检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]南京理工大学计算机科学与工程学院,南京210094
出 处:《计算机科学》2017年第7期270-274,共5页Computer Science
基 金:江苏省科技支撑计划--社会发展项目:面向治安防控的监控视频目标检索关键技术研究(BE2014714);国家科技重大专项:无人装备智能控制支撑软件系统(2015ZX01041101)资助
摘 要:人体行为识别是计算机视觉中的一个重要研究领域,具有广阔的应用前景。研究了基于Fisher鉴别的字典学习方法在人体行为识别上的应用。首先对人体行为的视频序列提取了局部时空特征,并通过随机投影法降维;然后把降维后的特征作为待分类的信号进行Fisher鉴别字典学习,从而增强字典和编码系数的鉴别能力;最后同时利用重构误差和稀疏表示系数进行分类。实验结果验证了所提方法在人体行为识别上的有效性与鲁棒性。Human action recognition is a hot computer vision research field,and has broad application prospects.This paper explored the application of Fisher discrimination based dictionary learning on human action recognition.First,local spatial-temporal features are extracted from the video sequences and random projection is used to reduce dimension.Then,Fisher discrimination based dictionary learning is performed on the reduced motion features.Last,a new classification scheme is proposed using both reconstruction error and representation coefficients.Experimental results confirm the efficiency and robustness of the proposed scheme.
关 键 词:稀疏表示 人体行为识别 运动特征 FISHER鉴别准则
分 类 号:TP391.4[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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