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【24h】

Motion histogram quantification for human action recognition

机译:运动直方图量化用于人类动作识别

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摘要

In this paper, we propose an approach for human activity categorizing based on the use of optical flow direction and magnitude features. The main contribution of this paper is the feature representation that mirrors the geometry of the human body and relationships between its moving regions when performing activities. The features are quantified using a quantization algorithm. We analyze the performance of two well-known classifiers: the Naïve Bayes and the SVM. The results show the effectiveness of our approach.
机译:在本文中,我们提出了一种基于光流方向和幅度特征的人类活动分类方法。本文的主要贡献是在进行活动时反映人体几何形状及其运动区域之间关系的特征表示。使用量化算法对特征进行量化。我们分析了两个著名分类器的性能:朴素贝叶斯和SVM。结果表明了我们方法的有效性。

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