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CROMOSim——基于深度学习的新型跨模态惯性测量模拟器

加拿大Yujiao Hao科研团队设计了一个基于深度学习的新型跨模态惯性测量模拟器——CROMOSim,用该模拟器模拟来自运动捕捉系统或单目RGB摄像机的高保真虚拟IMU(惯性测量单元)数据。

CROMOSim由三个功能模块组成:一个从源数据中提取全局人体运动序列的输入数据处理模块,一个完全表示所提取序列并可从任何身体位置采样的人体模型,以及模拟器模块,其将噪声运动序列转换为高保真的IMU读数。

团队进行了两组实验来评估CROMOSim的性能,实验结果表明,在人类活动识别中,CROMOSim比基准方法的准确率高6.7%。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20230410A074WZ00?refer=cp_1026
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