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  1. 基于支持向量机的多种人体姿态识别.

  2. pdf格式 cnki论文 讲SVM在人体姿态识别中的应用
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-08-11
    • 文件大小:650240
    • 提供者:qianxu050
  1. 图像和视频中基于部件检测器的人体姿态估计

  2. 图像和视频中基于部件检测器的人体姿态估计
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-11-16
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:zeng542854954
  1. 人体姿态识别的文献

  2. 里面有20多份国外人体姿态识别的最新论文,希望能对大家有所帮助
  3. 所属分类:C/C++

    • 发布日期:2016-04-22
    • 文件大小:59768832
    • 提供者:qq_25774823
  1. 人体姿态估计的强大算法

  2. 一种用于人体姿态估计的强大算法,可以检测并且定位人体的四肢及躯干和头部的位置,用于更高层次的分析。 (Pose estimation) 文件列表: parse_matlab parse_matlab\parseHorse.m parse_matlab\condenseLRResp.m parse_matlab\README parse_matlab\expected_genmodel_FHedgesN.m parse_matlab\util parse_matlab\util\imvq16.m
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2017-09-20
    • 文件大小:484352
    • 提供者:u014734471
  1. 人体姿态识别

  2. CVPR2017的最新论文,实时的人体姿态估计算法。对深度学习爱好者有帮助
  3. 所属分类:深度学习

  1. 人体姿态估计论文(open pose)

  2. 人体姿态估计论文(open pose) Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields ∗
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2017-12-18
    • 文件大小:8388608
    • 提供者:lin_xiaoyi
  1. 基于HOG和颜色特征融合的人体姿态估计_韩贵金

  2. 部位外观模型在人体姿态估计中起着关键作用. 为提高人体姿态估计的准确度,对如何利用梯度方向直 方图(HOG)与颜色特征建立外观模型进行研究. 利用支持向量数据描述算法( SVDD)对部位的所有细胞单元构造 子分类器,将所有子分类器按照不同权值进行线性组合,建立基于 HOG 特征的外观模型;利用与基于 HOG 特征的 外观模型之间似然度较高的部位状态学习定位概率,根据定位概率求得的颜色直方图即为基于颜色特征的外观模 型;根据待处理静态图像的光照条件和人体着装及背景的颜色对比度可确定分别基于 HO
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-06-02
    • 文件大小:442368
    • 提供者:rockyxcq
  1. 人体姿态检测

  2. CMU的实时人体姿态,行为检测源码。C++版本。可以实时检测多个人的姿态和动作
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-01-24
    • 文件大小:54525952
    • 提供者:linjiebelfast
  1. Python-人体姿态估计和实例分割模型PersonLab的一个Kerastensorflow实现

  2. 人体姿态估计和实例分割模型PersonLab的一个Keras-tensorflow实现
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-10
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_39840387
  1. 人体姿态检测

  2. Python+OpenCV+OpenPose实现人体姿态估计(人体关键点检测)代码说明参见:https://blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/89416514
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2019-06-30
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:m0_38106923
  1. 人体姿态检测及数据传输系统设计

  2. 本文设计的人体姿态检测及数据传输系统系统,采用了ST公司推出的iNEMO模块,该模块包含三轴加速度计、三轴磁力计、三轴陀螺仪和压力传感器,并将10自由度的传感器模块和32位MCU整合在一起,同时还配备多个通信接口。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-25
    • 文件大小:101376
    • 提供者:weixin_38663007
  1. mspn人体姿态检测算法模型

  2. CVPR 2019 | Rethinking on Multi-Stage Networks for Human Pose Estimation CVPR 2019 | MSPN 重新思考多阶段人体姿态估计网络模型资源 没有coco数据
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-08-16
    • 文件大小:594542592
    • 提供者:qq_32907491
  1. 最新《深度学习人体姿态估计》综述论文

  2. 人体姿态估计的目的是通过图像、视频等输入数据定位人体部位,构建人体表征(如人体骨架)。在过去的十年中,它受到了越来越多的关注,并被广泛应用于人机交互、运动分析、增强现实和虚拟现实等领域。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-12-30
    • 文件大小:13631488
    • 提供者:syp_net
  1. 基于多级无线电层析成像的三维静态人体姿态感测

  2. 基于多级无线电层析成像的三维静态人体姿态感测
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:758784
    • 提供者:weixin_38654220
  1. zekuan-huaman-pose-estimation:张泽宽-2020毕业设计-三维人体姿态采集-源码

  2. zekuan-huaman-pose-estimation 张泽宽的人体姿态估计项目
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-17
    • 文件大小:135168
    • 提供者:weixin_42120997
  1. hyperpose:HyperPose:实时人体姿态估计的集合-源码

  2. •• •• HyperPose是用于构建可以在野外有效运行的人体姿态估计系统的库。 产品特点 HyperPose具有两个关键功能,这些功能在现有库中不可用: 灵活的培训平台:HyperPose提供灵活的Python API,以提供用于开发各种姿势估计模型的自定义管道。 HyperPose用户可以: 利用统一的流水线在各种模型(例如OpenPose,Pifpaf,PoseProposal网络)中进行训练,评估,可视化,预处理和后处理 定制模型和数据集以供自己使用(例如,用户定义的模型,用户定义
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:8388608
    • 提供者:weixin_42098759
  1. 人体姿态基准:用于在FLIC和LSP数据集上对人体姿态预测算法进行基准测试的评估工具-源码

  2. 人体姿态基准:用于在FLIC和LSP数据集上对人体姿态预测算法进行基准测试的评估工具
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-04
    • 文件大小:9437184
    • 提供者:weixin_42109178
  1. tensorflow实现人体姿态识别

  2. tensorflow实现人体姿态识别
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2021-01-30
    • 文件大小:15728640
    • 提供者:bruce__ray
  1. 基于二次生成对抗的人体姿态估计

  2. 针对人体姿态估计中因肢体、环境复杂性导致的估计结果不精确问题,提出了一种基于二次生成对抗的人体姿态估计方法,通过两个阶段对堆叠沙漏网络(SHN)进行生成对抗训练。首先将SHN作为第一个生成对抗网络模型的判别器,通过在线对抗数据加强训练,以提升SHN的估计性能;然后将SHN作为第二个生成对抗网络模型的生成器,将肢体几何约束作为判别器,通过第二次对抗训练再一次提升SHN的估计性能,得到最终的SHN。在公开数据集LSP和MPII上对本方法进行测试,结果表明,该方法能有效提升SHN的估计精确度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-26
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38605538
  1. 基于空间特征的无线体域网人体姿态识别算法

  2. 针对传统基于图像视频的姿态识别算法中所存在的计算成本高、摄像盲区多、隐私易泄露等问题,提出了一种基于手机加速度与陀螺仪数据的卷积—卷积长短时记忆—注意力(CCLA,convolution-convolutional long short-term memory-attention)人体姿态识别算法。使用卷积神经网络对姿态数据进行空间特征提取,采用卷积长短时记忆网络挖掘数据中隐含的时序信息,模拟人脑选择注意力机制构建Attention(注意力)编码器进行更高层次的时空特征提取,以实现对姿态的精准分
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38576922
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