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多尺度全局自适应注意力图神经网络
被引量:
1
1
作者
苟茹茹
杨文柱
+1 位作者
罗梓菲
原云峰
《计算机科学与探索》
CSCD
北大核心
2023年第12期3039-3051,共13页
针对动态多尺度图神经网络的编解码网络中存在的身体部位内部关节点间关联度不高和感受野受限制导致运动预测误差偏高的问题,提出了一种用于人体运动预测的多尺度全局自适应注意力图神经网络,降低运动预测误差。提出了一种划分骨架关节...
针对动态多尺度图神经网络的编解码网络中存在的身体部位内部关节点间关联度不高和感受野受限制导致运动预测误差偏高的问题,提出了一种用于人体运动预测的多尺度全局自适应注意力图神经网络,降低运动预测误差。提出了一种划分骨架关节点的多距离分区策略,用于提高身体部位关节点信息在时间和空间上的关联程度;提出了全局自适应注意力时空卷积神经网络,以动态地加强网络对某一动作有贡献的时空关节点的关注度;将上述两处改进集成到图卷积神经网络门控循环单元中,以增强解码网络的状态传播性能,并降低预测误差。实验表明,与最新方法相比,该方法在Human 3.6M、CMU Mocap和3DPW数据集上的预测误差都有所下降。
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关键词
运动预测
多距离分区策略
全局自适应注意力
时空图卷积神经网络
门控循环单元
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职称材料
题名
多尺度全局自适应注意力图神经网络
被引量:
1
1
作者
苟茹茹
杨文柱
罗梓菲
原云峰
机构
河北大学网络空间安全与计算机学院
河北大学河北省机器视觉工程研究中心
出处
《计算机科学与探索》
CSCD
北大核心
2023年第12期3039-3051,共13页
文摘
针对动态多尺度图神经网络的编解码网络中存在的身体部位内部关节点间关联度不高和感受野受限制导致运动预测误差偏高的问题,提出了一种用于人体运动预测的多尺度全局自适应注意力图神经网络,降低运动预测误差。提出了一种划分骨架关节点的多距离分区策略,用于提高身体部位关节点信息在时间和空间上的关联程度;提出了全局自适应注意力时空卷积神经网络,以动态地加强网络对某一动作有贡献的时空关节点的关注度;将上述两处改进集成到图卷积神经网络门控循环单元中,以增强解码网络的状态传播性能,并降低预测误差。实验表明,与最新方法相比,该方法在Human 3.6M、CMU Mocap和3DPW数据集上的预测误差都有所下降。
关键词
运动预测
多距离分区策略
全局自适应注意力
时空图卷积神经网络
门控循环单元
Keywords
motion prediction
multi-distance partitioning strategy
global adaptive attention
spatial temporal graph convolution neural network
gated recurrent unit
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多尺度全局自适应注意力图神经网络
苟茹茹
杨文柱
罗梓菲
原云峰
《计算机科学与探索》
CSCD
北大核心
2023
1
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