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基于时空卷积网络的体育训练运动检测模型
引用本文:任振东.基于时空卷积网络的体育训练运动检测模型[J].西安文理学院学报,2023(2):125-128.
作者姓名:任振东
作者单位:泉州信息工程学院通识教育中心
基金项目:2020年福建省中青年教师教育研究项目(社科类)(JAS20443);
摘    要:针对体育训练视频中动作具有低类间变异性的问题,提出了一种新的双流三维时空卷积神经网络(T3DCNN).首先,以乒乓球训练为具体研究用例,构建了包含21个动作类别的训练运动视频数据集(记为PPTVD).然后,提出了T3DCNN模型,该模型的输入为RGB图像序列及其计算的光流,包含了双流时空卷积层.最后,通过实验评估验证提出的模型的有效性.结果显示,T3DCNN达到了90%的准确度,远超过了基线模型.

关 键 词:时空卷积网络  体育训练  运动检测和分类
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