基于视频的人体行为识别算法研究

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1、4i才寺成A葦UNIVERSITYOFELECTRONI巨ANOTEFIAICscENCCHNQLOGY0CMN胃硕±学位论文MASTERTHESIS’/艰l々\;r.冷:I獅v^'//IVV/館S卢论文题目基于视频的人体行为识别算法妍究——学科专业信巧与倍总处卵201321020308学号作者姓名巧成摊指导教帅解梅教授翁独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及

2、取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加标注和致谢的地方夕h论文中不包含其他人已经发表或礫写过的研究成果,也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。?^:日期:矣年谷月曰作者签名_论文使用授权本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可W将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进

3、行检索,可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后应遵守此规定)於:、才I作者签名专导师签名:讀手禱^期>;从年^曰月曰/<^分类号密级注1UDC学位论文基于视频的人体行为识别算法研究(题名和副题名)黄成挥(作者姓名)指导教师解梅教授电子科技大学成都(姓名、职称、单位名称)申请学位级别硕士学科专业信号与信息处理提交论文日期2016.3.31论文答辩日期2016.4.29学位授予单位和日期电子科技大学2016年6月答辩委员会主席评阅人注1:注明《国际十进分类法UDC》的类号。Rese

4、archonAlgorithmsofHumanActionRecognitionBasedonVideosAMasterThesisSubmittedtoUniversityofElectronicScienceandTechnologyofChinaMajor:SignalandInformationProcessingAuthor:ChenghuiHuangSupervisor:Prof.MeiXieSchool:SchoolofElectronicEngineering摘要摘要人体行为识别作为计算机视觉研究热点,在智能监控、人机交

5、互、运动分析等领域具有广泛的应用前景。本文运用时空特征协方差矩阵表征视频中人体行为,分别研究并改进了基于Log-Euclidean词袋模型与基于Stein核稀疏编码的人体行为识别算法,主要内容如下:1.针对行为描述子,探讨了特征协方差矩阵表征人体行为,协方差矩阵不仅能融合不同类型的特征,且维数较低,是强有力的行为描述子。针对行为特征提取,综合分析梯度与光流的行为表征能力,重新组合改进梯度光流特征表征边缘与运动特性,同时引入了鲁棒性高的基于时空轮廓信息的外观特征。2.研究了一种基于改进的Log-Euclidean词袋模型的算法。提取视频段

6、中时空立方块特征协方差矩阵,为了利用欧式空间几何特性,将协方差矩阵转换为Log-Euclidean空间向量。改进Log-Euclidean词袋模型进行行为建模,采用谱聚类代替传统的聚类算法进行字典学习,谱聚类操作简单,性能优于传统聚类方法如k-means,采用局部约束线性编码代替软/硬编码、稀疏编码等,重构良好,局部平滑稀疏,且可快速计算。结合空间金字塔模型进行特征池化,整合行为特征,采用非线性支撑向量机进行分类识别人体行为。3.研究了一种基于Stein核稀疏编码的算法。为避免时空立方块特征协方差矩阵的高计算复杂度与数据冗余,提取视频中

7、相互重叠的视频段特征协方差矩阵,保证行为特征多样性;为了改进视频段特征协方差矩阵的判别能力,引入基于对称正定矩阵空间的协方差矩阵降维方法,不仅可降低维度而且可以增加数据类内聚合度和类间离散度;结合视频段特征协方差矩阵与Stein核稀疏编码构建行为识别框架,结构简单且识别准确率较高。研究仿射不变黎曼度量或Stein度量下的近邻分类方法;自制监控行为数据库,分析算法实用性。关键词:行为识别,协方差矩阵,改进的Log-Euclidean词袋模型,协方差矩阵降维,Stein核稀疏编码IABSTRACTABSTRACTHumanactionrec

8、ognitionhasbecomeoneofthemostactiveresearchtopicsincomputervision,whichiswidelyusedinareassuchasvideosu

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