基于机器学习的人体动作深度信息识别方法研究

作者:孙桂煌

摘要:为了实现人体动作的准确检测识别,提出基于机器学习的人体动作深度信息识别方法,构建人体动作的三维图像采集模型,建立人体动作三维重建图像的表面结构重构模型,结合模糊度特征提取方法对人体动作三维重建图像进行多尺度分解,采用三维空间结构重组的方法进行人体动作细节特征识别,建立人体动作图像的多维分割模型;采用机器学习算法进行人体动作的细节特征分类识别,建立人体动作深度信息的提取和分类模型,在机器算法下实现人体动作的深度信息检测和多维识别。仿真结果表明,采用该方法进行人体动作深度信息识别的准确度较高,特征分辨力较好,具有很好的人体动作信息检测和辨识能力。

简介:《佳木斯大学学报》在全国影响力巨大,创刊于1983年,公开发行的双月刊杂志。创刊以来,办刊质量和水平不断提高,主要栏目设置有:动力机械工程、材料科学与工程、电气工程、计算机科学与技术、土木工程、基础科学等。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

期刊名称:佳木斯大学学报

期刊级别:省级期刊

期刊人气:6073

杂志介绍:
主管单位:黑龙江省教育厅
主办单位:佳木斯大学
出版地方:黑龙江
快捷分类:教育
国际刊号:1008-1402
国内刊号:23-1434/T
邮发代号:14-176
创刊时间:1983
发行周期:双月刊
期刊开本:A4
下单时间:1个月内
复合影响因子:0.16
综合影响因子:0.36
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