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一种基于STDF特征的人体行为识别方法

摘要

本发明公开了一种基于STDF特征的人体行为识别算法。算法依据运动剧烈区域在行为识别中提供更多判别信息的思想,利用视频图像的深度信息确定人体运动显著性区域,通过计算区域内光流特征作为度量区域活跃度的能量函数,依据能量函数对运动显著性区域进行高斯取样,使样本点分布于运动剧烈区域。将采集到的样本点作为动作底层特征描述人体行为,结合BoW词袋模型,采用SVM分类器对行为进行识别。实验数据表明,基于STDF特征的人体行为识别算法,在SwustDepth数据集中平均行为识别准确率能够达到92%。

著录项

  • 公开/公告号CN104951793B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-04-17

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 西南科技大学;

    申请/专利号CN201510246034.3

  • 申请日2015-05-14

  • 分类号G06K9/62(20060101);G06K9/46(20060101);

  • 代理机构11246 北京众合诚成知识产权代理有限公司;

  • 代理人裴娜

  • 地址 621010 四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号

  • 入库时间 2022-08-23 10:09:43

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-04-17

    授权

    授权

  • 2015-11-04

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20150514

    实质审查的生效

  • 2015-09-30

    公开

    公开

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