文献情報
| タイトル | |
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| ニューラルネットワークを用いた床面圧力センサによる靴の種類の識別 | |
| 著者 | |
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| アブストラクト | |
人物の移動を追跡する動線分析には,カメラを用いた画像認識による方法が多く提案される.しかし,カメラを用いた動線分析では,遮蔽物による死角が生じるという欠点がある.また,プライバシー侵害の懸念もある.これらの問題は,動線分析に床面圧力センサを用いることで回避することができる.そのためには,同一人物の靴を同定する必要がある.そこで本研究では,圧力センサ上に靴を置いた際の圧力分布を元にニューラルネットワークを用いて靴の種類を識別する手法を開発する.スニーカー,上靴,サンダルの3種類の靴を用意してデータを収集し,識別モデルを作成した.このモデルの正答率は82.6%であった.実環境での運用を見据えると,計測時間や耐久性に課題があり,さらなる改善が必要である. |
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| 雑誌名 | |
| インタラクション2024論文集 © 2024 情報処理学会 |
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| 論文ID | |
| 1A-13 | |
| ページ | |
| 238-240 | |
| 発行日 | |
| 2024年2月28日 | |
| 発行所 | |
| 発行人 | 一般社団法人 情報処理学会 |
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