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一种基于数据手套的静态手势识别方法

中国人民大学 辅仁网/2017-07-05

文献详情
一种基于数据手套的静态手势识别方法
外文标题:A Static Gesture Recognition Method Based on Data Glove
文献类型:期刊
作者:吕蕾[1]张金玲[2]朱英杰[3]刘弘[4]
机构:[1] 山东师范大学信息科学与工程学院, 山东省分布式计算机软件新技术重点实验室, 济南, 山东 250014, 中国
[2] 中国人民大学信息学院, 北京 100872, 中国
[3] 汤森路透(中国)公司, 北京 100094, 中国
[4] 山东师范大学信息科学与工程学院, 山东省分布式计算机软件新技术重点实验室, 济南, 山东 250014, 中国

年:2015
期刊名称:计算机辅助设计与图形学学报
卷:27
期:12
页码范围:2410-2418
增刊:增刊
收录情况:EI(20155301741717)中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊CSCD(CSCD:5649537)
所属部门:信息学院
语言:中文
ISSN:1003-9775
链接地址:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jsjfzsjytxxxb201512020.aspx
DOI:10.3969/j.issn.1003-9775.2015.12.020
人气指数:1
浏览次数:1
基金:国家自然科学基金; 山东省高等学校科技计划项目
关键词:数据手套;可穿戴设备;手势识别;人机交互
摘要:在虚拟环境的交互任务实施过程中,手势识别的正确率和效率将直接影响到操作者的沉浸感和成功率.针对已有的手势识别方法难以在既保证较高识别正确率的同时又满足实时性要求的问题,提出一种能够有效用于静态手势识别的手型特征提取方法以及相应的手型特征点集匹配策略.首先,利用可穿戴式设备——数据手套采集多种原始的手部运动数据,对这些数据进行预处理后构建出手势库;然后,提取并表示每一种手势的手型特征;最后,运用特征点集模板匹配方法进行手势识别.实验结果证明,该方法在手势类别数目较大(25类手势)时识别正确率能够达到98.9%,并且计算量小、效率高,能够保证用户和虚拟环境交互的实时性.
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