静态手势数字识别方法研究开题报告
2020-06-03 21:52:11
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)
文 献 综 述
2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
研究基于静态手势的数字0~9的识别。标准手势如图3所示。
图3 标准手势图
利用标准手势作为模版,静态手势识别的过程如图4所示。
研究基于静态手势的数字0~9的识别。标准手势如图3所示。 图3 标准手势图 利用标准手势作为模版,静态手势识别的过程如图4所示。 图4 静态手势识别过程 (1) 手势图像预处理 将输入图像转换到YCbCr颜色空间进行肤色分割。YCbCr空间中肤色聚类特性比较好,Y代表亮度信息,而Cb,Cr分量不受亮度的影响,可以有效的分离出Y分量。这样可以将手势和背景区分开,减少数据量,有利于后续处理。检测到人手区域并进行分割后,为噪声等因素的影响,需要进行中值滤波处理和光照补偿。对分割后的图像进行大小归一化处理,将手掌大小统一到规定尺寸,方便后续的特征提取与识别。 (2) 特征提取 通过测量得知,正常人五指分开后,手指间的角度在10~180#176;之间。大拇指与食指间的角度为40~90#176;,食指与中指、中指与无名指、无名指与小指的角度为10~35#176;,大拇指与小指间的角度为95~150#176;(这里的度数为指尖与手掌中心连线以后的角度),这为本文的算法提供了依据。本文将指尖与手掌中心坐标以直线连接,形成手形骨架,计算手指间的角度;以手心为中心,采用先计算绝对角度,再计算相对角度的方法对指尖夹角进行测量。 (3) 手势识别 1)记录指尖坐标。将检测到的r个指尖坐标记为 当检测到1个指尖时,定义为手势一。检测到2个以上指尖时,进行下面的计算。 2)计算绝对角度。为指尖坐标, 为手掌中心(质心)坐标。 a. ,则指尖在手心上方的一、二象限内
b.且 ,则指尖在手心正右方, 为零度。 c.且,则指尖在手心正左方, 为 180#176;。 d.,则指尖在手心下方的三、四象限内
3)计算相对角度。
(4) 手势判别
相对角度中,记10~35#176;的相对角度有c1个,40~90#176;的相对角度有c2个,95~150#176;的相对角度有c3个,若有大于180#176;的角度,则表示是与手指指向相反的角度,将其舍去。判别函数定义为
对9种手势进行定义,如表1所示。
表1 手势定义
对9种手势进行定义,如表1所示。 表1 手势定义
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