Bewertung von Ansätzen zur Messung der Ähnlichkeit von Handlungen

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Details

Das Programmieren durch Demonstration wurde kürzlich als Methode vorgeschlagen, mit der Roboter Aufgaben anhand menschlicher Demonstrationen lernen können, wobei die Erkennung von Handlungen ein entscheidender Schritt in diesem Verfahren ist. Basierend auf diesem Konzept wurde von Aksoy et al. [1] ein modellfreier Ansatz für die Objektmanipulation vorgeschlagen. Konkret klassifiziert dieser Ansatz Handlungen durch Beobachtung von Veränderungen in der Objektinteraktion auf der Grundlage von Videosegmentierung. Die Segmentierung ist jedoch mit verschiedenen Schwierigkeiten verbunden, wie Bewegungsunschärfe, komplexe Umgebung, Über- und Untersegmentierung. Aus diesem Grund simulieren und bewerten wir die Methode von Aksoy et al. Zusätzlich passen wir eine kernbasierte Darstellung an die Methode von Aksoy et al. an. Die Experimente zeigen, dass die neue Methode die Aktionserkennungsrate deutlich verbessert.

Autorentext

Guoliang Luo a obtenu son doctorat à l'université de Strasbourg, en France, en 2014. Auparavant, il avait obtenu une maîtrise en informatique à l'université d'Uppsala, en Suède. Ses recherches actuelles portent sur la vision par ordinateur et l'infographie, les techniques de segmentation des vidéos et des maillages animés, ainsi que leurs applications.

Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09786209347863
    • Genre Informatik & EDV
    • Sprache Deutsch
    • Anzahl Seiten 76
    • Herausgeber Verlag Unser Wissen
    • Größe H220mm x B150mm x T6mm
    • Jahr 2025
    • EAN 9786209347863
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 978-620-9-34786-3
    • Veröffentlichung 30.11.2025
    • Titel Bewertung von Ansätzen zur Messung der Ähnlichkeit von Handlungen
    • Autor Guoliang Luo
    • Untertitel Segmentierungsbasierte Aktionsdarstellung fr die Aktionserkennung in Videos und deren Anwendungen in der Robotik
    • Gewicht 131g

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