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摘要:
针对人体运动捕捉数据缺失问题,提出一种结合模糊聚类和投影近似点算法的缺失数据重构恢复方法.首先对不完整运动序列矩阵的缺失数据位置进行线性插值预处理,粗略补全矩阵以得到较完整的运动序列;然后利用模糊C-均值算法将粗略恢复后的复杂人体运动数据细分为含有多个不同语义运动片段的时序组合;再根据相同运动语义片段数据矩阵存在低秩特性,对细分后相应的各原始运动子片段采取投影近似点算法进行缺失数据恢复,并按照运动片段的时序特性进行组合;最后将原有未缺失数据与其相应位置重构恢复后的数据进行置换,根据人体运动轨迹的局部线性特性进行线性平滑,以保证运动序列的连贯性,从而达到对整体运动捕捉数据重构恢复目的.实验结果表明,该方法能够有效地对缺失运动数据进行恢复,使得重构后的运动序列能够较好地逼近于真实运动轨迹,准确度较高.
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文献信息
篇名 结合模糊聚类和投影近似点算法的缺失人体运动捕捉数据重构
来源期刊 计算机辅助设计与图形学学报 学科 工学
关键词 缺失数据重构 投影近似点算法 模糊C-均值 线性插值 矩阵补全
年,卷(期) 2015,(8) 所属期刊栏目 图形与可视化
研究方向 页码范围 1416-1425
页数 10页 分类号 TP391.4
字数 7886字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 彭淑娟 华侨大学计算机科学与技术学院 12 52 5.0 6.0
2 柳欣 华侨大学计算机科学与技术学院 13 52 4.0 6.0
3 钟必能 华侨大学计算机科学与技术学院 14 174 6.0 13.0
4 赫高峰 华侨大学计算机科学与技术学院 2 10 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
缺失数据重构
投影近似点算法
模糊C-均值
线性插值
矩阵补全
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机辅助设计与图形学学报
月刊
1003-9775
11-2925/TP
大16开
北京2704信箱
82-456
1989
chi
出版文献量(篇)
6095
总下载数(次)
15
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
福建省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Fujian Province of China
官方网址:http://www.fjinfo.gov.cn/fz/zrjj.htm
项目类型:重大项目
学科类型:
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