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本项目实现了一个基于独立子空间分析(ISA)的分层时空特征学习系统,专门用于视频中的动作识别任务。系统通过结合无监督特征学习与深度神经网络技术,能够从原始视频序列中自动学习具有判别性的时空特征表示,实现端到端的动作分类。该方法特别适用于处理复杂的时空模式,能够有效捕捉动作的动态特性。
main.m文件作为项目的主入口程序,实现了系统的核心控制流程,主要包括数据加载与预处理、分层时空特征学习模型的构建与训练、独立子空间分析算法的执行、动作识别任务的测试评估,以及结果可视化和性能分析功能的集成调用。