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無監(jiān)督行為特征提取算法

大?。?/span>1.28 MB 人氣: 2017-12-26 需要積分:1

  針對現(xiàn)有行為特征提取方法識別率低的問題,提出了一種融合稠密光流軌跡和稀疏編碼框架的無監(jiān)督行為特征提取方法( DOF-SC)。首先,在稠密光流(DOF)軌跡提取的基礎(chǔ)上,對以軌跡為中心的原始圖像塊進(jìn)行采樣作為軌跡的原始特征;其次,對軌跡原始特征基于稀疏編碼框架訓(xùn)練稀疏字典,得到軌跡的稀疏特征表示,利用詞袋(BF)模型對稀疏特征聚類得到軌跡的碼書,再根據(jù)碼書對每個動作中出現(xiàn)的所有軌跡所屬的碼書類別進(jìn)行投票,統(tǒng)計該動作中每個碼書出現(xiàn)的次數(shù),得到行為特征;最后,對行為特征利用基于直方圖交叉核函數(shù)的支持向量機( SVM)進(jìn)行訓(xùn)練得到行為識別模型,再利用該模型對行為進(jìn)行分類預(yù)測,得到最終行為識別的結(jié)果。在對軌跡采樣10%的情況下,DOF-SC算法得到的行為識別準(zhǔn)確率在KTH數(shù)據(jù)庫上高出采用運動邊界直方圖(MBH)作為特征的行為識別準(zhǔn)確率的0. 9%,在YouTube數(shù)據(jù)庫上高出MBH作為特征的行為識別準(zhǔn)確率的1.2%。實驗數(shù)據(jù)表明了所提方法對行為識別的有效性。

無監(jiān)督行為特征提取算法

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