階層型人口神経回路網を用いた動画像からの階層的動作モデルの獲得
階層型人口神経回路網を用いた動画像からの階層的動作モデルの獲得
批准号:
10780238
负责人:
鶴田 直之
金额:
$1.34万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1998
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1998 至 1999
中文摘要
バーチャルリアリティやマルチメディアの要素技術として画像解析技術への要求が高まっている。特に、特別なスタジオや機材を必要とすることなしに、一般のビデオ映像から人間や動物の「動作」を認識しモデル化することが求められている。ここで、動作とは、単なる物体の動きの方向や速度ではなく、「走る」や「止まる」といった、対象物の意図や意志によって意味付けされた、抽象度の高い記号表現をいう。動作による記号表現と映像との双方向の交換が可能になると、高度な情報の圧縮や、シナリオからの映像の自動生成、キーワードによる映像検索が可能になる。本研究では、申請者が提案中の多層人工神経回路網(ハイパーコラムモデル)とその選択的注意機構(記号から信号へのトップダウン処理)を用い、以下の3つの点におけるモデル獲得システムの技術向上を目指す。1.複雑な背景かでも対象物を安定して認識し、カメラで確実に追跡する技術2.追跡した物体の形状や動きを適切にパラメータ化する技術3.選られたパラメータを基に、記号的な意味付けを行う技術本年度は、提案モデルの性能評価を行った。研究項目は、以下の通りである。1.対象物追跡システム:首振り制御付きカメラと高速パーソナルコンピュータを用いた対象物追跡システムの性能評価を行った。2.ハイパーコラムモデルを動画像に適用するための改良:柔軟な対象物追跡を可能にするための、注意レベルの制御方法、制御レベルを切り替えるタイミングを検出するための予測法式を評価した。3.ハイパーコラムモデルの最上位層で形成される特徴マップの解析:動作の分かっているサンプル画像を基に形成した特徴地図を解析し、異なる動作の識別能力と、未学習動作に対する汎化能力を評価した。
英文摘要
バーチャルリアリティやマルチメディアの要素技術として画像解析技術への要求が高まっている。特に、特別なスタジオや機材を必要とすることなしに、一般のビデオ映像から人間や動物の「動作」を認識しモデル化することが求められている。ここで、動作とは、単なる物体の動きの方向や速度ではなく、「走る」や「止まる」といった、対象物の意図や意志によって意味付けされた、抽象度の高い記号表現をいう。動作による記号表現と映像との双方向の交換が可能になると、高度な情報の圧縮や、シナリオからの映像の自動生成、キーワードによる映像検索が可能になる。本研究では、申請者が提案中の多層人工神経回路網(ハイパーコラムモデル)とその選択的注意機構(記号から信号へのトップダウン処理)を用い、以下の3つの点におけるモデル獲得システムの技術向上を目指す。1.複雑な背景かでも対象物を安定して認識し、カメラで確実に追跡する技術2.追跡した物体の形状や動きを適切にパラメータ化する技術3.選られたパラメータを基に、記号的な意味付けを行う技術本年度は、提案モデルの性能評価を行った。研究項目は、以下の通りである。1.対象物追跡システム:首振り制御付きカメラと高速パーソナルコンピュータを用いた対象物追跡システムの性能評価を行った。2.ハイパーコラムモデルを動画像に適用するための改良:柔軟な対象物追跡を可能にするための、注意レベルの制御方法、制御レベルを切り替えるタイミングを検出するための予測法式を評価した。3.ハイパーコラムモデルの最上位層で形成される特徴マップの解析:動作の分かっているサンプル画像を基に形成した特徴地図を解析し、異なる動作の識別能力と、未学習動作に対する汎化能力を評価した。
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N,Tsuruta,R.Taniguchi and M.Amamiya: "Hypercolumn Model: A Modified Model of Neocoguitron using Hierarolical Self-Organizing Maps"Proc.of Work-Conf.on Artificial and Natural Neural Networks. 1. 840-849 (1999)
N,Tsuruta,R.Taniguchi 和 M.Amamiya:“Hypercolumn 模型:使用分层自组织映射的 Neocoguitron 改进模型”Proc.of Work-Conf.on Artificial and Natural Neural Networks。
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
S.Yonemoto,N.Tsuruta and R.Taniguchi: "Tracking of 3D Multi-Part Objects Using Multiple Viwpoint Time-varying Sequences" Proc.of.14th Inter.Conf.on Pattern Recognition. 1. 490-494 (1998)
S.Yonemoto、N.Tsuruta 和 R.Taniguchi:“使用多个视点时变序列跟踪 3D 多部分对象”Proc.of.14th Inter.Conf.on 模式识别。
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
鶴田直之,井宮淳: "中間視覚:信号・記号変換器としての人工神経回路網" コンピュータビジョン-技術評論と将来展望-、新技術コミュニケーションズ. 12章. 177-194 (1998)
Naoyuki Tsuruta,Atsushi Imiya:“中间视觉:作为信号/符号转换器的人工神经网络”计算机视觉 - 技术回顾和未来展望 -,新技术通信第 12 章。 177-194 (1998)。
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
N,Tsuruta,R.Taniguchi and M.Amamiya: "Hypercolumn Model: A Combination Model of Hierarchical Solf-Orguizing Maps and Neocognitron for Image Recognition"Journal of Systams and Computers in JAPAN. 31・2. 49-61 (2000)
N.Tsuruta、R.Taniguchi 和 M.Amamiya:“超列模型:用于图像识别的分层自组织图和 Neocognitron 的组合模型”日本系统与计算机杂志 31・2(2000 年)。
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
鶴田直之,谷口倫一郎,雨宮真人: "ハイパーコラムモデル:階層化自己組織マップとネオコグニトロンを統合した画像認識モデル" 電子情報通信学会論文誌. J18D-II・10. 2288-2300 (1998)
Naoyuki Tsuruta、Rinichiro Taniguchi、Masato Amemiya:“超列模型:集成分层自组织图和新认知机的图像识别模型”IEICE Transactions J18D-II·10(1998)。
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
共 6 条
分散協調画像理解システムの実用化に関する研究
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批准号:06780330
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.51万
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财政年份:1994
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负责人:鶴田 直之
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依托单位:
海外基金