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Human action recognition based on the angle data of limbs

机译:基于四肢角度数据的人为行动识别

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摘要

An approach to human action recognition is presented in this paper. This paper is part of an human behavior estimation system which is divided into two parts: human action recognition and object recognition. In this part, we use Microsoft Kinect to capture human joint data. And calculate the limb angles. Using these angles we can train an Artificial Neural Network(ANN) to recognize these actions, which in this case are "walking" and "running". In this paper, ANN is discussed as a main part of the current research. We designed a two stage ANN, which can minimize the impact of noise data. Whole processing is simulated by Scilab.
机译:本文提出了人类行动识别的方法。 本文是人类行为估计系统的一部分,分为两部分:人类行动识别和对象识别。 在本部分中,我们使用Microsoft Kinect捕获人类联合数据。 并计算肢体角度。 使用这些角度我们可以培训一个人工神经网络(ANN)来识别这些动作,在这种情况下是“走路”和“运行”。 在本文中,ANN被讨论为目前研究的主要部分。 我们设计了一个两个阶段的ANN,可以最大限度地减少噪声数据的影响。 Scilab模拟整个处理。

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