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作者:

李秀智 (李秀智.) | 张冉 (张冉.) | 贾松敏 (贾松敏.) (学者:贾松敏)

收录:

CSCD

摘要:

针对室内老人跌倒问题,提出一种室内人体跌倒行为识别方法.首先,提出基于卷积核分解与分组卷积的轻量化3D网络;之后融合浅层2D子网络与轻量化3D子网络,并采用随机滑动组合采样策略改进3D卷积行为识别网络.为进一步提高网络泛化性能,对视频帧进行视觉显著性检测,通过加强背景纹理与人物行为之间关联性提高真实场景识别准确度.实验结果表明:该网络参数量为6.9×10~6,时间复杂度降低至8.04×10~9;实现算法在室内跌倒行为识别任务上达到81.5%的准确度.

关键词:

3D卷积神经网络 分组卷积 卷积核分解 行为识别 视觉显著性 跌倒检测

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学信息学部
  • [ 2 ] 数字社区教育部工程研究中心

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来源 :

北京工业大学学报

年份: 2021

期: 06

卷: 47

页码: 589-597

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