[发明专利]基于特征融合与样本增强的三维人体姿态估计方法有效

专利信息
申请号: 202010158977.1 申请日: 2020-03-09
公开(公告)号: CN111428586B 公开(公告)日: 2023-05-16
发明(设计)人: 卫志华;崔啸萱;赵才荣;臧笛 申请(专利权)人: 同济大学
主分类号: G06V40/20 分类号: G06V40/20;G06V40/10;G06V20/64;G06V10/774;G06V10/80;G06V10/82;G06N3/0464;G06N3/08
代理公司: 上海科律专利代理事务所(特殊普通合伙) 31290 代理人: 叶凤
地址: 200092 *** 国省代码: 上海;31
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摘要: 发明公开了一种基于特征融合与样本增强的三维人体姿态估计方法,涉及三维人体姿态估计与性能优化方法。首先,采用基于候选区域的全卷积网络,对图片中人体进行身体部位分类与像素点三维坐标回归;其次,采用辅助网络样本增强,对没有初始标注的样本位置进行信号补充;最后,将模型与现有效果良好的2D姿态识别模型进行特征融合,从全局姿态的角度与局部回归坐标发挥优势互补性。本发明通过特征融合技术构造基于多任务并行的人体姿态估计架构,为二维和三维姿态识别的优势互补提供有效的理论和方法;通过模拟半监督学习的方式,建立基于数据增强的辅助网络,为提升姿态识别模型泛化能力提供新的思路。
搜索关键词: 基于 特征 融合 样本 增强 三维 人体 姿态 估计 方法
【主权项】:
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