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基于改进LLE算法的手势特征提取研究 被引量:1
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作者 张翔 席奇 刘承启 《计算机仿真》 北大核心 2021年第12期142-145,159,共5页
在人机交互领域中,基于视觉的手势特征提取成为研究的热点,但手势存在较大范围的变化,很难实现对手势的有效分类。研究了一种基于LLE改进算法的手势特征提取方法。先将手势特征数据中的某个数据点与邻近数据点组成局部线性关系,对重构... 在人机交互领域中,基于视觉的手势特征提取成为研究的热点,但手势存在较大范围的变化,很难实现对手势的有效分类。研究了一种基于LLE改进算法的手势特征提取方法。先将手势特征数据中的某个数据点与邻近数据点组成局部线性关系,对重构误差进行拉格朗日乘子算法优化处理,求出新的局部重建权值矩阵,为了使局部线性关系能够满足低维度空间,通过求解映射矩阵的方法,将手势特征样本数据的目标特征空间映射到低维度空间中。采用稀疏观察手势描述法对手势特征进行提取,根据手势参数对手势轨迹数据进行归一化处理,为了提高手势特征提取的实时性,采用支持向量分类器的方法将手势从难以分类的空间映射到高维度的手势空间中。实验结果表明,所提方法对手势的查准率和召回率较高,泛化性较好,即使在样本数据很少的情况下,也具有较好的识别效果。 展开更多
关键词 手势特征提取 局部重建权值矩阵 映射矩阵 稀疏观察 归一化处理
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