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基于Kinect的中国手语识别
被引量:
5
1
作者
杨勇
叶梅树
《重庆邮电大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2013年第6期834-841,849,共9页
基于微软Kinect提取的深度图像信息,提出了一种新的中国手语识别方法。该方法首先利用Kinect获取人体主要骨骼的3D坐标和手的3D坐标;然后根据中国手语的手型、手的位置和手的方向3个主要构造成分,分别采用DBSCAN和K-means聚类算法获取...
基于微软Kinect提取的深度图像信息,提出了一种新的中国手语识别方法。该方法首先利用Kinect获取人体主要骨骼的3D坐标和手的3D坐标;然后根据中国手语的手型、手的位置和手的方向3个主要构造成分,分别采用DBSCAN和K-means聚类算法获取手语特征中的手的位置基元和方向基元,提出一种结合CLTree和Attribute bagging聚类集成方法提取手型基元;最后将这3类基元进行组合采用模板匹配方法识别中国手语。通过对选取的72个中国手语进行识别实验,平均识别率为90.35%,实验结果说明了方法的可行性。
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关键词
中国手语识别
基元
聚类
KINECT
原文传递
题名
基于Kinect的中国手语识别
被引量:
5
1
作者
杨勇
叶梅树
机构
重庆邮电大学计算机科学与技术研究所
出处
《重庆邮电大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2013年第6期834-841,849,共9页
基金
重庆市自然科学基金(CSTC
2007BB2445)
+1 种基金
重庆市教委科学技术研究项目(KJ110522)
重庆邮电大学科研基金(A2009-26)~~
文摘
基于微软Kinect提取的深度图像信息,提出了一种新的中国手语识别方法。该方法首先利用Kinect获取人体主要骨骼的3D坐标和手的3D坐标;然后根据中国手语的手型、手的位置和手的方向3个主要构造成分,分别采用DBSCAN和K-means聚类算法获取手语特征中的手的位置基元和方向基元,提出一种结合CLTree和Attribute bagging聚类集成方法提取手型基元;最后将这3类基元进行组合采用模板匹配方法识别中国手语。通过对选取的72个中国手语进行识别实验,平均识别率为90.35%,实验结果说明了方法的可行性。
关键词
中国手语识别
基元
聚类
KINECT
Keywords
Chinese sign language recognition
subwords
cluster
Kinect
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Kinect的中国手语识别
杨勇
叶梅树
《重庆邮电大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2013
5
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