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基于改进图卷积网络和人体骨架的扶梯场景危险行为识别
目录
一、内容概述...............................................2
研究背景及意义..........................................3
国内外研究现状..........................................4
本文研究目的与主要内容..................................5
二、相关技术与理论概述.....................................5
图卷积网络..............................................7
人体骨架技术............................................7
行为识别技术............................................8
扶梯场景特性分析........................................9
三、改进图卷积网络设计....................................11
传统图卷积网络分析.....................................12
改进图卷积网络架构设计.................................13
网络参数优化策略.......................................14
四、基于人体骨架的行为识别技术研究........................16
人体骨架提取技术.......................................17
基于人体骨架的行为特征分析.............................18
行为识别算法设计.......................................19
五、扶梯场景危险行为识别系统设计..........................20
系统架构设计...........................................21
危险行为识别模块设计...................................22
系统功能实现...........................................23
六、实验与分析............................................24
实验环境与数据集.......................................25
实验方法与流程.........................................26
实验结果分析...........................................27
七、结论与展望............................................28
研究结论...............................................28
研究创新点.............................................29
展望与未来工作重点.....................................30
一、内容概述
本文旨在研究并开发一种基于改进图卷积网络和人体骨架的扶梯场景危险行为识别系统。此系统主要应用在公共场所的扶梯区域,针对行人可能存在的危险行为进行智能识别与预警,以提升公共安全。以下是本文的内容概述:
研究背景与意义
随着城市化进程的加快,扶梯作为公共交通工具的一部分,其使用频率越来越高。然而,由于各种原因,如行人疏忽、设备故障等,扶梯场景中的危险行为引发的安全事故屡见不鲜。因此,开发一种高效的扶梯危险行为识别系统具有重要的现实意义。
技术路线与方法
本研究将采用基于改进图卷积网络和人体骨架的技术进行扶梯场景危险行为识别。首先,通过图像采集设备获取扶梯区域的实时视频流;其次,利用深度学习技术中的图卷积网络(GraphConvolutionalNetwork,GCN)进行改进,以提高其处理视频数据的能力;同时,结合人体骨架信息,提取行人的行为特征;最后,通过训练模型进行危险行为的识别与预警。
改进图卷积网络
传统的图卷积网络在处理视频数据时,存在信息丢失和计算量大等问题。本研究将对其进行改进,以提高其处理视频数据的有效性和效率。改进内容包括优化网络结构、引入注意力机制等,以提高模型对扶梯场景
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