講演抄録/キーワード |
講演名 |
2022-08-26 11:05
YOLOv5の転移学習を活用した指先のジェスチャによる物体認識 ○工藤 司(静岡理工科大) SWIM2022-12 SC2022-18 |
抄録 |
(和) |
動画や画像に対する物体認識では,対象の領域が小さい場合には,まず物体検出により対象領域を抽出し,その領域に対して物体認識が行われる.この物体検出と認識を同時に行うために,深層学習を活用したさまざまな方法が提案されている.しかし,多様な物体を対象とする場合には,全ての物体に対する訓練データを準備する必要があるという課題が発生する.この課題に対して,先行研究において,YOLOv5を使用した手の検出モデルを活用して,手のジェスチャの軌跡を認識し,この軌跡から対象領域を抽出できることを示した.本研究では,対象領域の抽出精度をさらに向上するための方式を提案する.まず,より小さな指先によりジェスチャを行う場合,転移学習により効率的にモデルを訓練できることを示す.次に,ジェスチャを停止するという動作を交えることで,一連のジェスチャから対象領域を指示している区間や,対象の特徴点を抽出できることを示す.さらに,書籍を対象とした実験を通じて,提案方式により,書籍の対象領域を傾きを補正した矩形として抽出できることを示す. |
(英) |
In object recognition for videos and images, when the target area is small, the area is firstly extracted by object detection, and then object recognition is performed for that area. Various methods utilizing deep learning have been proposed to simultaneously perform object detection and recognition. However, when targeting various objects, there is a problem that it is necessary to prepare training data for all objects. To address this issue, in my previous study, I showed that a hand gesture trajectory can be recognized and then the target area can be extracted by utilizing a hand detection model using YOLOv5. In this study, I propose a method to improve the accuracy of the target area extraction. First, I show that the model can be trained efficiently by transfer learning to perform the gesture with a smaller fingertip. Next, I show that by utilizing the action of stopping the gesture, the gesture's interval indicating the target area and the feature points of the target can be extracted. Furthermore, experiments using books show that these methods can extract the books' target area as a tilt-corrected rectangle. |
キーワード |
(和) |
YOLO / 物体検出 / 物体認識 / ジェスチャ認識 / 転移学習 / / / |
(英) |
YOLO / object detection / object recognition / gesture recognition / transfer learning / / / |
文献情報 |
信学技報, vol. 122, no. 167, SWIM2022-12, pp. 9-15, 2022年8月. |
資料番号 |
SWIM2022-12 |
発行日 |
2022-08-19 (SWIM, SC) |
ISSN |
Online edition: ISSN 2432-6380 |
著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) |
PDFダウンロード |
SWIM2022-12 SC2022-18 |
研究会情報 |
研究会 |
SWIM SC |
開催期間 |
2022-08-26 - 2022-08-26 |
開催地(和) |
オンライン開催 |
開催地(英) |
Held online |
テーマ(和) |
ソサエティ5.0に向けたサービスコンピューティングとインタプライズモデル化技術,一般 |
テーマ(英) |
Service Computing and Interprise Technology Toward Sciety 5.0 and etc |
講演論文情報の詳細 |
申込み研究会 |
SWIM |
会議コード |
2022-08-SWIM-SC |
本文の言語 |
日本語 |
タイトル(和) |
YOLOv5の転移学習を活用した指先のジェスチャによる物体認識 |
サブタイトル(和) |
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タイトル(英) |
Object Recognition by Fingertip Gestures Utilizing Transfer Learning of YOLOv5 |
サブタイトル(英) |
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キーワード(1)(和/英) |
YOLO / YOLO |
キーワード(2)(和/英) |
物体検出 / object detection |
キーワード(3)(和/英) |
物体認識 / object recognition |
キーワード(4)(和/英) |
ジェスチャ認識 / gesture recognition |
キーワード(5)(和/英) |
転移学習 / transfer learning |
キーワード(6)(和/英) |
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キーワード(7)(和/英) |
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キーワード(8)(和/英) |
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第1著者 氏名(和/英/ヨミ) |
工藤 司 / Tsukasa Kudo / クドウ ツカサ |
第1著者 所属(和/英) |
静岡理工科大学 (略称: 静岡理工科大)
Shizuoka Institute of Science and Technology (略称: SIST) |
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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第3著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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第4著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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第10著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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第11著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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第12著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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第20著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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講演者 |
第1著者 |
発表日時 |
2022-08-26 11:05:00 |
発表時間 |
25分 |
申込先研究会 |
SWIM |
資料番号 |
SWIM2022-12, SC2022-18 |
巻番号(vol) |
vol.122 |
号番号(no) |
no.167(SWIM), no.168(SC) |
ページ範囲 |
pp.9-15 |
ページ数 |
7 |
発行日 |
2022-08-19 (SWIM, SC) |
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