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基于AlphaPose优化模型的老人跌倒行为检测算法
被引量:
25
1
作者
马敬奇
雷欢
陈敏翼
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2022年第1期294-301,共8页
针对在低功耗、低成本硬件平台快速准确检测老人跌倒高危行为的问题,提出了一种基于AlphaPose优化模型的老人异常行为检测算法。首先,对行人目标检测模型和姿态估计模型进行优化,以加快人体目标检测和姿态关节点推理;然后,通过优化的Alp...
针对在低功耗、低成本硬件平台快速准确检测老人跌倒高危行为的问题,提出了一种基于AlphaPose优化模型的老人异常行为检测算法。首先,对行人目标检测模型和姿态估计模型进行优化,以加快人体目标检测和姿态关节点推理;然后,通过优化的AlphaPose模型快速计算得到人体姿态关节点图像坐标数据;最后,计算人体跌倒瞬间头部关节点线速度与胯部关节线速度之间的关系,以及人体中垂线与图像X轴之间夹角的变化来判断跌倒现象的发生。将所提算法移植到JetsonNano嵌入式开发板上,并与当前主要的基于人体姿态的跌倒检测算法YOLOv3+Pose、YOLOv4+Pose、YOLOv5+Pose、trt_pose和NanoDet+Pose进行对比分析。实验结果表明,在所用嵌入式平台上,图像分辨率为320×240时,所提算法的检测帧率达到8.83 frame/s,准确率为0.913,均优于对比算法。该算法具有较高的实时性和准确率,能够及时检测老人跌倒行为的发生。
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关键词
实时跌倒检测
姿态估计
姿态关节点
嵌入式平台
目标检测
深度学习
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职称材料
题名
基于AlphaPose优化模型的老人跌倒行为检测算法
被引量:
25
1
作者
马敬奇
雷欢
陈敏翼
机构
广东省
现代
控制
技术
重点
实验室
(
广东省科学院
智能
制造
研究所
)
广东省
科学
技术
情报
研究所
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2022年第1期294-301,共8页
基金
广州市科技计划项目(202007040007)。
文摘
针对在低功耗、低成本硬件平台快速准确检测老人跌倒高危行为的问题,提出了一种基于AlphaPose优化模型的老人异常行为检测算法。首先,对行人目标检测模型和姿态估计模型进行优化,以加快人体目标检测和姿态关节点推理;然后,通过优化的AlphaPose模型快速计算得到人体姿态关节点图像坐标数据;最后,计算人体跌倒瞬间头部关节点线速度与胯部关节线速度之间的关系,以及人体中垂线与图像X轴之间夹角的变化来判断跌倒现象的发生。将所提算法移植到JetsonNano嵌入式开发板上,并与当前主要的基于人体姿态的跌倒检测算法YOLOv3+Pose、YOLOv4+Pose、YOLOv5+Pose、trt_pose和NanoDet+Pose进行对比分析。实验结果表明,在所用嵌入式平台上,图像分辨率为320×240时,所提算法的检测帧率达到8.83 frame/s,准确率为0.913,均优于对比算法。该算法具有较高的实时性和准确率,能够及时检测老人跌倒行为的发生。
关键词
实时跌倒检测
姿态估计
姿态关节点
嵌入式平台
目标检测
深度学习
Keywords
real-time fall detection
pose estimation
pose joint point
embedded platform
target detection
deep learning
分类号
TP391.4 [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
基于AlphaPose优化模型的老人跌倒行为检测算法
马敬奇
雷欢
陈敏翼
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2022
25
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