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基于改进的数据驱动决策树分析的3维人体运动检索
引用本文:向坚,徐劼,郭同强,吴飞,庄越挺.基于改进的数据驱动决策树分析的3维人体运动检索[J].中国图象图形学报,2007,12(10):1761-1765.
作者姓名:向坚  徐劼  郭同强  吴飞  庄越挺
作者单位:浙江大学计算机学院,浙江大学计算机学院,浙江大学计算机学院,浙江大学计算机学院,浙江大学计算机学院 杭州310027,浙江科技学院信息与电子工程学院,杭州310023,杭州310027,杭州310027,杭州310027,杭州310027
基金项目:国家自然科学基金;浙江省科技计划项目重大科技项目;教育部长江学者和创新团队发展计划
摘    要:随着大量3维人体运动捕获数据库的出现,使得如何对人体运动数据进行高效分析和处理,从而有效利用运动捕获数据库成为一个新的挑战。为了高效地进行3维人体运动检索,首先通过从人体运动中提取一种基于3维空间变换特征规律的空间变换特征和运动的一些关键的时间特性来得到人体运动的3维时序特征;然后针对不同的训练需求,通过改进的数据驱动决策树的学习方法来分析关节点对运动相似的不同影响,并在检索过程中按照不同影响程度依次对关键点进行相似度计算;最终实现了一个高效的运动检索仿真系统。

关 键 词:运动捕获  3维时序特征  决策树  检索
文章编号:1006-8961(2007)10-1761-05
修稿时间:2007-06-20

Human Motion Retrieval With Time-squence Features Based on Data-driven Decision Tree Analysis
XIANG jian,XU Jie,GUO Tong-qiang,WU Fei,ZHUANG Yue-ting,XIANG jian,XU Jie,GUO Tong-qiang,WU Fei,ZHUANG Yue-ting,XIANG jian,XU Jie,GUO Tong-qiang,WU Fei,ZHUANG Yue-ting,XIANG jian,XU Jie,GUO Tong-qiang,WU Fei,ZHUANG Yue-ting and XIANG jian,XU Jie,GUO Tong-qiang,WU Fei,ZHUANG Yue-ting.Human Motion Retrieval With Time-squence Features Based on Data-driven Decision Tree Analysis[J].Journal of Image and Graphics,2007,12(10):1761-1765.
Authors:XIANG jian  XU Jie  GUO Tong-qiang  WU Fei  ZHUANG Yue-ting  XIANG jian  XU Jie  GUO Tong-qiang  WU Fei  ZHUANG Yue-ting  XIANG jian  XU Jie  GUO Tong-qiang  WU Fei  ZHUANG Yue-ting  XIANG jian  XU Jie  GUO Tong-qiang  WU Fei  ZHUANG Yue-ting and XIANG jian  XU Jie  GUO Tong-qiang  WU Fei  ZHUANG Yue-ting
Affiliation:1. College of Computer Science, Zhejiang University, Hangzhou 310027 ;2.School of Information and Electronic Engineering, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023
Abstract:With the development of motion capture techniques,more 3D motion libraries become available.In this paper,space transformation property and time property are extracted from human motion capture data,which compose 3D motion time sequence features.Given the assumption of the features of each joint is independent,a revised data-driven decision tree of anytime induction is automatically constructed to present the influence of each point during the comparison of motion similarity.Experiment results show that our approaches are effective for motion data retrieval.
Keywords:motion capture  3D time sequence feature  decision tree  retrieval
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