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人机交互中,人手与机器的交互是最通用的方式,因此手势交互研究是当今人机交互研究的重点之一.本文以Leap Motion为依据,对三维空间目标检测和跟踪进行研究,提出了一种限定内存扩展卡尔曼滤波算法(LBFGSEKF).该算法在基于降低噪声所提出的EKF方法上,通过LBFGS算法求最优解的方式来代替EKF算法在每次迭代中求逆Hessian矩阵而造成内存消耗,计算速率下降,导致实时性差的问题,从而形成一种新的目标跟踪算法.仿真结果表明,新算法用于手势识别时,可以降低误差、提高目标跟踪的精度. 相似文献
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