基于卷积神经网络的人体动作姿态智能估计方法及装置
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摘要

本发明属于深度学习计算机视觉领域,公开了一种基于卷积神经网络的人体动作姿态智能估计方法及装置,方法包括:将待进行动作姿态估计的人体图像输入到训练好的人体检测模型中进行处理,得人物个体检测结果,输入到训练好的全局估计模型中进行处理,得到不同尺度的人体关键点的第一特征图,输入到训练好的补充精调模型中进行处理,通过加强学习得到不同尺度的人体关键点的第二特征图;补充精调模型中包括多个特征提取分支,每个特征提取分支中设置数量不同的精调模块,通过各特征提取分支的精调模块加强学习;基于第二特征图,得到人体姿态估计结果。本发明有效解决了现有技术容易遗漏人体图像中难以分辨的关键点而导致人体姿态估计不准确的问题。

基本信息
专利标题 :
基于卷积神经网络的人体动作姿态智能估计方法及装置
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN112052886A
申请号 :
CN202010847005.3
公开(公告)日 :
2020-12-08
申请日 :
2020-08-21
授权号 :
CN112052886B
授权日 :
2022-06-03
发明人 :
官全龙罗伟其李哲夫刘东灵张焕明方良达汪超男赖兆荣
申请人 :
暨南大学
申请人地址 :
广东省广州市天河区黄埔大道西601号
代理机构 :
广州市华学知识产权代理有限公司
代理人 :
李君
优先权 :
CN202010847005.3
主分类号 :
G06K9/62
IPC分类号 :
G06K9/62  G06K9/00  G06N3/04  G06N3/08  G06T7/60  
相关图片
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
G06K9/62
应用电子设备进行识别的方法或装置
法律状态
2022-06-03 :
授权
2020-12-25 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/62
申请日 : 20200821
2020-12-08 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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