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一种基于动态贝叶斯网络的人体动作识别方法
被引量:
5
1
作者
董宁
房芳
马旭东
《工业控制计算机》
2020年第3期12-14,共3页
针对人体动作识别过程中存在的效率及准确率问题,提出了一种基于混合贝叶斯网络模型的人体动作识别方法。通过Kinect采集人体动作RGB-D信息,采用OpenNi提取关节点信息并计算躯干角度,使用后验概率动态调整SVM分类器和朴素贝叶斯分类器权...
针对人体动作识别过程中存在的效率及准确率问题,提出了一种基于混合贝叶斯网络模型的人体动作识别方法。通过Kinect采集人体动作RGB-D信息,采用OpenNi提取关节点信息并计算躯干角度,使用后验概率动态调整SVM分类器和朴素贝叶斯分类器权重,能够识别多种不同动作,使两个分类器互为补充,增加识别率。最后通过与单分类器的对比试验,验证了该算法具有更高的效率和识别率。
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关键词
人体动作识别
动态贝叶斯网络混合模型
KINECT
支持向量机
朴素贝叶斯分类器
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职称材料
题名
一种基于动态贝叶斯网络的人体动作识别方法
被引量:
5
1
作者
董宁
房芳
马旭东
机构
东南大学自动化学院
复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室
出处
《工业控制计算机》
2020年第3期12-14,共3页
基金
国家国家自然科学基金(61573101,61573100)。
文摘
针对人体动作识别过程中存在的效率及准确率问题,提出了一种基于混合贝叶斯网络模型的人体动作识别方法。通过Kinect采集人体动作RGB-D信息,采用OpenNi提取关节点信息并计算躯干角度,使用后验概率动态调整SVM分类器和朴素贝叶斯分类器权重,能够识别多种不同动作,使两个分类器互为补充,增加识别率。最后通过与单分类器的对比试验,验证了该算法具有更高的效率和识别率。
关键词
人体动作识别
动态贝叶斯网络混合模型
KINECT
支持向量机
朴素贝叶斯分类器
Keywords
human activity recognition
dbmm
Kinect
SVM
NBC
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于动态贝叶斯网络的人体动作识别方法
董宁
房芳
马旭东
《工业控制计算机》
2020
5
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