实时动作识别方法研究

被引:12
作者
王松
党建武
王阳萍
杜晓刚
机构
[1] 兰州交通大学电子与信息工程学院
关键词
深度图像; 投影; Gabor特征; 极限学习机; 动作识别;
D O I
暂无
中图分类号
TP391.41 [];
学科分类号
摘要
针对传统RGB视频中动作识别算法时间复杂度高而识别准确率低的问题,提出一种基于深度图像的动作识别方法。该方法首先对深度图像在三投影面系中进行投影,然后对三个投影图分别提取Gabor特征,最后使用这些特征训练极限学习机分类器,从而完成动作分类。在公开数据集MSR Action3D上进行了实验验证,该方法在三组实验上的平均准确率分别为97.80%、99.10%和88.35%,识别单个深度视频的用时小于1 s。实验结果表明,该方法能够对深度图像序列中的人体动作进行有效识别,并基本满足深度序列识别的实时性要求。
引用
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