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基于改进AlexNet的双模态握笔手势识别
被引量:
1
1
作者
张璐
陶然
+1 位作者
彭志飞
丁金洋
《智能计算机与应用》
2021年第6期51-55,62,共6页
本文提出了一种基于改进AlexNet的双模态握笔手势识别方法。该方法根据握笔手势特征自建了 8 100张握笔手势数据集,对数据集进行了手势分割获取二值图像、骨架提取获取包含原图的骨架图像等处理,并将处理后的2种类型图像构成双模态图像...
本文提出了一种基于改进AlexNet的双模态握笔手势识别方法。该方法根据握笔手势特征自建了 8 100张握笔手势数据集,对数据集进行了手势分割获取二值图像、骨架提取获取包含原图的骨架图像等处理,并将处理后的2种类型图像构成双模态图像输入至改进的AlexNet中。针对AlexNet提取握笔手势特征不充分的问题,本文将AlexNet第一层的卷积核大小修改为3×3,并在卷积层之后添加了批量归一化、注意力机制。通过实验证明,该方法对9种握笔手势的平均识别率达到75.6%,分别高于骨架图像、分割图像、AlexNet网络11%、16%和13%,证明了该模型对握笔手势识别的有效性。
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关键词
手势
分割
骨架提取
双模态输入
AlexNet
握笔手势识别
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职称材料
题名
基于改进AlexNet的双模态握笔手势识别
被引量:
1
1
作者
张璐
陶然
彭志飞
丁金洋
机构
东华大学计算机科学与技术学院
出处
《智能计算机与应用》
2021年第6期51-55,62,共6页
文摘
本文提出了一种基于改进AlexNet的双模态握笔手势识别方法。该方法根据握笔手势特征自建了 8 100张握笔手势数据集,对数据集进行了手势分割获取二值图像、骨架提取获取包含原图的骨架图像等处理,并将处理后的2种类型图像构成双模态图像输入至改进的AlexNet中。针对AlexNet提取握笔手势特征不充分的问题,本文将AlexNet第一层的卷积核大小修改为3×3,并在卷积层之后添加了批量归一化、注意力机制。通过实验证明,该方法对9种握笔手势的平均识别率达到75.6%,分别高于骨架图像、分割图像、AlexNet网络11%、16%和13%,证明了该模型对握笔手势识别的有效性。
关键词
手势
分割
骨架提取
双模态输入
AlexNet
握笔手势识别
Keywords
gesture segmentation
skeleton extraction
bimodal input
alexNet
pen-holding gesture recognition
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进AlexNet的双模态握笔手势识别
张璐
陶然
彭志飞
丁金洋
《智能计算机与应用》
2021
1
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