一种基于自监督学习的学生行为检测方法

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一种基于自监督学习的学生行为检测方法
申请号:CN202410948329
申请日期:2024-07-15
公开号:CN119007095A
公开日期:2024-11-22
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于自监督学习的学生行为检测方法,涉及机器学习技术领域,包括以下步骤:对无标签输入数据进行预处理并进行数据增强得到两个增强视图,并划分为固定长度的时间窗口;对两个增强视图的时间窗口分别进行特征提取;计算两个增强视图的时间一致性损失;计算对比损失函数;对时间一致性损失和对比损失加权求和,形成最终的综合损失函数来训练模型;利用预训练好的特征提取器与分类头结合。本发明采用上述一种基于自监督学习的学生行为检测方法,解决了对大量标记数据的依赖和特征提取难题,通过自动学习和优化特征,提高了模型的泛化能力和检测准确性,该方法实现了实时、准确的学生行为监测,支持个性化教学和教育质量提升。
技术关键词
学生 视频超分辨率 时间序列模式 视频生成模型 数据 面部表情特征 个性化教学 机器学习技术 姿态特征 标签 运动特征 时序特征 图像 视频帧 对比度 身体 标记 表达式
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