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摘要:
人体行为识别是计算机视觉与模式识别领域最为活跃的研究方向之一.针对现有方法多采用单一特征研究人体行为识别导致识别率较低的问题,提出了一种融合三维骨架特征和深度图像特征的多特征人体行为识别方法.该方法首先从三维骨架中提取出基于运动姿态描述子的稀疏编码特征,同时从深度图像中提取出基于深度运动图的梯度方向直方图特征,以增强特征互补性;然后利用线性分类器分别获得这两种特征的识别结果;最后将这两种特征的识别结果利用对数意见汇集规则融合得出最终的识别结果.该方法在MSR Action3D数据集上的识别率为98.53%,不但超过了基于三维骨架特征方法的识别率和基于深度图像特征方法的识别率,而且相对于其他方法也取得了更高的识别率.
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文献信息
篇名 融合三维骨架和深度图像特征的人体行为识别
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 人体行为识别 三维骨架 深度图像 特征融合
年,卷(期) 2019,(7) 所属期刊栏目 智能、算法、系统工程
研究方向 页码范围 55-59
页数 5页 分类号 TP301.6
字数 3152字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2019.07.011
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 宋相法 河南大学计算机与信息工程学院 9 150 5.0 9.0
2 吕明 河南大学计算机与信息工程学院 1 1 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
人体行为识别
三维骨架
深度图像
特征融合
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
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
总被引数(次)
111596
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
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