[发明专利]二维视频图像中的人体姿态识别方法在审
申请号: | 201410734845.3 | 申请日: | 2014-12-05 |
公开(公告)号: | CN104392223A | 公开(公告)日: | 2015-03-04 |
发明(设计)人: | 王传旭;刘云;闫春娟;崔雪红;李辉 | 申请(专利权)人: | 青岛科技大学 |
主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00;G06K9/46;G06K9/62;G06K9/66 |
代理公司: | 青岛联智专利商标事务所有限公司 37101 | 代理人: | 李升娟 |
地址: | 266061 山东省青*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: |
本发明公开了一种二维视频图像中的人体姿态识别方法,包括下述步骤:将原始视频图像 |
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搜索关键词: | 二维 视频 图像 中的 人体 姿态 识别 方法 | ||
【主权项】:
一种二维视频图像中的人体姿态识别方法,其特征在于,所述方法包括下述步骤:a、按照尺度空间分层原理将原始视频图像
分为
组,
,
为所述原始视频图像的分辨率;b、对每组视频图像采样,计算一个尺度为
的采样图像
,
为
中的其中一个尺度,
表示第
组视频图像,
,
为所述原始视频图像的分辨率,一般地,
为设定的大于1的自然数,表示每组视频图像包含的采样视频图像的数量,
;c、对每组内的采样图像
分别计算HOG底层特征描述符
;d、以步骤c获得的每组内的一个采样图像的HOG底层特征描述符为基础,根据预测公式
计算每组内尺度为
中其余(
)个尺度的采样视频图像对应的HOG底层特征描述符,
和
分别表示采样图像
和采样图像
的尺度,
为设定值,
为采样图像
的HOG底层特征描述符,
为采样图像
的HOG底层特征描述符;e、根据步骤c和步骤d的所有不同尺度采样视频图像的HOG底层特征描述符,结合训练好的SVM,检测所述原始视频图像中的不同尺度下的人体目标区域;f、采用训练好的随机森林分类器将步骤e检测的人体目标区域的像素进行分类,确定所述人体目标区域中的肢体部位区域;g、将步骤f确定的各肢体部位连接形成人体轮廓,实现人体姿态识别。
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