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Japanese Sign Language Recognition by Combining Joint Skeleton-Based Handcrafted and Pixel-Based Deep Learning Features with Machine Learning Classification
1
作者 Jungpil Shin Md.Al Mehedi Hasan +2 位作者 Abu Saleh Musa Miah Kota Suzuki Koki Hirooka 《Computer Modeling in Engineering & Sciences》 SCIE EI 2024年第6期2605-2625,共21页
Sign language recognition is vital for enhancing communication accessibility among the Deaf and hard-of-hearing communities.In Japan,approximately 360,000 individualswith hearing and speech disabilities rely on Japane... Sign language recognition is vital for enhancing communication accessibility among the Deaf and hard-of-hearing communities.In Japan,approximately 360,000 individualswith hearing and speech disabilities rely on Japanese Sign Language(JSL)for communication.However,existing JSL recognition systems have faced significant performance limitations due to inherent complexities.In response to these challenges,we present a novel JSL recognition system that employs a strategic fusion approach,combining joint skeleton-based handcrafted features and pixel-based deep learning features.Our system incorporates two distinct streams:the first stream extracts crucial handcrafted features,emphasizing the capture of hand and body movements within JSL gestures.Simultaneously,a deep learning-based transfer learning stream captures hierarchical representations of JSL gestures in the second stream.Then,we concatenated the critical information of the first stream and the hierarchy of the second stream features to produce the multiple levels of the fusion features,aiming to create a comprehensive representation of the JSL gestures.After reducing the dimensionality of the feature,a feature selection approach and a kernel-based support vector machine(SVM)were used for the classification.To assess the effectiveness of our approach,we conducted extensive experiments on our Lab JSL dataset and a publicly available Arabic sign language(ArSL)dataset.Our results unequivocally demonstrate that our fusion approach significantly enhances JSL recognition accuracy and robustness compared to individual feature sets or traditional recognition methods. 展开更多
关键词 Japanese sign language(JSL) hand gesture recognition geometric feature distance feature angle feature GoogleNet
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模块化连续手语识别算法及技术综述
2
作者 孟巾凯 彭健钧 +3 位作者 肖智东 郭立 金凯 郑彤 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2024年第10期2428-2441,共14页
手语是听障人士和其他人之间重要的沟通方式,但许多普通人看不懂手语,导致听障人士和普通人交流障碍.随着深度学习网络在连续手语识别方向的应用,算法大模型为复杂难懂的连续手语动作翻译成通俗易懂的文本语句提供了技术基础.但是连续... 手语是听障人士和其他人之间重要的沟通方式,但许多普通人看不懂手语,导致听障人士和普通人交流障碍.随着深度学习网络在连续手语识别方向的应用,算法大模型为复杂难懂的连续手语动作翻译成通俗易懂的文本语句提供了技术基础.但是连续手语识别仍然面临着冗余帧过多,空间特征提取和时间特征提取网络不平衡,手语语序与文本语序不匹配等诸多问题.因此,研究准确率高、耗时少、场景通用性高的连续手语识别算法成为计算机视觉领域的热点问题之一.本文首先分析单模态和多模态的连续手语识别框架,并重点阐述关键帧提取、特征提取、序列学习3个模块在连续手语识别中的作用,以及模块中所用网络的优势与不足,然后总结连续手语数据集以及识别结果的评价指标,最后阐述连续手语识别算法的难点并展望其未来的发展方向. 展开更多
关键词 关键帧提取 特征提取 序列学习 连续手语识别 综述
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多尺度视觉特征提取及跨模态对齐的连续手语识别
3
作者 郭乐铭 薛万利 袁甜甜 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2024年第10期2762-2769,共8页
连续手语识别研究中,视觉特征的有效表示是提升识别效果的关键。然而,手语动作时序长度的差异性及手语弱标注现象,使得有效的视觉特征提取更加困难。针对上述问题,提出了多尺度视觉特征提取及跨模态对齐的连续手语识别方法(MECA)。该方... 连续手语识别研究中,视觉特征的有效表示是提升识别效果的关键。然而,手语动作时序长度的差异性及手语弱标注现象,使得有效的视觉特征提取更加困难。针对上述问题,提出了多尺度视觉特征提取及跨模态对齐的连续手语识别方法(MECA)。该方法主要包含多尺度视觉特征提取模型和跨模态对齐约束。在多尺度视觉特征提取模型中,并行地融合具备不同扩张因子的瓶颈残差结构,来丰富多尺度时序感受野,用于提取不同时序长度的手语视觉特征,同时采用层级复用设计进一步强化视觉特征表示。在跨模态对齐约束中,采用动态时间规整建模手语视觉特征和文本特征之间的内在联系,其中,文本特征提取由多层感知机和长短期记忆网络协作实现。在具备挑战性的公开数据集RWTH-2014、RWTH-2014T、CSL-Daily上进行实验,结果表明所提方法达到目前具有竞争力的性能。上述实验验证了所提的采用多尺度的方式可以捕捉不同时序长度的手语动作,以及构建跨模态对齐约束的思路是正确且有效的,适用于弱监督条件下的连续手语识别任务。 展开更多
关键词 连续手语识别 多尺度 跨模态对齐约束 视频视觉特征 文本特征
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基于迁移学习的跨对象手语手势识别方法 被引量:2
4
作者 王天然 王琦 王青山 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2023年第S01期119-123,共5页
手语是听障人士重要的交流工具,准确识别手语可以减少健全人和听障人士之间的交流障碍。一般深度学习识别模型的性能高度依赖于所采集的数据,这导致模型跨对象泛化能力较差。因此,通过迁移学习的方法设计一种具有跨对象泛化能力的手语... 手语是听障人士重要的交流工具,准确识别手语可以减少健全人和听障人士之间的交流障碍。一般深度学习识别模型的性能高度依赖于所采集的数据,这导致模型跨对象泛化能力较差。因此,通过迁移学习的方法设计一种具有跨对象泛化能力的手语手势识别模型。首先,使用特征提取器融合表面肌电流(Surface Electromyography,sEMG)信号和惯性传感器(Inertial Measurement Unit,IMU)信号。然后,提出一种域对抗训练方法,其可以仅依靠源域数据完成特征提取器和域分类器的对抗训练,实现特征提取从源域到目标域的迁移。最后,在手势分类器中利用域不变特征实现手语手势跨对象识别,提高了模型的泛化能力。实验表明,在包含200种手语手势共60000条手语样本数据集上,所提模型可将手语跨对象识别准确率提高到85.1%。 展开更多
关键词 手语手势识别 特征融合 域对抗 迁移学习 特征迁移
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基于手语表达内容与表达特征的手语识别技术综述 被引量:2
5
作者 陶唐飞 刘天宇 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第10期3439-3457,共19页
手语识别(SLR)技术是打破听障人群与健听人群间交流壁垒的重要技术手段。该文综述了近几年的手语数据集、评价指标以及手语识别方法。首先,系统梳理了手语数据集并分析了手语识别方法的数据集发展方向。其次,详细介绍了手语识别方法的... 手语识别(SLR)技术是打破听障人群与健听人群间交流壁垒的重要技术手段。该文综述了近几年的手语数据集、评价指标以及手语识别方法。首先,系统梳理了手语数据集并分析了手语识别方法的数据集发展方向。其次,详细介绍了手语识别方法的评价指标。然后,根据手语表达内容、手语识别方法所采用的特征分类总结分析了孤立词手语识别方法与连续语句识别方法、仅依靠手部特征的手语识别方法与多特征融合的手语识别方法。最后探讨了手语识别技术面临的挑战及其发展方向。 展开更多
关键词 手语识别技术 手语数据集 孤立词手语识别 连续手语识别 多特征融合手语识别
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基于残差时移模块和双流网络的手语识别方法
6
作者 蔡畅 林靖宇 《计算机与数字工程》 2023年第12期2841-2845,2851,共6页
目前存在的手语识别方法中,多模态图像被广泛使用,但多模态数据形式复杂,不易操作。此外,现存的手语识别方法无法有效聚合全局与运动区域局部信息。基于改善手语识别方法的目的,论文提出了一种仅使用RGB图像的基于残差时移模块与双流网... 目前存在的手语识别方法中,多模态图像被广泛使用,但多模态数据形式复杂,不易操作。此外,现存的手语识别方法无法有效聚合全局与运动区域局部信息。基于改善手语识别方法的目的,论文提出了一种仅使用RGB图像的基于残差时移模块与双流网络的手语识别方法。双流网络两分支改进为全局图像分支与运动区域局部分支,运动区域局部分支采用语义分割算法进行运动区域分割,解决了以往运动区域难以定位的问题。两分支通过数据融合将全局与局部信息有效聚合。在SLR500开源数据集上进行实验,该方法获得高达94.7%的识别率。 展开更多
关键词 手语识别 双流网络 时域位移 全局特征 运动区域局部分割 数据融合
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大规模连续中国手语数据集的创建与分析 被引量:8
7
作者 袁甜甜 赵伟 +1 位作者 杨学 胡彬 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第11期110-116,共7页
绝大多数健听人不懂手语导致听障人在找工作、就医、法律咨询等各生活、工作领域中遇到了极大的沟通障碍,而手语翻译员需要提前预约,成本也非常高,所以很多科研工作者都开始利用机器学习来开发手语自动翻译器,但其中的大部分研究都因为... 绝大多数健听人不懂手语导致听障人在找工作、就医、法律咨询等各生活、工作领域中遇到了极大的沟通障碍,而手语翻译员需要提前预约,成本也非常高,所以很多科研工作者都开始利用机器学习来开发手语自动翻译器,但其中的大部分研究都因为受到了数据集规模和质量的影响而效果不佳。为解决上述矛盾和问题,创建了目前全球最大的中国连续手语数据集,并使用了考虑身体关节的位置、面部表情及手指关节的端到端的深度学习模型进行有效训练。结论突显了现代深度学习技术在识别复杂手语方面的巨大优势,针对较小子集的BLEU-4已达到30.8。 展开更多
关键词 手语识别 深度学习 数据集 特征提取 端到端
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基于ANN/HMM的中国手语识别系统 被引量:11
8
作者 吴江琴 高文 +1 位作者 陈熙霖 刘伟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 1999年第9期1-4,35,共5页
手语是聋哑人使用的语言。它是由手形动作辅之以表倩姿势为符号构成的比较稳定的表达系统,是一种靠动作/视觉交际的特殊的语言。一方面,手语识别可以作为健全人与聋哑人之间的翻译,为聋哑人提供更好的服务;另一方面,作为人体语言... 手语是聋哑人使用的语言。它是由手形动作辅之以表倩姿势为符号构成的比较稳定的表达系统,是一种靠动作/视觉交际的特殊的语言。一方面,手语识别可以作为健全人与聋哑人之间的翻译,为聋哑人提供更好的服务;另一方面,作为人体语言理解的一部分,手语识别可作为人机交互的一种手段。该文实现了基于ANN/HMM的手语识别系统,采用ANN方法建立了关于手形、位置、方向的特征映射器,并在建立手形特征映射器的过程中,给出了多特征多分类器融合算法。实验证明,基于ANN/HMM的手语识别系统是可行及实用的。 展开更多
关键词 手语识别 特征映射器 ANN/HMM 语言信息处理
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一种中国手语单手词汇识别系统 被引量:5
9
作者 邹伟 原魁 +1 位作者 臧爱云 张海波 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2003年第2期290-293,共4页
利用数据手套、视觉设备和肘部弯曲传感器作为输入设备,提出了一种基于特征匹配和信息融合的中国手语单手词汇识别系统。首先利用手姿信息和手势信息的类型判别来确定待识词所属类别,并选择相应的词库;然后根据所属类别将待识词和库中... 利用数据手套、视觉设备和肘部弯曲传感器作为输入设备,提出了一种基于特征匹配和信息融合的中国手语单手词汇识别系统。首先利用手姿信息和手势信息的类型判别来确定待识词所属类别,并选择相应的词库;然后根据所属类别将待识词和库中词的相应特征按一定的规则进行匹配;最后利用D-S证据理论将各特征的匹配结果进行融合,选择具有最大基本概率赋值的词汇作为输出。实验结果表明,该系统不但具有较好的实时性和灵活性,而且识别率比较高。 展开更多
关键词 中国手语单手词汇识别系统 手势信息 信息处理 手姿信息 特征匹配 手语识别 D-S证据理论 计算机
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认知视角下的美国手语象似性隐喻特征探究 被引量:4
10
作者 白彬 国华 周聪聪 《辽宁师范大学学报(社会科学版)》 2013年第2期276-280,共5页
隐喻不仅是一种语言现象,更是人类对世界的一种认知方式。它是人类将对某一事物的理解和认识映射到另一种事物上,通过相似点和象似性将两种事物联系起来,用产生的隐喻意义来理解另一种事物。手语作为一种特殊的人类语言,在表达时也体现... 隐喻不仅是一种语言现象,更是人类对世界的一种认知方式。它是人类将对某一事物的理解和认识映射到另一种事物上,通过相似点和象似性将两种事物联系起来,用产生的隐喻意义来理解另一种事物。手语作为一种特殊的人类语言,在表达时也体现出了隐喻现象。聋人可以通过隐喻将一些抽象的事物用手势表达出具体的含义,丰富并扩大手语的交流。从认知语言学的角度对美国手语进行研究,分析美国手语的隐喻现象及其特征,探究美国手语隐喻表达区别于有声语言隐喻表达的独有特点,即象似性和隐喻性相结合产生的双映射隐喻表达特征,旨在通过对美国手语的认知隐喻分析和研究,以促进在认知领域下对美国手语更为深入地研究和探索。 展开更多
关键词 认知视角 美国手语 象似性隐喻 特征探究
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一种单手动态手指语的识别方法 被引量:1
11
作者 邹伟 原魁 +1 位作者 刘贤华 徐春 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2003年第1期28-31,39,共5页
本文利用数据手套CAS—Glove作为输入设备,在将各手指关节的运动状态进行模糊划分的基础上,提出了一种基于多特征匹配和D—S证据理论的单手动态手指语识别方法.该方法以初始状态向量、状态概率分布和周期特征向量作为词汇的特征描述,通... 本文利用数据手套CAS—Glove作为输入设备,在将各手指关节的运动状态进行模糊划分的基础上,提出了一种基于多特征匹配和D—S证据理论的单手动态手指语识别方法.该方法以初始状态向量、状态概率分布和周期特征向量作为词汇的特征描述,通过特征匹配确定候选词的基本概率赋值,根据D—S证据理论将这些信息进行融合,确定出最终的识别结果.实验结果表明该方法具有比较好的识别率和实时性,证实了该方法的有效性. 展开更多
关键词 单手动态手指语识别 D-S 证据理论 多特征匹配 计算机 数据手套 自然语言处理
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基于ANN/HMM的手语识别方法 被引量:5
12
作者 吴江琴 高文 《计算机科学》 CSCD 北大核心 1999年第10期63-66,共4页
1 引言手语是聋哑人使用的语言。它是由手形动作辅之以表情姿势而构成的比较稳定的表达系统,是一种靠动作/视觉进行交际的特殊语言。手语识别系统与手语合成系统,共同构成“人-机手语翻译器”,为聋哑人提供更好的服务。人类交互往往声... 1 引言手语是聋哑人使用的语言。它是由手形动作辅之以表情姿势而构成的比较稳定的表达系统,是一种靠动作/视觉进行交际的特殊语言。手语识别系统与手语合成系统,共同构成“人-机手语翻译器”,为聋哑人提供更好的服务。人类交互往往声情并茂,除了采用自然语言(口语、书面语言)外,人体语言(表情、体势、手势) 展开更多
关键词 手语识别 参数估计 模式识别 计算机
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基于嘴部特征的聋哑人情感识别方法 被引量:1
13
作者 张爱华 王绍珍 陈晓雷 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2016年第1期81-85,共5页
针对聋哑人在手语交流过程中,手部经常会遮挡面部五官,无法使用针对健听人的基于五官特征的情感计算方法来识别聋哑人的情感状态这一难题,提出一种聋哑人情感识别方法.该方法首先利用肤色信息从聋哑人面部图像中提取出嘴部区域,然后对... 针对聋哑人在手语交流过程中,手部经常会遮挡面部五官,无法使用针对健听人的基于五官特征的情感计算方法来识别聋哑人的情感状态这一难题,提出一种聋哑人情感识别方法.该方法首先利用肤色信息从聋哑人面部图像中提取出嘴部区域,然后对提取到的嘴部区域进行腐蚀与膨胀运算,接着计算出嘴部区域特征值,并与训练样本中不同情感类型所对应的嘴部区域特征值进行比较,从而确定出聋哑人情感.实验结果表明,本文方法能快速准确地进行聋哑人情感判断. 展开更多
关键词 手语视频 嘴部特征 特征矢量 情感计算
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公示语的汉英翻译 被引量:392
14
作者 吕和发 《中国科技翻译》 北大核心 2004年第1期38-40,64,共4页
公示语广泛应用于我们生活的方方面面 ,因此也影响到我们生活的方方面面。英语公示语具有指示性、提示性、限制性、强制性四种突出的应用功能 ;所展示的信息状态既有“静态” ,也有“动态” ;广泛使用名词、动词、动名词、词组、短语、... 公示语广泛应用于我们生活的方方面面 ,因此也影响到我们生活的方方面面。英语公示语具有指示性、提示性、限制性、强制性四种突出的应用功能 ;所展示的信息状态既有“静态” ,也有“动态” ;广泛使用名词、动词、动名词、词组、短语、缩略语、文字与标志组合、现在时态、祈使句、规范性和标准性语汇 ,以及部分本土色彩浓厚的语汇 ,从而构成英语公示语的独特语言风格。从事汉英公示语翻译首先应考虑使用英语中规范和标准语汇进行一对一的汉英置换 ;在无对应译法的情况下宜参照英语公示语的功能要求确定语言风格进行试译 ,然后在部分海外旅游者中进行检验。 展开更多
关键词 公示语 汉语 英语 翻译 语言风格
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基于深度信息和SURF-BoW的中国手语识别算法 被引量:6
15
作者 杨全 彭进业 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2014年第8期741-749,共9页
为实现视频中手语的准确识别,提出一种基于深度图连续自适应均值漂移(DI_CamShift)和加速强健特征词包(SURF-BoW)的中国手语识别算法.该算法将Kinect作为手语视频采集设备,在获取彩色视频的同时得到其深度信息.算法首先计算深度图像中... 为实现视频中手语的准确识别,提出一种基于深度图连续自适应均值漂移(DI_CamShift)和加速强健特征词包(SURF-BoW)的中国手语识别算法.该算法将Kinect作为手语视频采集设备,在获取彩色视频的同时得到其深度信息.算法首先计算深度图像中手语手势的主轴方向角和质心位置,通过调整搜索窗口对手势准确跟踪;然后使用基于深度积分图像的OTSU算法分割手势并提取其加速强健特征(SURF),进而构建SURF-BoW作为手语特征并使用SVM识别.通过实验验证该算法在单个手语字母上的最好识别率为99.37%,平均识别率为96.24%. 展开更多
关键词 深度图连续自适应均值漂移( DI_CamShift) 加速强健特征词包( SURF-BoW) 深度图像 手语识别
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整体性框架中的体态语多维思索 被引量:7
16
作者 李凤琴 《外语与外语教学》 北大核心 2004年第12期5-7,共3页
体态语是一种非常重要的非语言交际手段。尽管不同民族、不同文化、不同时代以及不同地域的人们从来都没有中断这一交际方式的使用,然而到目前为止,体态语的研究尚未被纳入真正的科学范畴。本文从文化特征、符号特征、语义特征等方面... 体态语是一种非常重要的非语言交际手段。尽管不同民族、不同文化、不同时代以及不同地域的人们从来都没有中断这一交际方式的使用,然而到目前为止,体态语的研究尚未被纳入真正的科学范畴。本文从文化特征、符号特征、语义特征等方面对体态语进行了多维分析,抛砖引玉,以期有更多的同人加入这一话题的讨论。 展开更多
关键词 体态语 文化特征 符号性 语义特征 多义性
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中国手语关系从句篇章特征考察 被引量:2
17
作者 吕会华 高立群 巩卓 《中国听力语言康复科学杂志》 2013年第2期128-131,共4页
目的探讨中国手语关系从旬结构在篇章中的使用情况。方法在语料中设置不同的指称对象,让被试用中国手语复述语料,进行语料转写,再对语料进行分析。结果手语者叙述故事,中心名词首现时,倾向于使用限制修饰;中心名词复现时。倾向于... 目的探讨中国手语关系从旬结构在篇章中的使用情况。方法在语料中设置不同的指称对象,让被试用中国手语复述语料,进行语料转写,再对语料进行分析。结果手语者叙述故事,中心名词首现时,倾向于使用限制修饰;中心名词复现时。倾向于采用空间位置表达,即采用指点手势(位置基本固定)代替关系从句,或采用数字、直接命名等方式指称对象。结论手语者在篇章中能够使用关系从句结构,但使用频率较低。在不同类型关系从句的使用方面,手语者倾向于使用内置中心语关系从句,限定性关系从旬与非限定性关系从旬使用频率差别不大。此结论与其他国家手语、口语的相关研究一致。 展开更多
关键词 中国手语 关系从句 篇章特征
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英语公示语的语言特征及其翻译策略 被引量:3
18
作者 杨丽波 夏望秋 《长沙民政职业技术学院学报》 2007年第1期93-94,共2页
随着中国与世界接轨,公示语的双语化成为大城市国际化进展的必然,公示语在人们生活的方方面面发挥着重要作用。它广泛使用名词、动词、动名词、缩略语、文字与图标结合,从而构成了英语公示语独特的语言风格。从事汉英公示语翻译宜参照... 随着中国与世界接轨,公示语的双语化成为大城市国际化进展的必然,公示语在人们生活的方方面面发挥着重要作用。它广泛使用名词、动词、动名词、缩略语、文字与图标结合,从而构成了英语公示语独特的语言风格。从事汉英公示语翻译宜参照英语公示语的功能要求确定语言风格进行试译,或直接采用国际上的常用表达,进行汉英置换。 展开更多
关键词 公示语 双语化 语言特征
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纽马克的交际翻译理论视角下的公示语研究 被引量:4
19
作者 周彦君 《四川理工学院学报(社会科学版)》 2008年第4期90-93,共4页
公示语是一张城市名片,它不仅代表一个城市的形象,体现其文明程度,而且还直接影响到外商的投资决心。本文以纽马克的交际翻译理论为指导,通过对南宁市公示语翻译现状进行考察,探讨公示语翻译的策略。
关键词 公示语 交际翻译 文本类型 语言特征
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基于Kinect的手语识别方法 被引量:11
20
作者 千承辉 邵晶雅 +1 位作者 夏涛 刘怀宾 《传感器与微系统》 CSCD 2019年第6期31-34,38,共5页
为实现基于Kinect的手语识别,提出了一种利用有限状态机及动态时间规整(DTW)的动态手语识别方法。首先,利用Kinect技术得到人体深度图像和骨骼特征信息;然后利用手部分割算法得到手部深度图像,再选取识别正确率高的梯度方向直方图(HOG)... 为实现基于Kinect的手语识别,提出了一种利用有限状态机及动态时间规整(DTW)的动态手语识别方法。首先,利用Kinect技术得到人体深度图像和骨骼特征信息;然后利用手部分割算法得到手部深度图像,再选取识别正确率高的梯度方向直方图(HOG)特征算子来提取手部特征;最后加入有限状态机和DTW算法实现动态手语识别。实验结果表明:该方法能够实现对常用手语单词、句子的识别,识别准确率可达95%。 展开更多
关键词 手语句子识别 KINECT 动态时间规整算法 梯度方向直方图(HOG)特征 有限状态机
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