络的行为识别算法的准确率可以达到68.9%,召回率可以达到94.5%,resnext101网络结构得到结果的准确率为66.2%,召回率为94.1%,与resnext101对比,改进的网络准确率提升了2.7%,召回率提升了0.4%.实验结果表明,改进的单阶段的双流网络减少了网络参数且具有更好的性能,同时可以对视频中人的空间位置进行实时定位.
文献关键词:
双流网络;行为识别;目标定位
中图分类号:
作者姓名:
孟登;陈晓辉
作者机构:
三峡大学计算机与信息学院,湖北宜昌443002
文献出处:
引用格式:
[1]孟登;陈晓辉-.基于改进双流网络的时空定位检测算法)[J].长江信息通信,2022(01):37-40
A类:
Kinect2,resnext101
B类:
双流网络,定位检测,检测算法,行为识别,识别算法,视频分类,单阶段,对视,人的行为,准确定位,摄像头,集训,视频数据,召回率,准确率提升,网络参数,空间位置,实时定位,目标定位
AB值:
0.240391
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