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Spatio-Temporal Features in Action Recognition Using 3D Skeletal Joints

机译:使用3D骨架关节的动作识别中的时空特征

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摘要

Robust action recognition methods lie at the cornerstone of Ambient Assisted Living (AAL) systems employing optical devices. Using 3D skeleton joints extracted from depth images taken with time-of-flight (ToF) cameras has been a popular solution for accomplishing these tasks. Though seemingly scarce in terms of information availability compared to its RGB or depth image counterparts, the skeletal representation has proven to be effective in the task of action recognition. This paper explores different interpretations of both the spatial and the temporal dimensions of a sequence of frames describing an action. We show that rather intuitive approaches, often borrowed from other computer vision tasks, can improve accuracy. We report results based on these modifications and propose an architecture that uses temporal convolutions with results comparable to the state of the art.
机译:强大的动作识别方法位于采用光学装置的环境辅助生活(AAL)系统的基石。 使用从使用飞行时间(TOF)摄像机拍摄的深度图像中提取的3D骨架关节一直是实现这些任务的流行解决方案。 虽然与信息可用性相比看似稀缺,但与其RGB或Depth Image对应物相比,骨骼表示已被证明在行动识别的任务中有效。 本文探讨了描述动作的一系列帧的空间和时间尺寸的不同解释。 我们表明,相当直观的方法,通常从其他计算机视觉任务中借来,可以提高准确性。 我们根据这些修改报告结果,并提出使用与现有技术相当的结果的时间卷积的架构。

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