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基于DKP和OS-KELM算法的姿态识别
被引量:
1
1
作者
韩莹
张浩
+1 位作者
刘健
陈立平
《微电子学与计算机》
CSCD
北大核心
2017年第12期88-93,共6页
提出了一种基于智能手机识别人体姿态的神经网络分类器的设计方案.该设计的主旨是用第一级分类器区分动态和静态动作,然后用第二级分类器分别识别这两类动作.第一级分类器采用直接核感知机DKP(Direct Kernel Perceptron),其具有简单、快...
提出了一种基于智能手机识别人体姿态的神经网络分类器的设计方案.该设计的主旨是用第一级分类器区分动态和静态动作,然后用第二级分类器分别识别这两类动作.第一级分类器采用直接核感知机DKP(Direct Kernel Perceptron),其具有简单、快速,α系数可直接计算得出而无需任何反复训练的特点.在线序列核极限学习机OS-KELM(Online Sequential Kernel Extreme Learning Machine)因其高效性被作为第二级分类器.实验结果成功验证提出的识别方案是可行的.
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关键词
在线序列ELM
核函数
直接核感知机
姿态识别
模式识别
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职称材料
题名
基于DKP和OS-KELM算法的姿态识别
被引量:
1
1
作者
韩莹
张浩
刘健
陈立平
机构
中国科学院微电子研究所
北京科技大学计算机与通信工程学院
出处
《微电子学与计算机》
CSCD
北大核心
2017年第12期88-93,共6页
基金
国家重大专项(2015ZX03001013-002)
文摘
提出了一种基于智能手机识别人体姿态的神经网络分类器的设计方案.该设计的主旨是用第一级分类器区分动态和静态动作,然后用第二级分类器分别识别这两类动作.第一级分类器采用直接核感知机DKP(Direct Kernel Perceptron),其具有简单、快速,α系数可直接计算得出而无需任何反复训练的特点.在线序列核极限学习机OS-KELM(Online Sequential Kernel Extreme Learning Machine)因其高效性被作为第二级分类器.实验结果成功验证提出的识别方案是可行的.
关键词
在线序列ELM
核函数
直接核感知机
姿态识别
模式识别
Keywords
online sequential ELM
kernel
function
direct kernel perceptron
activity recognition
pattern recognition
分类号
TP31 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于DKP和OS-KELM算法的姿态识别
韩莹
张浩
刘健
陈立平
《微电子学与计算机》
CSCD
北大核心
2017
1
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