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2014 | OriginalPaper | Chapter

Natural Action Recognition Using Invariant 3D Motion Encoding

Authors : Simon Hadfield, Karel Lebeda, Richard Bowden

Published in: Computer Vision – ECCV 2014

Publisher: Springer International Publishing

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We investigate the recognition of actions “in the wild” using 3D motion information. The lack of control over (and knowledge of) the camera configuration, exacerbates this already challenging task, by introducing systematic projective inconsistencies between 3D motion fields, hugely increasing intra-class variance. By introducing a robust, sequence based, stereo calibration technique, we reduce these inconsistencies from fully projective to a simple similarity transform. We then introduce motion encoding techniques which provide the necessary scale invariance, along with additional invariances to changes in camera viewpoint.

On the recent Hollywood 3D natural action recognition dataset, we show improvements of 40% over previous state-of-the-art techniques based on implicit motion encoding. We also demonstrate that our robust sequence calibration simplifies the task of recognising actions, leading to recognition rates 2.5 times those for the same technique without calibration. In addition, the sequence calibrations are made available.

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Metadata
Title
Natural Action Recognition Using Invariant 3D Motion Encoding
Authors
Simon Hadfield
Karel Lebeda
Richard Bowden
Copyright Year
2014
Publisher
Springer International Publishing
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-10605-2_49

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