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Image segmentation and feature extraction for recognizing strokes in tennis game videos

机译:用于识别网球比赛视频中的笔画的图像分割和特征提取

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摘要

This paper addresses the problem of recognizing human actions from video. Particularly, the case of recognizing events in tennis game videos is analyzed. Driven by our domain knowledge, a robust player segmentation algorithm is developed real video data. Further, we introduce a number of novel features to be extracted for our particular application. Different feature combinations are investigated in order to find the optimal one. Finally, recognition results for different classes of tennis strokes using automatic learning capability of Hidden Markov Models (HMMs) are presented. The experimental results demonstrate that our method is close to realizing statistics of tennis games automatically using ordinary TV broadcast videos.
机译:本文解决了从视频中识别人类行为的问题。特别地,分析了识别网球比赛视频中的事件的情况。在我们的领域知识的驱动下,强大的播放器细分算法可以开发出真实的视频数据。此外,我们介绍了许多针对我们的特定应用要提取的新颖功能。为了找到最佳特征,研究了不同的特征组合。最后,提出了使用隐马尔可夫模型(HMM)的自动学习功能对不同类别的网球笔划进行识别的结果。实验结果表明,我们的方法接近于使用普通电视广播视频自动实现网球比赛的统计。

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