期刊专题

10.3969/j.issn.0258-7998.2012.07.040

基于局部描述子的人体行为识别

引用
提出一种新的局部时空特征描述方法对视频序列进行识别和分类.结合SURF和光流检测图像中的时空兴趣点,并利用相应的描述子表示兴趣点.用词袋模型表示视频数据,结合SVM对包含不同行为的视频进行训练和分类.为了检测这种时空特征的有效性,通过UCF YouTube数据集进行了测试.实验结果表明,提出的算法能够有效识别各种场景下的人体行为.

行为识别、光流、词袋、时空特征、兴趣点

TP391.41(计算技术、计算机技术)

中央高校科研经费资助项目2010HGZX0019

2012-10-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

123-125

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电子技术应用

0258-7998

11-2305/TN

2012,(7)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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