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基于改进ResNet-18的红外图像人体行为识别方法研究
被引量:
10
1
作者
周啸辉
余磊
+4 位作者
何茜
陈涵
聂宏
欧巧凤
熊邦书
《激光与红外》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第9期1178-1184,共7页
人体行为识别在安全监护、安防监控、智能家居等诸多领域具有重要的研究意义和广泛的应用价值。由于红外信息具有受光照影响小、保护隐私等特性,因此基于红外信息的人体行为识别方法备受国内外学者关注。本文对包含7种行为类别的红外信...
人体行为识别在安全监护、安防监控、智能家居等诸多领域具有重要的研究意义和广泛的应用价值。由于红外信息具有受光照影响小、保护隐私等特性,因此基于红外信息的人体行为识别方法备受国内外学者关注。本文对包含7种行为类别的红外信息进行连续帧拼接处理,构建红外图像数据集。传统的ResNet-18网络性能较为优异,在可见光图像识别上一直表现良好,但在红外图像识别中效果欠佳。本文根据红外图像特性,对其进行相应改进:首先,构建多分支同构结构,替换7×7卷积,增强网络的表达能力;其次,结合最大池化与平均池化,避免丢失有用信息;最后,引入非对称卷积块构成多重残差结构,并与改进CBAM模块结合对残差块进行优化,从而增加网络多样性,提升网络的特征提取能力。实验结果表明,改进ResNet 18网络识别率达到99.96%,不但高于传统的ResNet 18网络,而且明显优于基于红外图像的其他网络。
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关键词
人体行为识别
改进ResNe18网络
红外图像
多重残差结构
改进CBAM模块
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职称材料
题名
基于改进ResNet-18的红外图像人体行为识别方法研究
被引量:
10
1
作者
周啸辉
余磊
何茜
陈涵
聂宏
欧巧凤
熊邦书
机构
南昌航空大学图像处理与模式识别江西省重点实验室
北爱荷华大学技术系
出处
《激光与红外》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第9期1178-1184,共7页
基金
国家自然科学基金项目(No.61866027)
江西省自然科学基金项目(No.20202BAB202016)
南昌航空大学研究生创新专项基金项目(No.YC2020043)资助。
文摘
人体行为识别在安全监护、安防监控、智能家居等诸多领域具有重要的研究意义和广泛的应用价值。由于红外信息具有受光照影响小、保护隐私等特性,因此基于红外信息的人体行为识别方法备受国内外学者关注。本文对包含7种行为类别的红外信息进行连续帧拼接处理,构建红外图像数据集。传统的ResNet-18网络性能较为优异,在可见光图像识别上一直表现良好,但在红外图像识别中效果欠佳。本文根据红外图像特性,对其进行相应改进:首先,构建多分支同构结构,替换7×7卷积,增强网络的表达能力;其次,结合最大池化与平均池化,避免丢失有用信息;最后,引入非对称卷积块构成多重残差结构,并与改进CBAM模块结合对残差块进行优化,从而增加网络多样性,提升网络的特征提取能力。实验结果表明,改进ResNet 18网络识别率达到99.96%,不但高于传统的ResNet 18网络,而且明显优于基于红外图像的其他网络。
关键词
人体行为识别
改进ResNe18网络
红外图像
多重残差结构
改进CBAM模块
Keywords
human behavior recognition
improved ResNet 18 network
infrared images
multiple residual structure
improved CBAM module
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TIN219 [一般工业技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进ResNet-18的红外图像人体行为识别方法研究
周啸辉
余磊
何茜
陈涵
聂宏
欧巧凤
熊邦书
《激光与红外》
CAS
CSCD
北大核心
2021
10
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