计算机工程

北大核心,CA,INSPEC,JST,Pж(AJ)

国内刊号:31-1289/TP

国际刊号:1000-3428

计算机工程杂志2020年第2期:基于DSSD的静态手势实时识别方法

发布日期:

作者:周文军, 张勇, 王昱洁

单位:合肥工业大学 计算机与信息学院, 合肥 230601

关键词:手势识别,DSSD检测算法,K-means算法,迁移学习,小手势目标

基金:国家自然科学基金(61801162);国家大学生创新训练项目(201710359020)。

手势识别作为一种自然和谐的人机交互方式,具有广泛的应用前景,而传统手势识别方法准确率不高、实时性较差。为此,在DSSD网络模型的基础上,提出一种静态手势实时识别方法。自制手势数据集,通过K-means算法及手肘法选取先验框的宽高比,采用迁移学习的方法解决数据量小导致的检测精度低的问题,同时根据识别精度选择ResNet101为DSSD模型的基础网络,经DSSD模型的反卷积模块融合各个特征提取层的语义信息,加强对小手势目标的检测能力。实验结果表明,该方法识别静态手势的识别率达到95.6%,较基于Faster R-CNN、YOLO和SSD的手势识别方法分别提高了3.6%、4.5%及2.3%,其检测速度为8 frame/s,能够满足实时检测要求。

来源:2020年第2期

《计算机工程》期刊编辑部

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