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【24h】

First Person VisionのためのST-patch特徴を用いた自己動作識別

机译:使用ST-Patch特征来实现第一人称视觉的自动识别

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摘要

近年,映像中から人の動作を認識する研究が盛hに行われている.しかし,従来法の多くは人を外側から撮影しているため,行動意図の認識は困難である.このような問題に対し,First Person Visionというアプローチが提案されている.これは,Inside-Outカメラと呼ばれる2つのカメラが搭載されている装置を人の頭部に装着し,人の視界を観測するシーン映像と,眼球を観測した眼球映像から人の行動意図を認識する試みである.本稿では,このFirst Person Visionを実現するために,Inside-Outカメラを用いて撮影したシーン映像のみから大域的ST-patchと局所的ST-patchを用いて特徴を算出し,マルチクラスのBoosting手法であるJoint Boostingを用いて歩行時における6種類の動作識別を行う.評価実験の結果,提案手法はオプティカルフローを用いた比較手法よりも識別精度が27.3%向上した.
机译:近年来,进行了研究以识别来自视频的人类操作。然而,许多常规方法从外部拍照,因此识别动作的意图是困难的。第一人称视觉的方法已经提出了这样的问题。此识别在其上的两个相机称为INSIDE-OUT摄像机被安装在人的头部的装置的装置,并认识到观察的人的图的场景图像,并且观察到从左眼视频的人的行为意图通过眼球。企图在本文中,我们计算的特点使用仅从场景图像使用INSIDE-OUT相机拍摄的全球ST-PATCH和局部ST-补丁,并计算使用本地ST-PATCH推进方法六类的特点,多类使用联合升压行走时的操作识别。作为评价实验的结果,所提出的方法已经通过使用上述光流比较方法27.3%提高识别精度。

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