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Modèle d'apprentissage profond pour l'estimation de la pose humaine dans l'espace et le temps
Details
Ce livre explore les capacités des réseaux neuronaux convolutifs à traiter une tâche facilement gérable pour les humains : la perception de la pose en 3D d'un corps humain sous différents angles. Cependant, dans notre approche, nous sommes limités à l'utilisation d'un système de vision monoculaire. À cette fin, une approche de réseau neuronal convolutif est appliquée aux vidéos RVB et étendue aux convolutions tridimensionnelles. Pour ce faire, la dimension temporelle des vidéos est codée en tant que troisième dimension dans l'espace convolutionnel, et la régression se fait directement sur les positions des articulations du corps humain dans l'espace de coordonnées 3D. Cette recherche montre la capacité d'un tel réseau à atteindre des performances de pointe sur l'ensemble de données sélectionné Human3.6M, démontrant ainsi la possibilité de représenter avec succès les données temporelles avec une dimension supplémentaire dans l'opération convolutionnelle.
Autorentext
Agne Grinciunaite est titulaire d'une licence en statistiques de la Vilniaus Universitetas et d'une maîtrise en informatique de la Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas et de l'Universitat Politècnica de Catalunya. Agne possède une expérience diversifiée dans le domaine du conseil en informatique et de l'ingénierie logicielle, en se concentrant sur les applications d'apprentissage automatique pour les données volumineuses (Big Data).
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786207695140
- Herausgeber Editions Notre Savoir
- Anzahl Seiten 60
- Genre Mathématiques
- Autor Agne Grinciunaite
- Größe H220mm x B220mm x T150mm
- Jahr 2024
- EAN 9786207695140
- Format Kartonierter Einband
- ISBN 978-620-7-69514-0
- Titel Modèle d'apprentissage profond pour l'estimation de la pose humaine dans l'espace et le temps
- Sprache Französisch