原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
为了增强特征敏感度,提高人体日常行为识别准确率,针对行为识别特征进行了研究,提出一种基于自相关函数特征的人体行为识别方法.首先对预先采集的人体行为数据进行预处理,然后从时域和频域提取特征后计算得到自相关函数特征,同时采取互相关函数的步进式方法在自相关函数上进行降噪操作.分别使用C4.5决策树、K最近邻、支持向量机、朴素贝叶斯四种分类器进行分类.实验结果表明,与选取纯粹的时、频域特征集进行识别分类的模型相比,选用了包含自相关函数特征的特征集构造出来的模型对行为的识别准确率有较大提高.
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文献信息
篇名 一种基于自相关函数特征的行为识别方法
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 行为识别 自相关函数特征 特征提取 特征敏感度
年,卷(期) 2018,(6) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 1696-1699
页数 4页 分类号 TP391.4
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2018.06.021
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 王忠民 西安邮电大学计算机学院 88 745 14.0 23.0
2 李杨 西安邮电大学计算机学院 2 1 1.0 1.0
3 张荣 西安邮电大学计算机学院 15 57 4.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
行为识别
自相关函数特征
特征提取
特征敏感度
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
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总被引数(次)
238385
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