完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.author | 陳稔 | en_US |
dc.contributor.author | CHEN ZEN | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:32:35Z | - |
dc.date.available | 2014-12-13T10:32:35Z | - |
dc.date.issued | 2004 | en_US |
dc.identifier.govdoc | NSC93-2213-E009-064 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/91633 | - |
dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1006968&docId=189767 | en_US |
dc.description.abstract | 本計畫是針對人類表演時所做的動作進行分析及再利用。首先我們收集現有的拳擊 或體操等3D human motion data 或利用我們前期計畫所建立Vision-based Mo-Cap 系 統收集上述人體運動的數據。其次,我們對每套表演動作的人體3D data 表示成為一個 人型支架(stick figure)的tree structure。一個input motion stream 是一序列的 frame sequence。我們將此frame sequence 做分段工作(segmentation)。為了降低運 動空間的維度(motion space dimensionality),我們採取分割全身為五、六個肢節 (substructures)。我們分段工作是針對各個肢節去做。獲得分段後的各個motion segments,我們開始進行基本動作(motion primitives)的自動挖掘(automatic discovery)。我們將採用維度降低(dimension reduction)及多重解析度分析 (multi-resolution analysis)的並用方法。在抽取出基本動作後,我們利用線性動態 系統(linear dynamic system)來描述基本動作,經運動參數評估後,作為一個原子程 序(generic motion procedure),以供再利用時使用。我們更進一步將各肢節的基本動 作,尋求可同步組合起來的,去構成一個動作單元(body action units) 。然後再分析 全部motion stream 中有哪些動作單元擁有某種經常性的時間接序關係(temporal relation),去定義一個更高階的行為模組(behavior units)。至此,我們初步對整個 表演動作做了分析與註解(annotation)。另一方面,我們提供動作再利用的編輯工具 (motion editing tools),包括resampling、rescaling、warping、blending 等,以 便修改現有動作產生新動作。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 運動分段 人型支架 時間變形 維度降低 運動相似度 基本動作 動作自動挖掘行為模組 運動限制 動作編輯 動作混合 動作合成 | zh_TW |
dc.subject | Motion Segmentation | en_US |
dc.subject | Stick Figure | en_US |
dc.subject | Time Warping | en_US |
dc.subject | Dimension Reduction | en_US |
dc.subject | Motion Similarity | en_US |
dc.subject | Motion Primitives | en_US |
dc.subject | Action and Behavior Discovery | en_US |
dc.subject | Motion Constraints | en_US |
dc.subject | Motion Editing | en_US |
dc.subject | Motion Blending | en_US |
dc.subject | Motion Synthesis. | en_US |
dc.title | 由人類表演之三維運動數據中自動挖掘基本動作與行為模組 | zh_TW |
dc.title | Automatic Discovery of Action and Behavior Primitives from 3D Human Performance Motions | en_US |
dc.type | Plan | en_US |
dc.contributor.department | 國立交通大學資訊工程學系 | zh_TW |
顯示於類別: | 研究計畫 |