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2011 | OriginalPaper | Buchkapitel

An Unsupervised Framework for Action Recognition Using Actemes

verfasst von : Kaustubh Kulkarni, Edmond Boyer, Radu Horaud, Amit Kale

Erschienen in: Computer Vision – ACCV 2010

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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In speech recognition, phonemes have demonstrated their efficacy to model the words of a language. While they are well defined for languages, their extension to human actions is not straightforward. In this paper, we study such an extension and propose an unsupervised framework to find phoneme-like units for actions, which we call

actemes

, using 3D data and without any prior assumptions. To this purpose, build on an earlier proposed framework in speech literature to automatically find actemes in the training data. We experimentally show that actions defined in terms of actemes and actions defined by whole units give similar recognition results. We define actions out of the training set in terms of these actemes to see whether the actemes generalize to unseen actions. The results show that although the acteme definitions of the actions are not always semantically meaningful, they yield optimal recognition accuracy and constitute a promising direction of research for action modeling.

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Metadaten
Titel
An Unsupervised Framework for Action Recognition Using Actemes
verfasst von
Kaustubh Kulkarni
Edmond Boyer
Radu Horaud
Amit Kale
Copyright-Jahr
2011
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-19282-1_47