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文檔簡介
1、隨著動作捕獲設(shè)備的成功推出和普及,它們在智能監(jiān)控、人機交互、人體行為識別等領(lǐng)域已經(jīng)得到了一些應(yīng)用。本文以動作捕獲設(shè)備 Kinect獲得的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對人體動作行為的表示方法和識別方法進行了研究。
為了更好地理解人體的動作行為,本文使用Kinect捕獲的人體三維關(guān)節(jié)點的數(shù)據(jù)并根據(jù)人體結(jié)構(gòu)的特點提取出人體關(guān)節(jié)向量間的角度信息和關(guān)節(jié)點的相對距離系數(shù),作為表示人體姿態(tài)的特征參數(shù)。
本文把人體行為識別的研究內(nèi)容分為包含典型靜態(tài)
2、姿態(tài)的行為識別和不包含典型靜態(tài)姿態(tài)的動態(tài)動作識別兩部分,通過建立人體姿態(tài)靜態(tài)保持模型,來判斷人體動作序列中是否包含有典型靜態(tài)姿態(tài),然后使用決策樹分類算法對包含有典型靜態(tài)姿態(tài)的人體行為進行識別;對于未包含有典型靜態(tài)姿態(tài)的動態(tài)動作,本文根據(jù)DTW算法和KNN算法的特性提出了一種新的人體動作序列相似性的度量參數(shù),即類別可信度,并把該參數(shù)應(yīng)用到分類算法中,完成了未包含有典型靜態(tài)姿態(tài)的人體動態(tài)動作的識別。
實驗結(jié)果表明,本文針對包含有典
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