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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

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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

d的数值

定义

1000

手势一

2100

手势二

3200

手势三

d的数值

定义

4300

手势四

5310

手势五

2001

手势六

d的数值

定义

2010

手势七

3110

手势八

4210

手势九

d的数值

定义

1000

手势一

2100

手势二

3200

手势三

对9种手势进行定义,如表1所示。

表1 手势定义

d的数值

定义

1000

手势一

2100

手势二

3200

手势三

d的数值

定义

4300

手势四

5310

手势五

2001

手势六

d的数值

定义

2010

手势七

3110

手势八

4210

手势九

d的数值

定义

1000

手势一

2100

手势二

3200

手势三

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