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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
Jeonghyun Joo (한동대학교) Heeyoul Choi (한동대학교)
저널정보
Korean Institute of Information Scientists and Engineers 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지 제27권 제4호
발행연도
2021.4
수록면
216 - 220 (5page)
DOI
10.5626/KTCP.2021.27.4.216

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딥러닝 프레임워크는 컴퓨터 비전 많은 분야에서 괄목할 만한 성과를 보여주고 있다. 비디오 행동 인식 분야 역시 딥러닝 모델을 적용하기 위한 많은 연구들이 수행되었다. 한 선행연구는 2차원 CNN을 이용해 공간적 피쳐를 학습하고 이를 RNN에 입력으로 전달해 이용해 공간적 피쳐 사이의 시간적 상호 관계를 학습하는 모델 구조를 제안했다. 본 논문에서는 RNN 대신 1차원 CNN을 이용해 시간적 상호관계를 학습하도록 선행 연구의 모델 구조를 개선하는 연구를 수행한다. 이러한 구조 변경을 통해 RNN의 순차적 연산 과정을 제거해 향상된 GPU 활용도를 기대할 수 있다. 본 논문은 수정된 모델이 정확도를 비슷하게 유지하면서 연산 시간이 줄어드는 것을 보여주는 실험 결과를 제시함으로써 이러한 주장을 뒷받침한다.

목차

요약
Abstract
1. Introduction
2. Model
3. Experiment
4. Conclusion
References

참고문헌 (15)

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