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基于关键帧的复杂人体行为识别 被引量:2
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作者 夏利民 时晓亭 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2016年第2期154-162,共9页
提出基于关键帧的复杂人体行为识别算法.采用人体轮廓表示人体动作,根据轮廓特征向量采用镜头边界检测将复杂行为片段分解后得到一系列简单行为,分解过程中采用二次采样提高分界点的查全率,采用自分裂竞争学习提取简单行为片段的关键帧... 提出基于关键帧的复杂人体行为识别算法.采用人体轮廓表示人体动作,根据轮廓特征向量采用镜头边界检测将复杂行为片段分解后得到一系列简单行为,分解过程中采用二次采样提高分界点的查全率,采用自分裂竞争学习提取简单行为片段的关键帧.最后根据行为片段中关键帧的相似度进行复杂人体行为的识别,识别过程中综合考虑视觉因子、顺序因子及干扰因子,使行为识别的计算更合理全面.在UCF Sports数据库及自建数据库上的实验表明文中算法具有较高的识别精度. 展开更多
关键词 人体行为识别 特征向量提取 复杂行为分解 关键帧提取
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