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基于注意力卷积神经网络的动态手势识别研究北大核心CSCD
引用本文:施丽红.基于注意力卷积神经网络的动态手势识别研究北大核心CSCD[J].光学技术,2020(6):750-756.
作者姓名:施丽红
作者单位:1.江苏商贸职业学院电商与物流学院226011;
摘    要:针对复杂环境下动态手势识别准确率低的问题,提出了一种基于长短期记忆网络和卷积神经网络的动态手势识别算法。采用长短期记忆网络学习每个滤波器的权重,预测人体外形相关的滤波器组;采用卷积神经网络提取目标手势的轨迹图,创建彩色的轨迹图像;将轨迹图像送入注意力卷积神经网络训练,利用神经网络识别出复杂环境下的手势。实验结果表明,该算法能够准确地检测与跟踪手势的动态变化,并且实现了较好的手势识别准确性。

关 键 词:长短期记忆网络  手势识别  卷积神经网络  注意力机制  残差神经网络
本文献已被 维普 等数据库收录!
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