基于通道注意力的轻量化图卷积人体骨架动作识别方法

    公开(公告)号:CN113111760B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202110372148.8

    申请日:2021-04-07

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于通道注意力的轻量化图卷积人体骨架动作识别方法,包括以下步骤:S1:获取视频影像中人体骨架的骨架序列信息;S2:添加关节点索引信息,并计算骨架关节点的邻接矩阵;S3:利用邻接矩阵以及引入通道注意力机制的残差GCN网络提取骨架序列的空间特征,所述的邻接矩阵在使用时进行随机失活处理;S4:添加帧索引信息,并进行最大池化处理;S5:利用一阶CNN网络提取骨架序列的时间特征;S6:通过最大池化生成最终的特征序列,并得到识别分类结果,与现有技术相比,本发明具有鲁棒性、实时性和准确性高等优点。

    一种基于域适应的复杂环境下的单目图像深度估计方法

    公开(公告)号:CN113436240B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110690033.3

    申请日:2021-06-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于域适应的复杂环境下的单目图像深度估计方法,包括:S1、构建用于白天图像深度估计的原始深度估计网络;S2、筛选出图像的刚性区域,去除图像闭塞区域和动态物体所在位置区域带来的干扰,对原始深度估计网络进行一次优化;S3、训练原始深度估计网络;S4、采用领域自适应技术对原始深度估计网络进行二次优化得到目标深度估计网络;S5、将复杂环境下的单目图像输入至目标深度估计网络,估计图像的深度信息。与现有技术相比,本发明有效解决了在复杂环境下的深度估计不精确的问题,具有鲁棒性强,准确度高等优点。

    表面构型及声阻抗双周期突变微穿孔超宽频带吸声结构

    公开(公告)号:CN108396667A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201711118803.7

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本发明涉及一种表面构型及声阻抗双周期突变微穿孔超宽频吸声结构。由微穿孔面板、单元隔板、单元底板、左端面、右端面、前端面、后端面相连形成周期排列的封闭腔体,由两种深度腔体周期变化,较大深度为较小深度的1.5~3.5倍。微穿孔面板上分布有所占面积为面板面积的0.3%~3.5%的微孔,微孔孔径为0.2~1.2mm,单元宽度不超过0.2m。使用时只要将本发明安装到需要吸声处理的场所,固定在壁面上即可。本发明装置简单,加工简便,薄形轻便,吸声性能优良,吸声系数在2.5KHz内大于0.8的吸声频带宽度可达3个倍频程,峰值接近1.0,吸声性能平坦,适用面广,易清洗、耐高温,并具有优越的耐侯性,可完全回收利用,无任何内填纤维材料,完全避免了二次污染的问题。

    表面构型及声阻抗双周期突变微穿孔超宽频带吸声结构

    公开(公告)号:CN207552954U

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201721509497.5

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本实用新型涉及一种表面构型及声阻抗双周期突变微穿孔超宽频带吸声结构。由微穿孔面板、单元隔板、单元底板、左端面、右端面、前端面、后端面相连形成周期排列的封闭腔体,由两种深度腔体周期变化,较大深度为较小深度的1.5~3.5倍。微穿孔面板上分布有所占面积为面板面积的0.3%~3.5%的微孔,微孔孔径为0.2~1.2mm,单元宽度不超过0.2m。使用时只要将本实用新型安装到需要吸声处理的场所,固定在壁面上即可。本实用新型装置简单,加工简便,薄形轻便,吸声性能优良,吸声系数在2.5KHz内大于0.8的吸声频带宽度可达3个倍频程,峰值接近1.0,吸声性能平坦,适用面广,易清洗、耐高温,并具有优越的耐侯性,可完全回收利用,具有优越的环保功能。

    双声阻抗周期微穿孔超宽频带吸声结构

    公开(公告)号:CN207489464U

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201721510870.9

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本实用新型涉及双声阻抗周期微穿孔超宽频带吸声结构。由微穿孔面板、单元隔板、单元底板、左端面、右端面、前端面、后端面相连形成周期排列的封闭腔体,由两种深度腔体周期变化,较大深度为较小深度的1.5~4.5倍。微穿孔面板上分布有所占面积为面板面积的0.5%~4%的微孔,微孔孔径为0.3~1.2mm,单元宽度不超过0.2m。使用时只要将本实用新型安装到需要吸声处理的场所,固定在壁面上即可。本实用新型装置简单,加工简便,薄形轻便,吸声性能优良,吸声系数在2.5KHz内大于0.8的吸声频带宽度可达3个倍频程,峰值接近1.0,吸声性能平坦,适用面广,易清洗、耐高温,并具有优越的耐侯性,可完全回收利用,无任何内填纤维材料,完全避免了二次污染的问题,具有优越的环保功能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    声阻抗及表面构型双周期分布的三维微穿孔超宽带吸声结构

    公开(公告)号:CN207852307U

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201820162323.4

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本实用新型涉及一种声阻抗及表面构型双周期分布的三维微穿孔超宽带吸声结构。由微穿孔面板、单元隔板、单元底板、左端面、右端面、前端面和后端面相连形成周期排列的封闭腔体,由两种深度腔体在两个正交方向周期变化,表面非平齐,较大深度为较小深度的1.5~3.5倍。微穿孔面板上分布有所占面积为面板面积的0.5%~3.5%的微孔,微孔孔径为0.3~1.0mm,单元宽度不超过0.2m。本实用新型装置简单,加工简便,薄形轻便,150Hz~1.5KHz吸声性能优良,吸声系数大于0.8的吸声频带宽度为2~3个倍频程,吸声系数大于0.6的吸声频带宽度为3~4个倍频程,峰值接近1.0,吸声性能平坦,适用面广,易清洗、耐高温,并具有优越的耐候性,可完全回收利用,不存在二次污染的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    三维双声阻抗微穿孔周期超宽频带表面平齐吸声结构

    公开(公告)号:CN207512950U

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201721511328.5

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本实用新型涉及一种三维双声阻抗微穿孔周期超宽频带表面平齐吸声结构。由微穿孔面板、单元纵隔板、单元横隔板、单元底板、左端面、右端面、前端面、后端面相连形成在两个正交方向上周期排列的封闭腔体,由两种深度腔体周期变化,较大深度为较小深度的1.5~4.5倍。微穿孔面板上分布有所占面积为面板面积的0.3%-4%的微孔,微孔孔径为0.3~1.2mm,单元宽度和长度均不超过0.15m。使用时只要将本实用新型安装到需要吸声处理的场所,固定在壁面上即可。本实用新型加工简便,薄形轻便,吸声性能优良,吸声系数在2.5KHz内大于0.8的吸声频带宽度可达2~3个倍频程,吸声系数不低于0.6的吸声频带可接近3个倍频程,峰值接近1.0,易清洗、耐高温,具有优越的耐侯性,完全回收利用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    三维多腔微穿孔周期超宽频带吸声结构

    公开(公告)号:CN207852304U

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201820163924.7

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本实用新型涉及一种三维多腔微穿孔周期超宽频带吸声结构。由微穿孔面板、周期结构的平行排列横断面、周期结构的平行排列纵端面、单元底板相连形成在两个正交方向上周期排列的封闭腔体,数量大于2个,优选3个或4个,最大深度为最小深度的1.5~5倍。微穿孔面板上分布有所占面积为面板面积的0.2%~5%的微孔,微孔孔径为0.2~1.2mm,单元宽度和长度均不超过0.15m。使用时只要将本实用新型安装到需要吸声处理的场所,固定在壁面上即可。本实用新型装置简单,加工简便,薄形轻便,吸声性能优良,吸声系数在2.5KHz内大于0.8的吸声频带宽度可达2~3个倍频程,低频吸声系数不低于0.8,峰值接近1.0,吸声性能平坦,适用面广,易清洗、耐高温,并具有优越的耐侯性,可完全回收利用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    两维伪随机序列微穿孔超宽频带吸声结构

    公开(公告)号:CN207512628U

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201721511955.9

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本实用新型涉及一种两维伪随机序列微穿孔超宽频带吸声结构。由微穿孔面板、单元隔板、单元底板、左端面、右端面、前端面、后端面相连形成深度比按伪随机序列分布的若干封闭腔体,腔体个数为伪随机序列的长度。微穿孔面板上分布有所占面积为面板面积的0.3%~4%的微孔,微孔孔径为0.2~1.2mm。使用时只要将本实用新型安装到需要吸声处理的场所,固定在壁面上即可。本实用新型装置简单,加工简便,薄形轻便,吸声性能优良,吸声系数在2KHz内大于0.8的吸声频带宽度可达3个倍频程,吸声系数待遇0.6的吸声频带宽度可达4个倍频程,峰值接近1.0,吸声性能平坦,适用面广,易清洗、耐高温,并具有优越的耐侯性,可完全回收利用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

Patent Agency Ranking