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一种基于深特征提取异步融合网络的动作识别方法

摘要

本发明中提出的一种基于深特征提取异步融合网络的动作识别方法,其主要内容包括:粗粒度到细粒度网络、异步融合网络、深特征提取异步融合网络。其过程为,先将输入视频外观流的每个空间帧和运动流的每个短期光流堆栈输入到粗粒度到细粒度网络,集成多个动作类粒度的深度特征,并创建了一个更精确的特征表示,然后将提取出的特征输入集成不同时间点信息流特征的异步融合网络,获得一个动作类预测结果,最后深特征提取异步融合网络组合不同的动作预测结果,确定输入视频的最终动作类标签。本发明能从多个动作类粒度中提取并集成深层特征,获得更精确的动作表示,同时异步融合能更好地利用多个信息流中的互补信息,提高动作识别的准确度。

著录项

  • 公开/公告号CN108280443A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-07-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 深圳市唯特视科技有限公司;

    申请/专利号CN201810155147.6

  • 发明设计人 夏春秋;

    申请日2018-02-23

  • 分类号

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 518057 广东省深圳市高新技术产业园区高新南一道009号中科研发园新产业孵化中心楼610室

  • 入库时间 2023-06-19 05:55:12

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-08-27

    发明专利申请公布后的撤回 IPC(主分类):G06K9/00 申请公布日:20180713 申请日:20180223

    发明专利申请公布后的撤回

  • 2018-08-07

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20180223

    实质审查的生效

  • 2018-07-13

    公开

    公开

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