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1. 基于人体骨架特征编码的健身动作识别方法
郭天晓, 胡庆锐, 李建伟, 沈燕飞
计算机应用    2021, 41 (5): 1458-1464.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020071113
摘要849)      PDF (1143KB)(1330)    收藏
健身动作识别是智能健身系统的核心环节。为了提高健身动作识别算法的精度和速度,并减少健身动作中人体整体位移对识别结果的影响,提出了一种基于人体骨架特征编码的健身动作识别方法。该方法包括三个步骤:首先,构建精简的人体骨架模型,并利用人体姿态估计技术提取骨架模型中各关节点的坐标信息;其次,利用人体中心投影法提取动作特征区域以消除人体整体位移对动作识别的影响;最后,将特征区域编码作为特征向量并输入多分类器进行动作识别,同时通过优化特征向量长度使识别率和速度达到最优。实验结果表明,本方法在包含28种动作的自建健身数据集上的动作识别率为97.24%,证明该方法能够有效识别各类健身动作;在公开的KTH和Weizmann数据集上,所提方法的动作识别率分别为91.67%和90%,优于其他同类型方法。
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2. 一种用于H.264的快速多块类型运动估计算法
颜洪奎 沈燕飞 朱珍民 肖建华
计算机应用   
摘要1504)      PDF (461KB)(876)    收藏
针对H.264在多块运动估计中全搜索算法的计算复杂度高的问题,提出了一种基于图像的空间频率特性来预测运动估计的宏块划分的算法。实验结果表明,该算法在保证图像质量和码率的情况下显著地减少了运动估计计算复杂度的24%~53%。
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