基于視覺的靜態(tài)手勢識(shí)別算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的迅猛發(fā)展,研究符合人際交流習(xí)慣的新穎人機(jī)交互技術(shù)變得異?;钴S,也取得了可喜的進(jìn)步。這些研究包括人臉識(shí)別、表情解釋、口形(唇讀)識(shí)別、頭部方位檢測、視線跟蹤、三維定位、手勢識(shí)別與人體姿勢識(shí)別等等。其中,手勢識(shí)別是當(dāng)前比較熱門的研究課題。
  本文對基于視覺的靜態(tài)手勢識(shí)別技術(shù)進(jìn)行了比較深入的研究,并對其中的部分關(guān)鍵算法進(jìn)行了改進(jìn)。整個(gè)研究過程分為四大部分,即手勢圖像的獲取、手勢圖像的預(yù)處理、手勢圖像的特征提取和手勢圖

2、像的識(shí)別。具體工作如下:
  1.手勢圖像的獲取方面,本文使用WINDOWS操作系統(tǒng)自身攜帶的VFW(Video for Windows)API函數(shù),通過其AVICAP模塊中的消息、宏函數(shù)、結(jié)構(gòu)以及回調(diào)函數(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)視頻幀的捕獲,并把得到的視頻幀存放到自定義的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)DffiINFO中。
  2.手勢圖像的預(yù)處理方面,本文首先使用灰度直方圖算法將手勢圖像二值化,然后根據(jù)本文提出的一種復(fù)合型去噪算法對圖像消噪,再后采用掏空內(nèi)部點(diǎn)

3、的方法對手勢目標(biāo)進(jìn)行輪廓提取,最后采用八鄰域掃描法對手勢目標(biāo)進(jìn)行邊界跟蹤。
  3.手勢圖像的特征提取方面,本文首先研究了人手的常見特征,如人手的面積、人手的矩形輪廓面積、手指(除拇指外)個(gè)數(shù)等,然后根據(jù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn),提出了手勢圖像的網(wǎng)格特征提取方法。
  4.手勢圖像的識(shí)別方面,本文采用了二次分類法,即首先用人手的常見特征對手勢圖像進(jìn)行粗分類,然后用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法進(jìn)行細(xì)分類,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入層輸入的是手勢圖像的網(wǎng)格特征,

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