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Detecting hand-ball events in video.

机译:检测视频中的手球事件。

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摘要

We analyze videos in which a hand interacts with a basketball. In this work, we present a computational system which detects and classifies hand-ball events, given the trajectories of a hand and ball. Our approach is to determine non-gravitational parts of the ball's motion using only the motion of the hand as a reliable cue for hand-ball events.;This thesis makes three contributions. First, we show that hand motion can be segmented using piecewise fifth-order polynomials inspired by work in motor control. We make the remarkable experimental observation that hand-ball events have a phenomenal correspondence to the segmentation breakpoints. Second, by fitting a context-dependent gravitational model to the ball over an adaptive window, we can isolate places where the hand is causing non-gravitational motion of the ball. Finally, given a precise segmentation, we use the measured velocity steps (force impulses) on the ball to detect and classify various event types.
机译:我们分析手与篮球互动的视频。在这项工作中,我们给出了一个计算系统,该系统可以根据手和球的轨迹来检测和分类手球事件。我们的方法是仅将手的运动作为手球事件的可靠线索来确定球运动的非重力部分。本论文做出了三点贡献。首先,我们证明可以使用分段五阶多项式对手运动进行分段,该多项式的灵感来自于电动机控制。我们做出了非同寻常的实验观察,即手球事件与分段断点有着显着的对应关系。其次,通过在自适应窗口上将上下文相关的重力模型拟合到球上,我们可以隔离手引起球的非重力运动的位置。最后,给定精确的细分,我们使用测得的速度步长(力脉冲)来检测和分类各种事件类型。

著录项

  • 作者

    Miller, Nicholas.;

  • 作者单位

    University of Waterloo (Canada).;

  • 授予单位 University of Waterloo (Canada).;
  • 学科 Mathematics.;Computer Science.
  • 学位 M.Math.
  • 年度 2008
  • 页码 97 p.
  • 总页数 97
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 数学 ; 自动化技术、计算机技术 ;
  • 关键词

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