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连续复杂手语中关键动作的提取算法
作者姓名:徐鑫鑫  黄元元  胡作进
作者单位:南京航空航天大学计算机科学与技术学院 南京210016,南京航空航天大学计算机科学与技术学院 南京210016,南京特殊教育师范学院数学与信息科学学院 南京210038
基金项目:本文受江苏省“双创”项目,南京航空航天大学研究生创新基地(实验室)开放基金(kfjj20171602),中央高校基本科研业务费专项资金资助
摘    要:文中提出了一种在手语动作中提取关键动作的算法。在连续复杂的手语动作中,关键动作数量少且状态相对稳定,因此利用关键动作构造手语的数据模型,将会减少不稳定因素,提高准确率。因此文中提出了一种自适应的分类算法,利用关键动作之间时间的先后关系,以及动作上的不相关性,逐步提取关键动作。实验证明, 该算法 不仅可以面向非特定人群,而且无论是对单独的手语词汇,还是连续的手语语句,均可以提取到全部的关键动作。关键动作可以看作是手语的基元,因此关键动作的提取对于构造新的手语数据模型以及识别手语都具有重要意义。

关 键 词:体感设备  连续复杂手语  关键动作  手语识别
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