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【24h】

2D Log-Gabor Wavelet Based Action Recognition

机译:基于二维Log-Gabor小波的动作识别

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摘要

The frequency response of log-Gahor function matches well the frequency response of primate visual neurons. In this letter, motion-salient regions are extracted based on the 2D log-Gabor wavelet transform of the spatio-temporal form of actions. A supervised classification technique is then used to classify the actions. The proposed method is robust to the irregular segmentation of actors. Moreover, the 2D log-Gabor wavelet permits more corropace, representation of actions than the recent neurobiological models using Gabor wavelet.
机译:log-Gahor函数的频率响应与灵长类视觉神经元的频率响应非常匹配。在这封信中,基于动作的时空形式的2D log-Gabor小波变换提取了运动显着区域。然后使用监督分类技术对动作进行分类。所提出的方法对于演员的不规则分割是鲁棒的。此外,与最近使用Gabor小波的神经生物学模型相比,二维log-Gabor小波允许更多的角质,动作表示。

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