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摘要:
针对传统运动历史图像难以区分相似运动的缺陷,提出了一种基于改进运动历史图像和支持向量机的行为识别方法.首先提取视频帧的前景运动目标并标记出其外接矩形框,计算矩形区域内各像素的光流矢量;然后设定运动历史图像中前景像素点的灰度值为该像素点的光流长度叠加一定权重的历史灰度,而背景像素点的灰度值则按一定比例进行衰减;最后从运动历史图像中提取Hu矩为特征向量,输入支持向量机进行分类,从而完成人体行为识别.在KTH数据集的实验结果表明,所提算法能够满足实时性要求,识别率可达99%.
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文献信息
篇名 一种基于改进运动历史图像和支持向量机的行为识别算法
来源期刊 陕西师范大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 计算机视觉 行为识别 运动历史图像 光流 Hu矩 支持向量机
年,卷(期) 2020,(2) 所属期刊栏目 人工智能专题
研究方向 页码范围 17-24
页数 8页 分类号 TP391.4
字数 7071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 苏寒松 天津大学电气自动化与信息工程学院 77 332 9.0 14.0
2 刘高华 天津大学电气自动化与信息工程学院 21 41 4.0 5.0
3 陈震宇 天津大学电气自动化与信息工程学院 1 0 0.0 0.0
4 龙鑫 天津大学电气自动化与信息工程学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
计算机视觉
行为识别
运动历史图像
光流
Hu矩
支持向量机
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
陕西师范大学学报(自然科学版)
双月刊
1672-4291
61-1071/N
大16开
陕西省西安市长安南路
52-109
1960
chi
出版文献量(篇)
3025
总下载数(次)
7
总被引数(次)
18459
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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