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摘要:
为了解决类能量图易受人体运动时间和位置移动等因素影响而难以有效描述动作细节特征的问题,本文提出了一种基于类能量图金字塔梯度直方图(PHOG)融合特征和多类别Adaboost分类器的人体行为识别方法.该方法首先对经过躯体配准的运动人体目标轮廓图像构造平均运动能量图(AMEI)和增强的运动能量图(EMEI),分别提取其分层梯度方向直方图(PHOG)特征并进行串联融合,作为一种多层次的行为特征描述;然后使用基于查找表的LUT-RealAdaboost算法设计多类别分类器,实现图像中人体行为动作的识别.实验结果显示其在典型的人体动作数据集DHA上的正确识别率达97.6%,高于其它采用单一特征描述和SVM等分类器的方法.表明该方法将整体与局部特征相结合,可以有效描述不同尺度下的动作细节特征,增强了人体行为特征的描述能力,提高了识别性能.
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文献信息
篇名 采用PHOG融合特征和多类别Adaboost分类器的行为识别
来源期刊 光学精密工程 学科 工学
关键词 人体行为识别 平均运动能量图 增强运动能量图 分层梯度方向直方图特征 查找表型Real Adaboost
年,卷(期) 2018,(11) 所属期刊栏目 信息科学
研究方向 页码范围 2827-2837
页数 11页 分类号 TP391.4
字数 6226字 语种 中文
DOI 10.3788/OPE.20182611.2827
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 马世伟 上海大学机电工程与自动化学院 66 445 10.0 18.0
2 刘丽娜 上海大学机电工程与自动化学院 11 30 4.0 5.0
6 温加睿 上海大学机电工程与自动化学院 3 16 3.0 3.0
7 傅琪 上海大学机电工程与自动化学院 2 6 1.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
人体行为识别
平均运动能量图
增强运动能量图
分层梯度方向直方图特征
查找表型Real Adaboost
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
光学精密工程
月刊
1004-924X
22-1198/TH
大16开
长春市东南湖大路3888号
12-166
1959
chi
出版文献量(篇)
6867
总下载数(次)
10
总被引数(次)
98767
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