期刊专题

10.16652/j.issn.1004-373x.2019.06.034

基于Kinect V2的跌倒行为检测与分析

引用
为了尽可能地降低老年人因跌倒而造成的伤亡,利用Kinect V2体感设备对老年人跌倒行为进行检测与识别,通过对Kinect摄像头获取的RGB-D图进行处理,得到人体骨骼图像和位置信息.利用骨架跟踪技术,选取人体中心点、两髋中心、右脚掌等骨骼点,实时计算人体中心点的空间位置、运动速度,以及两髋中心点的位置关系、离地面高度等参数.文中重点分析了跌倒时速度阈值和高度阈值.经过大量实验验证,在室内环境下,文中算法实时性高,能克服传统视频检测技术检测率低和实时性差的问题,在检测过程中能有效地保护老年人的隐私,不间断地实时检测,为老人意外跌倒提供安全保障.

KinectV2、RGB-D、骨骼图像、阈值分析、意外跌倒、实时检测

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TN911.23-34

国家自然科学基金61163002;宁夏自然科学基金NZ16086;国家民委中青年英才培养计划2016GQR10;宁夏高等学校科学研究项目NGY2016167;北方民族大学重点科研2015KJ03;北方民族大学研究生创新项目YCX18070

2019-04-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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现代电子技术

1004-373X

61-1224/TN

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2019,42(6)

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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