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A Study on Action Recognition based on RGB data

RGB 데이터 기반 행동 인식에 관한 연구

  • Kim, Sang-Jo (Dept of Electricity and Electronic Computer Engineering, Pusan National University) ;
  • Kim, Mi-Kyoung (Dept of Electricity and Electronic Computer Engineering, Pusan National University) ;
  • Cha, Eui-Young (Dept of Electricity and Electronic Computer Engineering, Pusan National University)
  • 김상조 (부산대학교 전기전자컴퓨터공학과) ;
  • 김미경 (부산대학교 전기전자컴퓨터공학과) ;
  • 차의영 (부산대학교 전기전자컴퓨터공학과)
  • Published : 2017.04.27

Abstract

최근 딥러닝을 통하여 영상의 카테고리 분류를 응용한 행동 인식이 활발히 연구되고 있다. 그러나 행동 인식을 위한 기존 연구 방법은 높은 수준의 하드웨어 사양을 요구하며 행동 인식에 대한 학습에 많은 시간이 소모되는 문제점을 지니고 있다. 또한, 행동 인식 테스트 결과를 얻기 위해 많은 시간이 소모되며 딥러닝 특성상 적은 수의 학습 데이터는 overfitting 문제를 일으킨다. 본 연구에서는 이러한 문제점을 해결하고자 행동인식을 위한 학습시간과 테스트 시간 감소를 위해 미리 학습된 VGG 모델을 사용해 얻어낸 RGB 데이터의 특징만을 학습에 사용하고 적은 수의 데이터로 행동 인식 테스트 결과를 높이기 위하여 RGB 데이터 증대를 통해 기존의 행동인식 연구보다 학습시간과 행동인식 테스트에 소모되는 시간을 줄인 방법을 행동 인식에 적용하였다. 이 방법을 UCF50 Dataset 에 적용하여 98.13%의 행동인식에 관한 정확성을 확인하였다.

Keywords