[发明专利]一种基于骨架图序列异常关节修复的步态识别方法有效

专利信息
申请号: 201910001618.2 申请日: 2019-01-02
公开(公告)号: CN109871750B 公开(公告)日: 2023-08-18
发明(设计)人: 李新德;盛维杰 申请(专利权)人: 东南大学
主分类号: G06V40/20 分类号: G06V40/20;G06V10/764;G06V10/82;G06V10/40;G06V10/34;G06N3/047;G06N3/0464;G06N3/08
代理公司: 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 代理人: 梁耀文
地址: 211189 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种基于骨架图序列异常关节修复的步态识别方法,步骤如下:(1)利用姿态估计算法从视频中提取待检测步态目标的骨架图序列;(2)根据人体骨架的拓扑结构空间约束和上下文时间约束对骨架图序列进行纠错和平滑处理;(3)将处理好的骨架图的X轴坐标序列和Y轴坐标序列作为网络模型的输入,送入到训练好的CNN网络进行时空特征向量提取;(4)利用Softmax分类器对提取的特征向量进行分类,识别步态身份。本发明能够避免传统步态识别容易受到物体遮挡、衣着、视角和携带物等协变量因素的影响,同时弥补基于姿态检测的步态识别方法带来的识别率不高的问题。
搜索关键词: 一种 基于 骨架 序列 异常 关节 修复 步态 识别 方法
【主权项】:
1.一种基于骨架图序列异常关节修复的步态识别方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)利用姿态估计算法从视频中提取待检测步态目标的骨架图序列;(2)根据人体骨架的拓扑结构空间约束和上下文时间约束对步骤(1)中得到的骨架图序列进行纠错和平滑处理;(3)将步骤(2)中处理好的骨架图的x轴坐标序列和y轴坐标序列作为网络模型的输入,送入到训练好的CNN网络进行时空特征向量提取;(4)利用Softmax分类器对提取的特征向量进行分类,识别步态身份。
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