[发明专利]一种基于浅层卷积神经网络的老师姿态识别系统在审

专利信息
申请号: 201711317617.6 申请日: 2017-12-12
公开(公告)号: CN109918967A 公开(公告)日: 2019-06-21
发明(设计)人: 朱志鹏;沈振冈;赵幸 申请(专利权)人: 武汉东信同邦信息技术有限公司
主分类号: G06K9/00 分类号: G06K9/00;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08;H04N5/232;H04N5/76
代理公司: 武汉国越知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42232 代理人: 李伟涛
地址: 430000 湖北省武汉市武汉东湖开*** 国省代码: 湖北;42
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摘要: 发明涉及一种基于浅层卷积神经网络的老师姿态识别系统,包括:一双目探测仪,用于采集视频图像,获得场景的深度图点云,并进行深度图像预处理;一卷积神经网络,将经过深度图像预处理后的点云图,导入到卷积神经网络中,进行训练,根据得到的数据集生成参数模型;参数模型加载为新模型,并与双目探测仪采集的现场深度图结合起来,进行姿态识别;人工判断姿态识别效果,若识别结果不够准确,说明训练不够充分,系统手动开始和结束现场训练,训练后,自动重新加载新模型。所述基于浅层卷积神经网络的老师姿态识别系统用于课堂录播环境,检测老师的姿态,进而根据姿态识别的结果,控制相机转动和画面切换,达到较完美的课堂录制效果。
搜索关键词: 卷积神经网络 姿态识别系统 姿态识别 浅层 预处理 老师 深度图像 深度图 探测仪 双目 采集视频图像 参数模型 画面切换 人工判断 生成参数 重新加载 课堂 数据集 点云 加载 转动 录制 相机 采集 场景 检测
【主权项】:
1.一种基于浅层卷积神经网络的老师姿态识别系统,其特征在于,包括:一双目探测仪,用于采集视频图像,获得场景的深度图点云,并进行深度图像预处理;一卷积神经网络,将经过深度图像预处理后的点云图,导入到卷积神经网络中,进行训练,根据得到的数据集生成参数模型;参数模型加载为新模型,并与双目探测仪采集的现场深度图结合起来,进行姿态识别;人工判断姿态识别效果,若识别结果不够准确,说明训练不够充分,系统手动开始和结束现场训练,训练后,自动重新加载新模型。
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