一种基于DenseNet与WGAN-GP的运动迁移方法OA
A Motion Migration Method Based on DenseNet and WGAN-GP
针对目前人体骨骼模型运动迁移算法计算精确度不高,提出了一种基于DenseNet的骨骼卷积网络与WGAN-GP模型的运动迁移方法.通过对源与目标骨骼模型分别提取静态特征,并对源骨骼静态特征与源运动序列使用动态编码器提取源动态特征,从而能够对目标骨骼静态特征与源动态特征使用解码器生成目标运动序列,完成运动迁移.在网络模型训练时,同时引入了WGAN-GP网络模型机制对生成序列和源运动序列的动、静态特征误差进行约束.实验结果表明:该方法的运动迁移模型各关…查看全部>>
童立靖;曹健莉
北方工业大学 信息学院,北京 100144北方工业大学 信息学院,北京 100144
计算机与自动化
运动迁移骨骼卷积DenseNetWGAN-GP
motion retargetingskeleton convolutionDenseNetWGAN-GP
《海南师范大学学报(自然科学版)》 2023 (3)
261-268,8
北京市社会科学基金一般项目(18YTC038)北京市自然科学基金青年基金项目(4194076)
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