[发明专利]一种基于3D卷积神经网络的动态手势识别方法在审
申请号: | 202111467938.0 | 申请日: | 2021-12-03 |
公开(公告)号: | CN114155604A | 公开(公告)日: | 2022-03-08 |
发明(设计)人: | 刘杰;王月;王鹏 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨理工大学 |
主分类号: | G06V40/20 | 分类号: | G06V40/20;G06V10/764;G06V10/80;G06V10/82;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08 |
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地址: | 150080 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于3D卷积神经网络的动态手势识别方法。其方案是:(1)对公开的动态手势数据集进行预处理;(2)将R(2+1)D‑18网络增加跳残差结构;(3)将R(2+1)D‑18网络提取的浅层特征与深层特征相融合;(4)对改造的R(2+1)D‑18网络进行训练和测试。本发明解决了现有动态手势识别网络中相邻卷积层的特征信息缺乏关联性的问题以及对浅层特征信息挖掘利用不够的问题,提高了动态手势分类准确率,实现了对动态手势的识别,可应用于人机交互、虚拟现实等领域,为人们带来便利。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 卷积 神经网络 动态 手势 识别 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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