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Human activity recognition based on HMM by improved PSO and event probability sequence 被引量:3
1
作者 Hanju Li Yang Yi +1 位作者 Xiaoxing Li Zixin Guo 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2013年第3期545-554,共10页
This paper proposes a hybrid approach for recognizing human activities from trajectories. First, an improved hidden Markov model (HMM) parameter learning algorithm, HMM-PSO, is proposed, which achieves a better bala... This paper proposes a hybrid approach for recognizing human activities from trajectories. First, an improved hidden Markov model (HMM) parameter learning algorithm, HMM-PSO, is proposed, which achieves a better balance between the global and local exploitation by the nonlinear update strategy and repulsion operation. Then, the event probability sequence (EPS) which consists of a series of events is computed to describe the unique characteristic of human activities. The anatysis on EPS indicates that it is robust to the changes in viewing direction and contributes to improving the recognition rate. Finally, the effectiveness of the proposed approach is evaluated by data experiments on current popular datasets. 展开更多
关键词 human activity recognition hidden Markov model hmm event probability sequence (EPS) particle swarm optimization (PSO).
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基于HMM-FNN模型的复杂动态手势识别 被引量:40
2
作者 王西颖 戴国忠 +1 位作者 张习文 张凤军 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第9期2302-2312,共11页
复杂动态手势识别是利用视频手势进行人机交互的关键问题.提出一种HMM-FNN模型结构.它整合了隐马尔可夫模型对时序数据的建模能力与模糊神经网络的模糊规则构建与推理能力,并将其应用到复杂动态手势的识别中.复杂动态手势具备两大特点:... 复杂动态手势识别是利用视频手势进行人机交互的关键问题.提出一种HMM-FNN模型结构.它整合了隐马尔可夫模型对时序数据的建模能力与模糊神经网络的模糊规则构建与推理能力,并将其应用到复杂动态手势的识别中.复杂动态手势具备两大特点:运动特征的可分解性与定义描述的模糊性.针对这两种特性,复杂手势被分解为手形变化、2D平面运动与Z轴方向运动3个子部分,分别利用HMM进行建模,HMM模型对观察子序列的似然概率被作为FNN的模糊隶属度,通过模糊规则推理,最终得到手势的分类类别.HMM-FNN方法将高维手势特征分解为低维子特征序列,降低了模型的复杂度.此外,它还可以充分利用人的经验辅助模型结构的创建与优化.实验表明,该方法是一种有效的复杂动态手势识别方法,并且优于传统的HMM模型方法. 展开更多
关键词 手势识别 hmm—FNN模型 复杂动态手势 人机交互
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采用动态HMM概率分布模型的人眼精确定位 被引量:7
3
作者 王洪群 彭嘉雄 于秋则 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2006年第1期26-32,共7页
从含有复杂背景的单幅灰度图像中精确定位人眼仍是一个尚未完全解决的复杂问题。为了对图像中的人眼进行精确定位,提出了一种基于动态HMM概率分布模型的人眼精确定位方法,该方法采用了含状态持续时间的动态观测符号概率分布HMM模型,首... 从含有复杂背景的单幅灰度图像中精确定位人眼仍是一个尚未完全解决的复杂问题。为了对图像中的人眼进行精确定位,提出了一种基于动态HMM概率分布模型的人眼精确定位方法,该方法采用了含状态持续时间的动态观测符号概率分布HMM模型,首先用虹膜网格采样方式和特殊的特征提取办法来抽取观测序列;然后通过对观测序列进行评估来控制采样网格大小,并动态修正观测符号概率分布。这样无需对图像进行旋转、缩放和匹配运算,即可对图像中的人眼进行精确定位。实验结果表明,该方法检测效率较高、算法鲁棒,并具有较高的定位精度。 展开更多
关键词 隐马尔可夫模型(hmm) 人眼定位 人脸检测
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基于HMM和WNN的心音信号身份识别研究 被引量:2
4
作者 郭兴明 段赟 钟丽莎 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2010年第12期4561-4564,共4页
将隐马尔可夫模型(HMM)与小波神经网络(WNN)相结合,提出了一种基于心音信号的身份识别方法。该方法首先利用HMM对心音信号进行时序建模,并计算出待识别心音信号的输出概率评分;再将此识别概率评分作为小波神经网络的输入,通过小波神经... 将隐马尔可夫模型(HMM)与小波神经网络(WNN)相结合,提出了一种基于心音信号的身份识别方法。该方法首先利用HMM对心音信号进行时序建模,并计算出待识别心音信号的输出概率评分;再将此识别概率评分作为小波神经网络的输入,通过小波神经网络将HMM的识别概率值进行非线性映射,获取分类识别信息;最后根据混合模型的识别算法得出识别结果。实验采集80名志愿者的160段心音信号对所提出的方法进行验证,并与GMM模型的识别结果进行了对比,结果表明,所选方法能够有效提高系统的识别性能,达到了比较理想的识别效果。 展开更多
关键词 心音信号 身份识别 隐马尔可夫模型 小波神经网络
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ESD防护器件HMM和TLP测试方法及性能评价 被引量:8
5
作者 徐晓英 甘瑛洁 +3 位作者 浦实 徐朕 冯婉琳 黄为 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期1348-1353,共6页
人体–金属模型波形(HMM)和传输线脉冲(TLP)波形是静电放电防护器件测试时常用的注入波形。针对静电放电(ESD)防护器件,介绍了这2种波形的测试方法。通过对同一型号瞬态电压抑制器进行测量,获取器件的瞬态波形、钳位电压、损伤阈值、瞬... 人体–金属模型波形(HMM)和传输线脉冲(TLP)波形是静电放电防护器件测试时常用的注入波形。针对静电放电(ESD)防护器件,介绍了这2种波形的测试方法。通过对同一型号瞬态电压抑制器进行测量,获取器件的瞬态波形、钳位电压、损伤阈值、瞬态阻抗等特性参数,并对结果进行分析比较。测试结果表明,基于IEC标准的HMM测试所能得到的有效信息最少;基于TLP的HMM测试可直观得到被测器件的静电放电瞬态响应;TLP矩形波测试结果的稳定性好,测量参数的可重复性高。 展开更多
关键词 ESD防护器件 瞬态电压抑制器 人体金属模型 传输线脉冲测试 IEC61000-4-2
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基于HMM与BP神经网络的物体识别算法 被引量:2
6
作者 杨红 任洪娥 《微计算机信息》 2010年第28期160-162,共3页
通过对现有物体识别算法的研究,提出了一种将HMM模型与BP神经网络相结合的方法进行物体识别,将HMM模型的最佳输出状态作为BP神经网络的输入。所设计的模型包括HMM模型设计、BP神经网络结构设计、图像库中图像设计。实验证明该算法对物... 通过对现有物体识别算法的研究,提出了一种将HMM模型与BP神经网络相结合的方法进行物体识别,将HMM模型的最佳输出状态作为BP神经网络的输入。所设计的模型包括HMM模型设计、BP神经网络结构设计、图像库中图像设计。实验证明该算法对物体的识别率较高,鲁棒性强,训练好的模型具有比较强的识别能力,具有一定的实用价值和广阔的发展前景。 展开更多
关键词 hmm模型 BP神经网络 人体识别
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异构蜂窝网络中基于HMM的用户行为预测方法 被引量:1
7
作者 邓米克 黄心怡 +2 位作者 涂山山 张雅琴 肖创柏 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第10期937-945,共9页
针对异构蜂窝网络(heterogeneous cellular networks,HCN)环境下,传统的切换管理策略极少综合考虑热点地区用户的移动偏好与移动特征的问题,提出一种基于隐式马尔科夫模型(hidden Markov model,HMM)对热点地区用户行为进行感知的方法.首... 针对异构蜂窝网络(heterogeneous cellular networks,HCN)环境下,传统的切换管理策略极少综合考虑热点地区用户的移动偏好与移动特征的问题,提出一种基于隐式马尔科夫模型(hidden Markov model,HMM)对热点地区用户行为进行感知的方法.首先,该方法基于人类自相似性最小行走移动(self-similar least-action human walk,SLAW)模型模拟热点地区用户移动路径,并使用 HMM 对用户行为建模;然后,通过用户的移动序列预测对应的移动时间;最后,通过仿真实验分析不同采样时间和不同基站密度对用户行为预测的影响,为设计合理的切换管理方案提供具体的设置参数.结果表明,该方法提升了热点地区用户行为预测的准确率,确保热点地区基站对即将到来的切换请求做出有效准备. 展开更多
关键词 异构蜂窝网络 隐式马尔科夫模型(hmm) 人类自相似性最小行走移动(SLAW)模型 行为预测 切换管理
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基于多路sEMG时序分析的人体运动模式识别方法 被引量:32
8
作者 佟丽娜 侯增广 +3 位作者 彭亮 王卫群 陈翼雄 谭民 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第5期810-821,共12页
针对主动康复训练中人体运动识别问题,提出了一种基于多路表面肌电(Surface electromyogram,sEMG)时序特征的人体运动模式识别方法.设计评估类周期sEMG信号波形相似度的方法来对多路sEMG信号进行特征选择;以二维科荷伦自组织竞争网络(Se... 针对主动康复训练中人体运动识别问题,提出了一种基于多路表面肌电(Surface electromyogram,sEMG)时序特征的人体运动模式识别方法.设计评估类周期sEMG信号波形相似度的方法来对多路sEMG信号进行特征选择;以二维科荷伦自组织竞争网络(Self-organization mapping net,SOM)对多路信息进行编码;最后,建立描述各运动过程多路sEMG时序特征的隐马尔科夫模型(Hidden Markov model,HMM),基于最大似然估计法对多模型匹配进行综合判决获取识别结果.并在对下肢踏车、椭圆、步行运动模式的识别实验中,相对于经典线性及非线性算法,识别率由72.5%和88.33%提高到91.67%,验证了本文方法的有效性. 展开更多
关键词 康复训练 表面肌电 人体运动意图识别 自组织神经网络 隐马尔科夫模型
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一种基于加速度传感器的人体跌倒识别方法 被引量:19
9
作者 卢先领 王洪斌 +1 位作者 王莹莹 徐保国 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2013年第4期1109-1111,1115,共4页
为了减少老年人因跌倒而造成的伤害,及时有效地识别跌倒行为,提出了一种基于三轴加速度传感器的人体跌倒识别方法。首先将加速度传感器放置于人体腰腹位置,采集人在运动时的加速度变化数据;然后使用日常活动数据训练隐马尔科夫模型(HMM)... 为了减少老年人因跌倒而造成的伤害,及时有效地识别跌倒行为,提出了一种基于三轴加速度传感器的人体跌倒识别方法。首先将加速度传感器放置于人体腰腹位置,采集人在运动时的加速度变化数据;然后使用日常活动数据训练隐马尔科夫模型(HMM),利用老年人活动状态相对较少的特点,从测量数据与HMM的匹配程度寻找"疑似"跌倒行为;最后计算短暂时间内的身体倾角,检测人体躺卧姿态,完成跌倒识别。利用HMM和身体倾角识别跌倒,解决了生活中缺乏跌倒数据训练样本的问题,提高了某些近似行为的区分度。仿真结果表明,该方法在有效识别跌倒行为的同时,提高了正确率。 展开更多
关键词 跌倒识别 三轴加速度传感器 隐马尔科夫模型 身体倾角
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基于运动传感器的手势识别 被引量:19
10
作者 王万良 杨经纬 蒋一波 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第12期1723-1727,共5页
为了使手势交互较少受到视角和光线的限制,提出利用可穿戴传感器作为输入设备和机器学习算法相结合进行手势识别的方法。通过采集加速度仪和地磁仪的数据,然后进行预处理、特征提取和特征选择,最终由隐马尔科夫模型进行手势分类和识别... 为了使手势交互较少受到视角和光线的限制,提出利用可穿戴传感器作为输入设备和机器学习算法相结合进行手势识别的方法。通过采集加速度仪和地磁仪的数据,然后进行预处理、特征提取和特征选择,最终由隐马尔科夫模型进行手势分类和识别。为验证方法的有效性,设计实现了一个原型系统进行识别和对比实验。实验结果表明,该方法可以实时有效地对手势特别是复杂的手势进行识别。 展开更多
关键词 运动传感器 人机交互 手势识别 隐马尔科夫模型
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健康风险评估方法在中国重金属污染中的应用及暴露评估模型的研究进展 被引量:57
11
作者 刘蕊 张辉 +2 位作者 勾昕 罗绪强 杨鸿雁 《生态环境学报》 CSCD 北大核心 2014年第7期1239-1244,共6页
经济的快速发展导致中国环境质量日趋恶化。随着健康意识的增强,人们越来越重视污染物暴露人群的健康风险评估。与其他污染物相比,重金属污染区域广,重金属暴露人群多且集中。为了研究重金属暴露条件下人群的健康风险,USEPA模型、统计... 经济的快速发展导致中国环境质量日趋恶化。随着健康意识的增强,人们越来越重视污染物暴露人群的健康风险评估。与其他污染物相比,重金属污染区域广,重金属暴露人群多且集中。为了研究重金属暴露条件下人群的健康风险,USEPA模型、统计模型、地理信息系统、可给性研究的方法已被中国不同学者应用。暴露评估模型作为污染物暴露人群健康风险评估的主要环节,国外的研究已经比较成熟,但相关研究在中国还处于空白阶段。对中国近年来在城市表层土壤(灰尘)、矿区土壤、膳食、地下水和饮用水、大气颗粒物进行重金属风险评估中应用的健康风险评估方法,进行了归纳和评述,并对欧美常用暴露评估模型:环境暴露评估模型、膳食暴露评估模型进行了介绍。中国健康风险评估工作起步晚,在评估的各环节均存在很大缺陷。随着新技术的发展以及人群对环境健康风险认识的深化,健康风险评估将成为中国热门研究领域之一。污染的环境行为、剂量-效应关系、模型、风险信息等方面,将是未来中国健康风险评估研究的重点。 展开更多
关键词 健康风险评估 重金属 暴露人群 暴露评估模型
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基于语音交互功能的医疗服务机器人控制系统设计 被引量:6
12
作者 毛丽民 卢振利 +1 位作者 谢新明 浦宇欢 《高技术通讯》 CAS CSCD 北大核心 2014年第7期745-751,共7页
根据老年人、残疾人的实际需求,设计了医疗服务型机器人移动本体和6自由度机械手臂,搭建了以简化隐式马科夫模型为基础的自动语音辨识控制系统。该控制系统通过人机交互系统的语音命令与键盘指令,可控制机器人运行到指定位置,控制机械... 根据老年人、残疾人的实际需求,设计了医疗服务型机器人移动本体和6自由度机械手臂,搭建了以简化隐式马科夫模型为基础的自动语音辨识控制系统。该控制系统通过人机交互系统的语音命令与键盘指令,可控制机器人运行到指定位置,控制机械手抓取物体,实现机器人的避障功能和座椅、病床两模式的自主切换。针对典型医疗服务需求,对所设计的医疗服务机器人进行了实验,实验结果表明,该机器人在人机交互指令控制下能很好地实现到达指定位置、抓取物体、避障和病床/座椅模式切换,不仅易于操作,而且性能稳定,语音系统对命令的识别率达90%以上,从而验证了该医疗服务型机器人控制系统设计的可行性和有效性。 展开更多
关键词 自动语音辨识(ASR) 医疗服务机器人(MSR) 人机交互(HRI) 隐式马尔科夫模型(hmm) 机械手臂
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基于手机手势识别的媒体控制界面 被引量:10
13
作者 丁跃 刘军发 +1 位作者 陈益强 周经野 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第23期152-154,共3页
提出一种能够识别通过手机示意的自然手势、进而控制媒体播放的通用型人机界面。用户通过挥动个人的手机表达操作意图,由手机内置三轴加速度传感器获取相应的手势数据,采用动态时间弯曲等多种算法对用户的手势进行识别,实现对多媒体播... 提出一种能够识别通过手机示意的自然手势、进而控制媒体播放的通用型人机界面。用户通过挥动个人的手机表达操作意图,由手机内置三轴加速度传感器获取相应的手势数据,采用动态时间弯曲等多种算法对用户的手势进行识别,实现对多媒体播放的通用控制。实验结果表明,该界面对手机的几种通用手势均能获得较高的识别率,能在实际应用中对媒体进行简单、方便的控制。 展开更多
关键词 动态时间弯曲 隐马尔科夫模型 支持向量机 自然手势识别 人机交互 媒体播放界面
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基于耦合多隐马尔可夫模型和深度图像数据的人体动作识别 被引量:12
14
作者 张全贵 蔡丰 李志强 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2018年第2期454-457,共4页
为解决使用RGB图像进行特征提取时容易受外界因素干扰,且计算复杂度高等问题,采用一种更加有效的解决方案,即使用深度数据进行人体动作识别。利用Kinect采集的关节点数据,首先将人体关节划分成五个区域,对每个区域的向量夹角离散化从而... 为解决使用RGB图像进行特征提取时容易受外界因素干扰,且计算复杂度高等问题,采用一种更加有效的解决方案,即使用深度数据进行人体动作识别。利用Kinect采集的关节点数据,首先将人体关节划分成五个区域,对每个区域的向量夹角离散化从而描述不同的状态,再通过Baum-Welch算法学习出各区域的多隐马尔可夫模型(multi-HMM),并使用前向算法建立生成区域与动作类别概率矩阵。在此基础上,对区域及动作类别进行内耦合和间耦合分析,从而表达各关节点之间的交互关系。最后使用基于耦合的K最邻近(KNN)算法完成整体的动作识别。通过实验测试对五种动作的识别率均达到90%以上,并与3D Trajectories等方法进行对比,实验得到的综合识别率高于对比方法,具有明显的优势。 展开更多
关键词 KINECT 人体动作识别 划分区域 多隐马尔可夫模型 耦合K最邻近
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基于OTSU分割和HOG特征的行人检测与跟踪方法 被引量:1
15
作者 徐守坤 王斌 +1 位作者 石林 瞿诗齐 《计算机测量与控制》 2016年第10期45-49,共5页
传统的HOG算法针对整幅图像进行行人特征提取,大量的非人窗口计算必然降低检测的准确率和效率;为此,提出一种基于OTSU分割和HOG特征的行人检测与跟踪方法;利用OTSU算法以最佳阈值分割图像,在分割区域的基础上进行Canny边缘检测,通过边... 传统的HOG算法针对整幅图像进行行人特征提取,大量的非人窗口计算必然降低检测的准确率和效率;为此,提出一种基于OTSU分割和HOG特征的行人检测与跟踪方法;利用OTSU算法以最佳阈值分割图像,在分割区域的基础上进行Canny边缘检测,通过边缘的对称性计算确定行人候选区,继而采用经PCA方法降维后的HOG特征和隐马尔可夫模型对行人候选区进行检测验证;最后,以确定的行人区域为跟踪窗口,利用CamShift算法跟踪行人;多组实验结果证明,该方法的行人检测效率和精度均有所提高,跟踪性能稳定、可靠。 展开更多
关键词 行人检测 HOG特征 隐马尔可夫模型 OTSU算法 鲁棒性
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基于人脸表情特征的情感交互系统 被引量:3
16
作者 徐红 彭力 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第3期1111-1115,共5页
设计了一套基于人脸表情特征的情感交互系统(情感虚拟人),关键技术分别为情感识别、情感计算、情感合成与输出三个方面。情感识别部分首先采用特征块的方法对面部静态表情图形进行预处理,然后利用二维主元分析(2DPCA)提取特征,最后利用... 设计了一套基于人脸表情特征的情感交互系统(情感虚拟人),关键技术分别为情感识别、情感计算、情感合成与输出三个方面。情感识别部分首先采用特征块的方法对面部静态表情图形进行预处理,然后利用二维主元分析(2DPCA)提取特征,最后利用多级量子神经网络分类器实现七类表情识别分类;在情感计算部分建立了隐马尔可夫情感模型(HMM),并且用改进的遗传算法估计模型中的参数;在情感合成与输出阶段,首先采用NURBS曲面和面片相结合的算法,建立人脸三维网格模型,然后采用关键帧技术,实现了符合人类行为规律的连续表情动画。最后完成了基于人脸表情特征的情感交互系统的设计。 展开更多
关键词 情感虚拟人 二维主元分析 多级量子神经网络 隐马尔可夫情感模型
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基于条件随机域的上下文人类动作识别 被引量:1
17
作者 朱文球 刘强 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第28期180-183,共4页
提出一种新的基于条件随机域和隐马尔可夫模型(HMM)的人类动作识别方法——HMCRF。目前已有的动作识别方法均使用隐马尔可夫模型及其变型,这些模型一个最突出的不足就是要求观察值相互独立。条件模型很容易表示上下文相关性,且可使用动... 提出一种新的基于条件随机域和隐马尔可夫模型(HMM)的人类动作识别方法——HMCRF。目前已有的动作识别方法均使用隐马尔可夫模型及其变型,这些模型一个最突出的不足就是要求观察值相互独立。条件模型很容易表示上下文相关性,且可使用动态规划做到有效且精确的推论,它的参数可以通过凸函数优化训练得到。把条件图形模型应用于动作识别之上,并通过大量的实验表明,所提出的方法在识别正确率方面明显优于一般线性结构的CRF和HMM。 展开更多
关键词 条件随机域 隐马尔可夫模型 联合树算法 动作识别
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舟山海域梭子蟹中重金属Pb的监测及健康风险评估 被引量:2
18
作者 王范盛 金衍健 +2 位作者 严忠雍 李子孟 朱剑 《广州化工》 CAS 2016年第2期127-128,共2页
通过对舟山附近海域捕获的三疣梭子蟹(portunus trituberculatus),根据GB5009.12-2010中"石墨炉原子吸收光谱法"测定其体内中的重金属铅含量的检测,发现海捕梭子蟹中铅含量都符合国家规定标准。并利用健康风险指数[1]的方法... 通过对舟山附近海域捕获的三疣梭子蟹(portunus trituberculatus),根据GB5009.12-2010中"石墨炉原子吸收光谱法"测定其体内中的重金属铅含量的检测,发现海捕梭子蟹中铅含量都符合国家规定标准。并利用健康风险指数[1]的方法对多个菜场或码头采来的梭子蟹中铅的健康风险进行评估。发现各个梭子蟹的健康风险指数均小于1。 展开更多
关键词 舟山海域 三疣梭子蟹 重金属 健康风险指数
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静电放电发生器模型的研究及应用 被引量:2
19
作者 田巍 石磊 《科技广场》 2011年第7期82-84,共3页
随着微电子元件的广泛应用,静电危害现象日益突出。ESD是一种很难重复的随机过程。在这种情况下,本文根据IEC61000-4-2标准,构建等效人体-金属模型的静电仿真电路,对放电过程进行仿真分析,为静电发生器放电回路结构及元件参数的确定及... 随着微电子元件的广泛应用,静电危害现象日益突出。ESD是一种很难重复的随机过程。在这种情况下,本文根据IEC61000-4-2标准,构建等效人体-金属模型的静电仿真电路,对放电过程进行仿真分析,为静电发生器放电回路结构及元件参数的确定及参数对ESD放电过程的影响提供一定的理论参考依据,还为更好的了解ESD过程的特点及影响因素,从而进行有效的ESD保护等研究方面提供了便捷、可靠的研究手段。仿真结果表明静电波形参数均在标准误差范围之内。由此证明模型参数设计正确,对ESD过程分析合理。 展开更多
关键词 ESD 人体-金属模型 影响规律 参考依据.
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基于隐马尔可夫链和支持向量机人脸识别混合模型的视频节目聚类标注
20
作者 何立民 万跃华 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第S1期176-183,共8页
人脸在视频节目中代表了重要语义信息 ,提出使用支持向量机和隐马尔可夫链混合模型对人脸进行识别 ,然后把识别结果进行高斯聚类 ,实现视频节目的内容标注 .具体步骤如下 :首先建立人脸肤色模型 ,对视频图像中可能的人脸区域进行定位 ;... 人脸在视频节目中代表了重要语义信息 ,提出使用支持向量机和隐马尔可夫链混合模型对人脸进行识别 ,然后把识别结果进行高斯聚类 ,实现视频节目的内容标注 .具体步骤如下 :首先建立人脸肤色模型 ,对视频图像中可能的人脸区域进行定位 ;从定位区域提取人脸各个器官的独立基特征 ,然后使用支持向量机和隐马尔可夫链混合模型对定位区域进行人脸识别 。 展开更多
关键词 人脸识别 肤色模型 隐马尔可夫链 支持向量机 独立基
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