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基于半監(jiān)督學(xué)習(xí)框架的識別算法

大?。?/span>1.74 MB 人氣: 2018-01-21 需要積分:2

  人體行為識別是計算機(jī)視覺研究的熱點問題,現(xiàn)有的行為識別方法都是基于監(jiān)督學(xué)習(xí)框架.為了取得較好的識別效果,通常需要大量的有標(biāo)記樣本來建模.然而,獲取有標(biāo)記樣本是一個費時又費力的工作.為了解決這個問題,對半監(jiān)督學(xué)習(xí)中的協(xié)同訓(xùn)練算法進(jìn)行改進(jìn),提出了一種基于多學(xué)習(xí)器協(xié)同訓(xùn)練模型的人體行為識別方法.這是一種基于半監(jiān)督學(xué)習(xí)框架的識別算法,該方法首先通過基于Q統(tǒng)計量的學(xué)習(xí)器差異性度量選擇算法來挑取出協(xié)同訓(xùn)練中基學(xué)習(xí)器集,在協(xié)同訓(xùn)練過程中,這些基學(xué)習(xí)器集對未標(biāo)記樣本進(jìn)行標(biāo)記;然后,采用了基于分類器成員委員會的標(biāo)記近鄰置信度計算公式來評估未標(biāo)記樣本的置信度,選取一定比例置信度較高的未標(biāo)記樣本加入到已標(biāo)記的訓(xùn)練樣本集并更新學(xué)習(xí)器來提升模型的泛化能力.為了評估算法的有效性,采用混合特征來表征人體行為,從而可以快速完成識別過程.實驗結(jié)果表明,所提出的基于半監(jiān)督學(xué)習(xí)的行為識別系統(tǒng)可以有效地辨識視頻中的人體動作。

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