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10.3969/j.issn.1006-9348.2019.01.082

融合深度信息和稀疏自编码的手势识别算法

引用
针对目前深度手势识别算法无法有效去除手腕区域干扰且识别率较低的问题,提出了一种融合深度信息和稀疏自编码的手势识别算法.改进算法利用深度信息和肤色信息相结合的方法对样本图像进行粗分割,对分割后的图像采用手势端点检测和可变阈值算法进行精确分割,去除人体手腕区域的干扰,得到精确的手势分割区域.然后将分割后的样本图像输入稀疏自编码神经网络中进行无监督的训练与特征提取,并将提取的特征输入到softmax分类器中进行识别,得到手势的识别结果.仿真结果表明,改进算法能够有效去除手腕区域部分,且具有更高的识别率.

深度信息、手势分割、手势识别、稀疏自编码

36

TP391.4(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金资助项目61403164

2019-03-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

397-402

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计算机仿真

1006-9348

11-3724/TP

36

2019,36(1)

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