基于视觉的多人交互行为分析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    60905006
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    19.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0604.机器感知与机器视觉
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

多人交互行为分析在智能监控、视频检索及虚拟现实等方面有着广泛的应用前景,是目前计算机视觉及模式识别领域的研究热点之一。本项目采用计算机视觉的方法围绕多人交互行为分析的关键问题展开研究,包括:交互行为分析的计算框架、表征交互行为的特征的提取与描述、连续原子行为识别、交互行为建模。我们建立引入反馈机制的分层计算框架,该框架通过高层语义反馈提高特征表达的可靠性,增强原子行为识别的准确性从而提高多人交互行为分析的性能;提出基于RGBD(颜色+视差)信息的多人体鲁棒跟踪方法;研究局部时空兴趣点及基元的特征描述方法以更好的表达多人交互行为;采用判别式模型识别连续单人原子运动;最后提出嵌入多个子事件时序关系的随机上下文无关文法建模多人交互行为的方法,并以最小描述长度准则和最大互信息准则自动学习事件的新规则。本项目对交互行为分析的理论发展与应用具有重要的科学意义。

结项摘要

多人交互行为分析与理解是计算机视觉和模式识别领域的热点问题,在智能监控、视频分析、虚拟现实等领域有着广泛的应用。本项目采用计算机视觉的方法围绕多人交互行为分析的关键问题展开研究,包括:人体跟踪、表征交互行为的特征提取、连续原子行为识别、交互行为建模。(1)我们提出了基于语义知识反馈的三维人体姿态估计框架,利用人体运动的高层语义知识自上而下的对人体姿态估计进行指导,减少了单目图像三维姿态估计的多义性和不确定性。(2)我们提出一种层级潜变量空间中的单人行为识别方法,它基于人体自身的生理学结构,构建人体运动的层级潜变量空间,并在该空间中采用聚类技术提取各个人体部分的运动模式。(3)我们研究基于时空兴趣单的动作识别方法,提出了时空兴趣点的多尺度时空分布词袋模型。该模型子视频中不同时空尺度的局部区域内,对兴趣点的时空分布信息进行建模,从多个层次描述了兴趣点之间的时空上下文关系。同时利用时空兴趣点的表观词袋模型对兴趣点的表观信息进行建模。(4)我们提出了一种基于动作关系描述子“交互短语”的交互动作识别方法。交互短语是对交互动作的语义描述子,表达了交互双方之间的运动关系。交互短语从多个角度对交互动作进行刻画,而且还提供了较动作上下文更加丰富的上下文信息——短语上下文信息,我们提出的方法将交互短语作为中层特征,帮助跨越底层特征和高层语义之间的语义鸿沟,提高识别准确率。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(8)
专利数量(0)
一种基于交互式学习的穿戴视觉感知方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    第七届和谐人机环境联合学术会议(HHME2011)论文集【oral】
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨敏;梁玮;李善青;贾云得
  • 通讯作者:
    贾云得
基于时空视频块的背景建模
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    北京理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘翠微;赵友东;梁玮
  • 通讯作者:
    梁玮
Discriminative human action recognition in the learned hierarchical manifold space
学习的分层流形空间中的判别性人类行为识别
  • DOI:
    10.1016/j.imavis.2009.08.003
  • 发表时间:
    2010-05-01
  • 期刊:
    IMAGE AND VISION COMPUTING
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Han, Lei;Wu, Xinxiao;Jia, Yunde
  • 通讯作者:
    Jia, Yunde
Incremental discriminant-analysis of canonical correlations for action recognition
动作识别的典型相关性的增量判别分析
  • DOI:
    10.1016/j.patcog.2010.07.012
  • 发表时间:
    2010-12
  • 期刊:
    Pattern Recognition
  • 影响因子:
    8
  • 作者:
    Wu, Xinxiao;Jia, Yunde;Liang, Wei
  • 通讯作者:
    Liang, Wei

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其他文献

Hierarchical extraction of pole-like objects from scene point clouds
从场景点云中分层提取杆状物体
  • DOI:
    10.1117/1.oe.57.8.083106
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Optical Engineering
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    郝雯;王映辉;李晔;石争浩;赵明华;梁玮
  • 通讯作者:
    梁玮
营养限制对妊娠后期绵羊小肠 生长发育的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    黑龙江畜牧兽医
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁玮;刘杨;马驰;吴凯峰;刘迎春;高峰;双金
  • 通讯作者:
    双金
面向点云的三维物体识别方法综述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    计算机科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郝雯;王映辉;宁小娟;梁玮;石争浩
  • 通讯作者:
    石争浩
遗传算法的涡旋光束畸变波前校正技术研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    湖南理工学院学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁玮;周峰;贺君;曹智祥;元秀华
  • 通讯作者:
    元秀华
细胞低温保存过程中冰晶成核的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    制冷学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蒋沛;火晓越;刘宝林;刘威;梁玮
  • 通讯作者:
    梁玮

其他文献

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梁玮的其他基金

面向复杂场景重布局的物体搬运方案智能生成方法
  • 批准号:
    62172043
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    60 万元
  • 项目类别:
    面上项目
视频中场景理解的因果模型与推理方法
  • 批准号:
    61876020
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    16.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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