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山东省高等学校科技计划项目(J10LG23)

作品数:3 被引量:16H指数:2
相关作者:王传旭刘云董晨晨更多>>
相关机构:青岛科技大学更多>>
发文基金:山东省高等学校科技计划项目山东省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇自动化与计算...

主题

  • 2篇混合模型
  • 2篇高斯
  • 2篇高斯混合
  • 2篇高斯混合模型
  • 1篇视频
  • 1篇关键词
  • 1篇EM算法

机构

  • 3篇青岛科技大学

作者

  • 3篇王传旭
  • 2篇刘云
  • 1篇董晨晨

传媒

  • 2篇数据采集与处...
  • 1篇电子学报

年份

  • 1篇2012
  • 2篇2011
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
基于时空特征点的非监督姿态建模和行为识别的算法研究被引量:8
2011年
姿态建模是行为描述和识别的关键环节,提出了基于时空特征点的姿态建模方法.提取样本库中姿态的时空特征点作为底层特征,一个姿态对应一个时空特征点集合;采用非监督分类方法对姿态样本归类,获得典型姿态的聚类结果,每个典型姿态类别采用基于EM的高斯混合模型进行建模.计算各典型姿态间的转移概率,建立状态已知的描述人类多种行为的VMM模型,实现对行为的描述.针对行为识别问题,提出将汉字分词的二元语法模型应用于行为识别.实验证明该算法具有计算复杂度低、鲁棒性强等优点.
王传旭刘云厉万庆
基于时空特征点的群体异常行为检测算法被引量:7
2012年
提出了用时空特征点描述群体行为的新方法。首先对比分析时空Harris角点、Gabor小波、Hessian矩阵三种特征点提取方法,选择了基于Hessian矩阵的尺度不变方法提取特征点;分别采用梯度直方图、光流直方图以及时空Haar特征三种方法对特征点构建描述符。采用Bag-of-words策略对正常行为建模,使用基于EM估计的高斯混合模型建模产生关键词,根据关键词为每一视频片段建立一个带有概率分布的编码向量,形成编码表。异常行为的检测是将测试样本的编码向量与训练样本编码表进行比较,计算相似度距离,当最小距离大于阈值时,判该群体行为异常。在UCF和UMN两种群体行为数据集下的实验结果表明,该方法能够对群体异常行为进行有效识别,对尺度变化以及背景光照变化等具有较好的适应性。
王传旭董晨晨
关键词:高斯混合模型
基于时空运动特征的运动姿态视频检索方法被引量:1
2011年
提出了一种人体运动姿态视频检索的新方法,整体算法分为典型姿态学习和姿态检索两个阶段。首先提取样本库中人体姿态的时空运动特征点作为姿态运动底层特征,一个姿态对应一个时空特征点集合;计算每个特征点的时空三维邻域中像素的梯度,进而为每个姿态建立一个梯度直方图;其次,采用非监督的聚类方法对姿态样本归类,按照语义要求提取多个典型姿态;最后,用基于EM的高斯混合模型对聚类结果建模,形成典型姿态检索的分类器,完成姿态建模的的学习阶段。运动姿态的视频检索是根据最大概率匹配准则,对输入的测试视频进行姿态匹配,从而实现基于语义的姿态检索。基于Weizmann和KTH标准测试视频库的大量实验结果表明,本文提出的方法能够准确有效地检索人体运动姿态。
王传旭刘云
关键词:高斯混合模型EM算法
共1页<1>
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