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Human sensation modeling in virtual environments

机译:虚拟环境中的人类感觉模型

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摘要

This paper aims to study human-machine integration in the human sensation aspect. We propose using cascade neural networks to model human sensation during the interaction, between humans and machines. The fidelity of the sensation models is verified using a hidden Markov model (HMM)-based similarity measure scheme. We applied this modeling technique in a full-body motion virtual reality interface-"motion-based movie". The sensation levels of the human participants in this application were modeled effectively by the cascade neural networks and the fidelity of the models were revealed by the HMM similarity measure scheme.
机译:本文旨在研究人类的人体谱系在人类感觉方面。我们建议使用级联神经网络在人类和机器之间的互动过程中模拟人类感觉。使用隐马尔可夫模型(HMM)相似度量方案验证感觉模型的保真度。我们在全身运动虚拟现实界面 - “基于运动电影”中应用了这种建模技术。本申请中的人参与者的感觉级别由级联神经网络有效地建模,并且通过HMM相似度测量方案揭示了模型的保真度。

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