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Beyond the Individual: Introducing Group Intention Forecasting with SHOT Dataset

Created by
  • Haebom

作者

Ruixu Zhang, Yuran Wang, Xinyi Hu, Chaoyu Mai, Wenxuan Liu, Danni Xu, Xian Zhong, Zheng Wang

概要

本論文は、グループ環境で複数の個人の行動を通じて現れる共有目標であるグループ意図を定義し、グループ意図が発生する時点を予測する新しい課題であるGroup Intention Forecasting(GIF)を提示する。この目的のために、5つのカメラポイントでキャプチャされた1,979のバスケットボールビデオクリップで構成される大規模なデータセットSHOTを提案します。 SHOTは、複数のプライバシー、マルチビューの適応性、マルチレベルの意図という特徴を持ち、GIF研究に適するように設計されています。また、個人の細かい特徴を抽出して進化するグループ力学をモデル化して意図の発生を予測するフレームワークGIFTを紹介する。実験結果はSHOTとGIFTの効果を実証し、グループ意図予測分野の発展のための基盤を設けた。

Takeaways、Limitations

Takeaways:
グループ意図という新しい概念を導入し、これを予測するGIF課題を提示する。
GIF研究のための大規模なデータセットSHOTを構築し公開する。
GIF課題を解決するためのフレームワークGIFTを開発する。
実験を通じてSHOTとGIFTの効果を検証し、グループ意図予測分野の発展のための基盤を設ける。
Limitations:
特定のシナリオ(バスケットボール)に限定されたデータセットを使用します。
GIFTフレームワークの一般化の可能性に関するさらなる研究が必要です。
他の種類のグループ活動と環境に関するさらなる研究が必要です。
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