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连续动态手势的时空表观建模及识别 被引量:33
1
作者 任海兵 祝远新 +2 位作者 徐光祐 林学訚 张晓平 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第8期824-828,共5页
论述了复杂背景下连续动态手势的分割、建模及识别 ;融合手势运动信息和皮肤颜色信息 ,进行复杂背景下的手势分割 ;通过结合手势的时序信息、运动表观以及形状表观 ,提出动态手势的时空表观模型 ,并提出基于颜色、运动以及形状等多模式... 论述了复杂背景下连续动态手势的分割、建模及识别 ;融合手势运动信息和皮肤颜色信息 ,进行复杂背景下的手势分割 ;通过结合手势的时序信息、运动表观以及形状表观 ,提出动态手势的时空表观模型 ,并提出基于颜色、运动以及形状等多模式信息的分层次融合策略抽取时空表观模型的参数 .最后 ,提出动态时空规整算法用于手势识别 .实验表明 ,利用上述提出的手势分割、建模、特征参数抽取及识别方法识别 12种手势 ,平均识别率高达 97% . 展开更多
关键词 时空表观模型 连续动态手势 识别 计算机视觉
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复杂背景下基于空间分布特征的手势识别算法 被引量:52
2
作者 杨波 宋晓娜 +1 位作者 冯志全 郝晓艳 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第10期1841-1848,共8页
为实现复杂背景下的手势识别,根据手势图像的区域形状特征提出一种基于手势空间分布特征的手势识别算法.利用复杂背景下基于亮度高斯模型的手势分割算法分割出肤色区域,利用"搜索窗口"筛选当前肤色区域实现手势定位,并提取包... 为实现复杂背景下的手势识别,根据手势图像的区域形状特征提出一种基于手势空间分布特征的手势识别算法.利用复杂背景下基于亮度高斯模型的手势分割算法分割出肤色区域,利用"搜索窗口"筛选当前肤色区域实现手势定位,并提取包括空间相对密度特征和指节相对间距特征的手势空间分布特征,最后综合手势的2个手势特征向量计算总的相似性来识别手势.通过引入随机采样机制提高识别速度,并引入搜索窗口机制实现肤色干扰时的手势识别.实验结果表明,在环境光照相对稳定的条件下,文中算法能够实现鲁棒的实时手势识别,且具有很好的旋转、平移、缩放不变性,对于差异较大的手势识别率高达98%. 展开更多
关键词 手势识别 手势分割 随机采样 空间分布特征 不变性
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复杂背景下的手势分割与识别 被引量:33
3
作者 任海兵 祝远新 +2 位作者 徐光祐 张晓平 林学訚 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第2期256-261,共6页
目前在基于单目视觉的手势识别中 ,手势分割技术几乎都是基于简单的背景或者要求手势者带有特殊颜色的手套 ,给人机交互增加了一定的限制 .本文融合人手颜色信息和手势运动信息 ,两次利用种子算法对复杂背景下的手势进行分割 .根据分割... 目前在基于单目视觉的手势识别中 ,手势分割技术几乎都是基于简单的背景或者要求手势者带有特殊颜色的手套 ,给人机交互增加了一定的限制 .本文融合人手颜色信息和手势运动信息 ,两次利用种子算法对复杂背景下的手势进行分割 .根据分割出的手区域大大加速了运动特征参数的提取 ,并结合手区域的形状特征 ,建立手势的时空表观模型 .识别时 ,采用独立分布的多状态高斯概率模型 ,进行时间规整 .手势训练集和测试集的识别率分别为 97.8%和 95 .6% . 展开更多
关键词 复杂背景 手势分割 手势识别 计算机视觉 多状态高斯概率模型 人机交互
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基于视觉的多特征手势识别 被引量:45
4
作者 翁汉良 战荫伟 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2012年第2期123-127,共5页
手势是一种自然直观的交互方式,基于视觉的手势识别是实现新一代人机交互的关键技术。本文在已有的手势识别技术基础上,从手势分割及手势表示两方面着手,提出了一种单目视觉下的手势识别方法。利用颜色特征检测肤色区域,成功分割出人手... 手势是一种自然直观的交互方式,基于视觉的手势识别是实现新一代人机交互的关键技术。本文在已有的手势识别技术基础上,从手势分割及手势表示两方面着手,提出了一种单目视觉下的手势识别方法。利用颜色特征检测肤色区域,成功分割出人手;利用人手的轮廓及凸缺陷检测指尖,再利用指尖的数目和方位来表示一个手势,进而结合轮廓长度和面积等几何特征完成手势识别。传统的指尖检测方法需要遍历并扫描手掌外轮廓,计算量大,本文通过凸缺陷检测指尖,减少了计算量,提高了指尖检测的速度。实验结果表明,本文的方法具有很好的鲁棒性及实时性,能适应环境的变化。 展开更多
关键词 手势识别 手势分割 指尖检测 肤色检测
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手势识别研究发展现状综述 被引量:39
5
作者 武霞 张崎 许艳旭 《电子科技》 2013年第6期171-174,共4页
随着人机交互及计算机视觉的发展,手势识别的研究也取得了较大发展。文中就手势识别研究发展现状展开综述。首先概括了手势识别的发展过程以及国内外研究现状。随后根据手势识别的一般流程介绍了几种常用的技术方法。对其进行了展望并... 随着人机交互及计算机视觉的发展,手势识别的研究也取得了较大发展。文中就手势识别研究发展现状展开综述。首先概括了手势识别的发展过程以及国内外研究现状。随后根据手势识别的一般流程介绍了几种常用的技术方法。对其进行了展望并做出了总结。 展开更多
关键词 手势识别 手势分割 手势分析 人机交互
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复杂背景下基于傅立叶描述子的手势识别 被引量:30
6
作者 刘寅 滕晓龙 刘重庆 《计算机仿真》 CSCD 2005年第12期158-161,共4页
人的手势是人们日常生活中最广泛使用的一种交流方式。由于在人机交互界面和虚拟现实环境中的应用,手势识别的研究受到了越来越广泛的关注。但是目前基于单目视觉的手势识别技术中,手势分割要求背景简单或者要求识别者戴着笨重的数据手... 人的手势是人们日常生活中最广泛使用的一种交流方式。由于在人机交互界面和虚拟现实环境中的应用,手势识别的研究受到了越来越广泛的关注。但是目前基于单目视觉的手势识别技术中,手势分割要求背景简单或者要求识别者戴着笨重的数据手套。而该文结合了运动信息和基于KL变换的肤色模型,在复杂背景下进行手势分割,与传统的基于RGB肤色模型的手势分割相比,在复杂背景环境下得到了很好的分割效果。在对分割的手势区域进行预处理后,该文使用了一种归一化的傅立叶描述子进行手势的特征提取,相比传统的傅立叶描述子更加准确,最后采用了传统的三层BP网络作为模式识别器,手势训练集和测试集的识别率分别达到了95.9%和95%。 展开更多
关键词 肤色模型 手势分割 手势识别 归一化的傅立叶描述子
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一种复杂背景下的手势分割新方法 被引量:10
7
作者 刘俊梅 阮秋琦 《北京电子科技学院学报》 2006年第2期23-27,共5页
从复杂的彩色图像中快速划分出手势,是手势识别的关键步骤,它处理的好坏直接影响到手势识别的效果。本文在分析现有方法的基础上,提出了一种基于复杂背景下的手势分割新方法。首先,在RGB模式空间里利用1.0<R/G<1.3建立第一个肤色... 从复杂的彩色图像中快速划分出手势,是手势识别的关键步骤,它处理的好坏直接影响到手势识别的效果。本文在分析现有方法的基础上,提出了一种基于复杂背景下的手势分割新方法。首先,在RGB模式空间里利用1.0<R/G<1.3建立第一个肤色模型,然后将HSV空间改进为更适合于肤色特征的模式空间HS謘V,在对H特征进行简化的基础上,建立第二个肤色模型,最后将这两种肤色模型相结合,得到复杂背景下的手势分割新方法。实验结果表明,这种方法的算法简单,易于实现,分割效果较好,并可用于实时图像处理。 展开更多
关键词 人机交互 RGB模式空间 HS’V模式空间 手势分割
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基于肤色检测技术的手势分割 被引量:7
8
作者 范保玲 王民 董颖娣 《计算机技术与发展》 2008年第3期105-108,共4页
手语是聋哑人使用的语言。在手势输入设备发展二十多年以后,许多人仍然发现在与聋哑人的互动交流中存在着一定的困难。因此应该努力使计算机适应自然的交流方式。文中的目的是利用肤色检测程序从整个图像上获取有意义的手势区域,并处理... 手语是聋哑人使用的语言。在手势输入设备发展二十多年以后,许多人仍然发现在与聋哑人的互动交流中存在着一定的困难。因此应该努力使计算机适应自然的交流方式。文中的目的是利用肤色检测程序从整个图像上获取有意义的手势区域,并处理不同室内背景和照明情况下的手势,为进一步的手语识别做准备。对几个静态手势的检测过程进行了实验评估,并就结果进行了讨论。 展开更多
关键词 肤色检测 手势分割 颜色模型 手语
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复杂环境中多信息融合的手势识别 被引量:8
9
作者 赵爱芳 裴东 +2 位作者 王全州 杨鸿武 安占福 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第5期180-184,共5页
针对复杂环境中的手势识别问题,提出了一种融合深度信息和红外信息的手势识别方法。首先利用Kinect摄像头的深度信息进行动态实时手势分割,然后融合红外图像复原手势区域。解决了实时手势分割和利用手势的空间分布特征进行手势识别时由... 针对复杂环境中的手势识别问题,提出了一种融合深度信息和红外信息的手势识别方法。首先利用Kinect摄像头的深度信息进行动态实时手势分割,然后融合红外图像复原手势区域。解决了实时手势分割和利用手势的空间分布特征进行手势识别时由于分割的手势区域有缺损或有人脸干扰时识别率低的问题。经实验验证,提出的方法不仅不受环境光线的影响,而且可以识别区分度较小的手势,对旋转、缩放、平移的手势识别也具有鲁棒性。对于区分度较大的手势,识别率高达100%。 展开更多
关键词 手势分割 空间特征向量 手势识别 深度信息 红外信息 复杂环境
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基于Kinect传感器和HOG特征的静态手势识别 被引量:6
10
作者 邹潇 郑庆庆 李冰 《软件导刊》 2018年第2期28-30,34,共4页
手势识别是人机交互领域的一种重要手段。针对现有算法识别率低,鲁棒性弱的问题,本文基于Kinect传感器获取的手势深度图像,对复杂背景干扰下的手部区域进行分割,然后利用梯度方向直方图(HOG)对手部灰度图像进行特征提取,最后利用最小马... 手势识别是人机交互领域的一种重要手段。针对现有算法识别率低,鲁棒性弱的问题,本文基于Kinect传感器获取的手势深度图像,对复杂背景干扰下的手部区域进行分割,然后利用梯度方向直方图(HOG)对手部灰度图像进行特征提取,最后利用最小马氏距离分类器进行建模、分类,实现静态手势识别。根据Kinect传感器获取的深度信息结合阈值分割法,能够准确地检测手部区域,为后续识别打下良好的基础。而HOG特征适应光照的变化,且具有几何不变矩的特性。实验结果表明,本文提出的手势识别方法在光照变化和复杂背景干扰下具有较强的鲁棒性和较高的识别率。 展开更多
关键词 Kinect传感器 深度信息 HOG特征 手势分割 手势识别
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一种基于视觉的手势识别系统 被引量:6
11
作者 付潇聪 王浩平 《电子设计工程》 2017年第17期26-30,共5页
本文提出一种基于视觉的手势识别方法。系统由两部分组成:分割部分与识别部分。对手掌的分割:采用基于肤色的阈值分割结合YCrCb颜色空间算法,同时能够去掉人脸、多余的胳膊部分及其他噪声,得到只包含手掌的二值图。对手势的识别:采用二... 本文提出一种基于视觉的手势识别方法。系统由两部分组成:分割部分与识别部分。对手掌的分割:采用基于肤色的阈值分割结合YCrCb颜色空间算法,同时能够去掉人脸、多余的胳膊部分及其他噪声,得到只包含手掌的二值图。对手势的识别:采用二值图片Hu矩作为手势特征,利用BP神经网络对特征进行训练,最终实现对手指根数及一些特殊手势的识别。实验表明,该系统能有效分割手掌部分,达到对静态手势95%以上的识别率。 展开更多
关键词 手势识别 手势分割 HU矩 人工神经网络
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基于Kinect深度图像信息的手势分割和指尖检测算法 被引量:5
12
作者 徐鹏飞 张红英 《西南科技大学学报》 CAS 2014年第1期49-54,共6页
为克服传统二维彩色图像处理算法易受周围环境、光照变化、背景等因素的影响,提出利用Kinect深度图像信息,实现一种快速鲁棒的手势分割与指尖检测算法。首先,根据Kinect得到的深度信息对非人体部分图像进行筛选,得到包含人手的人体图像... 为克服传统二维彩色图像处理算法易受周围环境、光照变化、背景等因素的影响,提出利用Kinect深度图像信息,实现一种快速鲁棒的手势分割与指尖检测算法。首先,根据Kinect得到的深度信息对非人体部分图像进行筛选,得到包含人手的人体图像;然后对当前得到的人体图像进行直方图分析,计算能够区分人手与非人手的阈值,并通过该阈值对人体图像进行分割得到人手图像;最后,对人手图像进行形态学处理,计算掌心位置,并提取手部轮廓,结合人手轮廓关键几何特征对指尖进行有效检测。实验表明,该方法能够实时、有效地对指尖进行检测。 展开更多
关键词 体感相机 深度图像 手势分割 指尖检测 类间方差
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复杂背景下的手势分割及掌心检测 被引量:3
13
作者 潘丹丹 柳灿雄 聂建华 《工业控制计算机》 2016年第1期109-110,115,共3页
在手势识别系统的研究中,手势分割与掌心检测是实时手势识别系统中的重要环节。介绍了一种快速的、鲁棒的手势分割与掌心检测方法。首先通过改进后的高斯肤色模型检测出肤色目标,然后综合运用手势的几何特征将手势与背景准确分离。最后... 在手势识别系统的研究中,手势分割与掌心检测是实时手势识别系统中的重要环节。介绍了一种快速的、鲁棒的手势分割与掌心检测方法。首先通过改进后的高斯肤色模型检测出肤色目标,然后综合运用手势的几何特征将手势与背景准确分离。最后为了验证该方法的有效性,进行了不同背景、不同手势的提取实验。实验结果表明,该系统方法可行,可为下一步人机交互系统中的手势识别和理解打下良好的基础。 展开更多
关键词 手势识别 手势分割 掌心检测 高斯肤色模型 几何特性
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基于形状特征检测的手势感兴趣区提取方法 被引量:2
14
作者 覃文军 杨金柱 赵大哲 《机器人技术与应用》 2012年第6期39-41,共3页
针对采用肤色模型法进行手部区域分割时,人穿着的服装对手臂区域的干扰问题,本文提出了通过手部形状特征检测的手势感兴趣区提取方法。首先利用YCb'Cr'肤色模型提取手部轮廓,通过基于轮廓凸壳信息的方法提取手部轮廓区域的最小... 针对采用肤色模型法进行手部区域分割时,人穿着的服装对手臂区域的干扰问题,本文提出了通过手部形状特征检测的手势感兴趣区提取方法。首先利用YCb'Cr'肤色模型提取手部轮廓,通过基于轮廓凸壳信息的方法提取手部轮廓区域的最小外接矩形;然后结合手掌和手臂的特有形状特征识别手腕位置,准确提取出手势感兴趣区域。实验结果表明,本文方法检测手部感兴趣区域准确,对包含和不含手臂的图像中手势感兴趣区域提取均有明显效果。 展开更多
关键词 机器人 手势识别 肤色模型 手势分割
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手势交互中手部目标的动态分割 被引量:3
15
作者 郭北苑 方卫宁 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期403-405,共3页
讨论一种结合背景消除与图像形态学滤波的手部目标动态分割方法。首先,将输入图像与经过线性卡尔曼滤波提取的不包含前景运动目标的背景图像相比较,由此得到去除了背景的新图像,然后,对该图像进行图像形态学重建滤波与闭运算以去除孔洞... 讨论一种结合背景消除与图像形态学滤波的手部目标动态分割方法。首先,将输入图像与经过线性卡尔曼滤波提取的不包含前景运动目标的背景图像相比较,由此得到去除了背景的新图像,然后,对该图像进行图像形态学重建滤波与闭运算以去除孔洞与噪声。因为卡尔曼滤波可以实现背景图像的自适应提取,该方法可有效地实现复杂背景中手部目标的动态分割。 展开更多
关键词 手势分割 复杂背景 图像处理 虚拟现实
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基于改进的Mask R-CNN的手势分割与识别方法 被引量:2
16
作者 张继凯 张然 +2 位作者 赵君 吕晓琪 王月明 《计算机应用与软件》 北大核心 2022年第10期155-161,共7页
针对传统手势识别算法中识别率较低、鲁棒性差、分割准确性不佳等问题,提出一种基于改进的Mask R-CNN的手势分割与识别算法。通过引入基于多尺度特征融合的特征金字塔网络和优化的候选窗口分类器,避免训练过程中的过拟合,能够有效提高... 针对传统手势识别算法中识别率较低、鲁棒性差、分割准确性不佳等问题,提出一种基于改进的Mask R-CNN的手势分割与识别算法。通过引入基于多尺度特征融合的特征金字塔网络和优化的候选窗口分类器,避免训练过程中的过拟合,能够有效提高识别准确率;通过引入基于评分策略的像素级分割掩码,实现分割精度的进一步提升。实验结果表明,基于Mask R-CNN的改进算法能够有效避免训练过程中产生的过拟合问题,与传统算法相比,该算法具有更高的手势识别率、更佳的分割精度和鲁棒性。 展开更多
关键词 手势识别 实例分割 Mask R-CNN 目标检测
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基于运动历史图像和椭圆拟合的手势分割 被引量:2
17
作者 史久根 陈志辉 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第22期199-202,共4页
针对当前常用的手势分割方法较难适应复杂的光照环境,提出了一种新的方法。该方法先从视频序列获取运动历史图像(Motion History Image,MHI),对MHI进行运动区域分割,然后在这些运动区域筛选出手势区域。为了克服手势区域分割偏大的问题... 针对当前常用的手势分割方法较难适应复杂的光照环境,提出了一种新的方法。该方法先从视频序列获取运动历史图像(Motion History Image,MHI),对MHI进行运动区域分割,然后在这些运动区域筛选出手势区域。为了克服手势区域分割偏大的问题,提出了利用该区域内的当前运动轮廓做椭圆拟合,进而得到精度更高的手势分割结果。实验结果表明,提出的方法能够有效地分割出手势,并且和传统方法相比较更能适应不同的光照环境。 展开更多
关键词 手势分割 帧间差分 运动分割 运动历史图像 椭圆拟合
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基于骨架运算的动态手势定位及识别算法 被引量:1
18
作者 刘耀杰 舒畅 傅志中 《电子科技》 2014年第3期7-11,共5页
为满足在不同背景条件下用户的手势识别需求,提出了一种对于动态手势定位及识别的算法。在摄像头固定、目标移动的前提下,采用ViBe算法对背景建模后结合肤色检测,对手势目标区域进行检测。文中提出了掌心的定位方法,算法利用形态学骨架... 为满足在不同背景条件下用户的手势识别需求,提出了一种对于动态手势定位及识别的算法。在摄像头固定、目标移动的前提下,采用ViBe算法对背景建模后结合肤色检测,对手势目标区域进行检测。文中提出了掌心的定位方法,算法利用形态学骨架运算提取图像特征,为解决用户不同衣着和动作造成判断区域的多样性和不确定性,进行有效区域选取后定位掌心坐标,根据掌心坐标通过似圆度和掌心极坐标进行手势定位和识别。实验结果证明,所提算法能够在复杂背景下准确地对手掌高于手肘的手势判断出掌心点,分割出手掌并进行手势识别,该算法同时拥有较好的鲁棒性和实时性。 展开更多
关键词 手势识别 手势分割 特征提取 抽骨架运算 形态学运算 掌心定位
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融合SSD目标检测的自适应手势分割方法 被引量:1
19
作者 卫保国 徐勇 +1 位作者 刘金玮 周佳明 《信号处理》 CSCD 北大核心 2020年第7期1038-1047,共10页
基于运动信息与肤色特征相结合的手势分割是目前最主流的手势分割方法,该类方法易受光照变化、背景变化、运动轨迹重合等因素的影响,并且所采用的肤色模型对不同肤色的手势不具有适应性。针对以上问题,提出了一种先检测手势再自适应分... 基于运动信息与肤色特征相结合的手势分割是目前最主流的手势分割方法,该类方法易受光照变化、背景变化、运动轨迹重合等因素的影响,并且所采用的肤色模型对不同肤色的手势不具有适应性。针对以上问题,提出了一种先检测手势再自适应分割手势的方法。首先设计了一种基于空洞卷积的主干网络和一套Anchor方案将SSD(single shot multi-box detector)改进为手势检测模型,通过该模型初步分割出手势ROI(region of interest)以避免类肤色背景的影响。然后根据手势ROI建立YCrCb高斯肤色模型,以使肤色模型对不同的手势肤色具有很好的适应能力。实验结果表明,在多种复杂场景下,本文的手势分割算法能够避免类肤色背景的影响并且对不同肤色的手势都取得了非常好的分割效果。 展开更多
关键词 手势检测 手势分割 空洞卷积 肤色模型
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基于风格迁移的手势分割方法
20
作者 陈明瑶 徐琨 李晓旋 《计算机与现代化》 2021年第5期20-25,37,共7页
基于全卷积神经网络的手势分割方法过于依赖大量精准标注的训练样本,同时由于提取特征中缺乏足够的上下文信息,常出现类内不一致的错分现象。针对上述问题,本文提出一种基于风格迁移的手势分割方法。首先选择HGR-Net手势分割网络的前5... 基于全卷积神经网络的手势分割方法过于依赖大量精准标注的训练样本,同时由于提取特征中缺乏足够的上下文信息,常出现类内不一致的错分现象。针对上述问题,本文提出一种基于风格迁移的手势分割方法。首先选择HGR-Net手势分割网络的前5层作为主干网络,并在主干网各层添加上下文信息增强层,使用全局均值池化操作,结合通道注意机制,增强显著性特征通道的权值,保证特征上下文信息的连续性,从而解决类内不一致问题;其次,本文还提出一种基于风格迁移的领域自适应方法,使用VGG网络,对源域测试图像进行风格迁移预处理,使其同时具有自身内容和目标域训练样本图像的风格,提高本文的手势分割模型的泛化能力,从而解决跨域样本的分割问题。使用OUHANDS数据集进行测试,本文的手势分割结果mIoU和MPA分别为0.9143和0.9363,较HGR-Net手势分割网络提高了3.2个百分点和1.8个百分点。使用本文的风格迁移方法,并在自采集数据集上进行测试,迁移后的mIoU和MPA值分别提高了19个百分点和23个百分点。本文的风格迁移领域自适应方法为无标记样本的跨域分割提供了一种新的思路。 展开更多
关键词 手势分割 HGR-Net 上下文 风格迁移
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