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基于Kinect的动态手势识别算法改进与实现
被引量:
6
1
作者
李国友
孟岩
+1 位作者
闫春玮
宋成全
《高技术通讯》
EI
CAS
北大核心
2019年第9期841-851,共11页
为解决隐马尔科夫模型(HMM)算法在动态手势识别中存在的准确率不高、容易受未定义手势的干扰、难以适应复杂背景等问题,本文提出了一种基于Kinect V2传感器改进的HMM动态手势识别方法。该方法进行手势分割后,以质心运动轨迹正切角的值...
为解决隐马尔科夫模型(HMM)算法在动态手势识别中存在的准确率不高、容易受未定义手势的干扰、难以适应复杂背景等问题,本文提出了一种基于Kinect V2传感器改进的HMM动态手势识别方法。该方法进行手势分割后,以质心运动轨迹正切角的值进行均匀量化编码,通过设置概率阈值模型及编码的种类来排除未定义手势、进行动态手势识别,并对比不同实验环境下的识别效果。实验结果表明,改进后的HMM算法有效地排除了多种未定义手势,能够适应复杂背景和黑暗条件,而且能够提高对已定义手势的识别率。
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关键词
KINECT
V2传感器
动态
手势
识别
改进隐马尔科夫模型(HMM)
未定义
手势
识别率
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职称材料
题名
基于Kinect的动态手势识别算法改进与实现
被引量:
6
1
作者
李国友
孟岩
闫春玮
宋成全
机构
燕山大学电气工程学院
出处
《高技术通讯》
EI
CAS
北大核心
2019年第9期841-851,共11页
基金
国家自然科学基金(F2012203111)
河北省高等学校科学技术研究青年基金(2011139)资助项目
文摘
为解决隐马尔科夫模型(HMM)算法在动态手势识别中存在的准确率不高、容易受未定义手势的干扰、难以适应复杂背景等问题,本文提出了一种基于Kinect V2传感器改进的HMM动态手势识别方法。该方法进行手势分割后,以质心运动轨迹正切角的值进行均匀量化编码,通过设置概率阈值模型及编码的种类来排除未定义手势、进行动态手势识别,并对比不同实验环境下的识别效果。实验结果表明,改进后的HMM算法有效地排除了多种未定义手势,能够适应复杂背景和黑暗条件,而且能够提高对已定义手势的识别率。
关键词
KINECT
V2传感器
动态
手势
识别
改进隐马尔科夫模型(HMM)
未定义
手势
识别率
Keywords
Kinect V2 sensor
dynamic gesture recognition
improved hidden Markov model(HMM)
undefined gesture
recognition rate
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Kinect的动态手势识别算法改进与实现
李国友
孟岩
闫春玮
宋成全
《高技术通讯》
EI
CAS
北大核心
2019
6
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职称材料
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