基于递归卷积神经网络实现视线估计与注意力分析的系统及其方...
实质审查的生效
摘要

本发明公开了一种基于递归卷积神经网络实现视线估计与注意力分析的系统,包括视线特征提取模块、视线回归模块、视线落点映射模块和注意力可视化与分析模块。还涉及一种相应的方法,在实现中,同时提取双眼表观特征和头部姿态特征,进行空间域特征融合;对于连续多帧视线特征,通过Bi‑LSTM网络层将注视行为的时序特征联合编码,完成时域特征融合,进而回归出中间帧的视线向量;还提出了一种基于单目相机的视线落点解算方法,可实时获取视线落点坐标,且不受场景限制;以底层模块提供数据支撑,在注意力可视化与分析模块,提供了丰富的实时视线追踪可视化以及相关视线参数可视化的形式。本技术方案能满足使用场景的准确性和稳定性要求,应用场景广泛。

基本信息
专利标题 :
基于递归卷积神经网络实现视线估计与注意力分析的系统及其方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114387679A
申请号 :
CN202210040206.1
公开(公告)日 :
2022-04-22
申请日 :
2022-01-14
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
杨傲雷郭帅徐昱琳
申请人 :
上海大学
申请人地址 :
上海市宝山区上大路99号
代理机构 :
上海智信专利代理有限公司
代理人 :
王洁
优先权 :
CN202210040206.1
主分类号 :
G06V40/70
IPC分类号 :
G06V40/70  G06V10/80  G06V10/766  G06V10/82  G06V40/16  G06V40/10  G06V40/18  G06N3/04  G06K9/62  
法律状态
2022-05-10 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06V 40/70
申请日 : 20220114
2022-04-22 :
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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