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Dynamic Human Activity Recognition Based on Improved FNN Model
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  • Dynamic Human Activity Recognition Based on Improved FNN Model
  • Dynamic Human Activity Recognition Based on Improved FNN Model
저자명
Xu. Wenkai,Lee. Eung-Joo
간행물명
멀티미디어학회논문지
권/호정보
2012년|15권 4호|pp.417-424 (8 pages)
발행정보
한국멀티미디어학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In this paper, we propose an automatic system that recognizes dynamic human gestures activity, including Arabic numbers from 0 to 9. We assume the gesture trajectory is almost in a plane that called principal gesture plane, then the Least Squares Method is used to estimate the plane and project the 3-D trajectory model onto the principal. An improved FNN model combined with HMM is proposed for dynamic gesture recognition, which combines ability of HMM model for temporal data modeling with that of fuzzy neural network. The proposed algorithm shows that satisfactory performance and high recognition rate.