楼主: DL-er
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基于LBP和PCA机器学习的手势识别算法 [推广有奖]

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DL-er 在职认证  发表于 2017-9-16 03:00:01 |AI写论文

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摘要:为解决听力障碍者与无障碍者的信息交流问题,对哑语手势自动识别技术进行研究;提出了一种改进的手势识别算法;首先通过YUV肤色分割、图像差分、连通域检测等算法进行预处理,获取完整的手型区域图像;然后对手型的二值图像进行轮廓检测,采用LBP变换与主成分分析进行特征提取与压缩;最后运用支持向量机的机器学习算法构建分类器,对哑语手势进行分类识别;通过对630张手势图像进行实验,结果表明,提出的算法有效提高了识别率与速度,识别率达到94.22%,速度达到0.29s/幅,可以满足哑语交流的实时性要求.

原文链接:http://www.cqvip.com/QK/97801X/201504/664326017.html

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关键词:机器学习 学习的 pca 机器学习算法 cqvip 手势识别 局部二值模式 主成分分析 支持向量机 机器学习

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