基于深度学习的连续手语语句识别算法

时间:2022-12-15 15:40:40
作者:李摇 晨,黄元元,胡作进
关键字:连续手语语句识别,过渡动作,卷积神经网络,长短期记忆网络,词间转移概率
DOI:10.3969/j.issn.1673-629X.2021.01.001
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目前,关于连续手语语句识别的研究相对较少,原因在于难以有效地分割出手语词。 该文利用卷积神经网络提取手语词的手型特征,同时利用轨迹归一化算法提取手语词的轨迹特征,并在此基础上完成长短期记忆网络的构建,从而为手语语句识别准备好手语词分类器。 对于一个待识别的手语语句,采用基于右手心轨迹信息的分割算法来检测过渡动作。由过渡动作可以将语句分割为多个片段,考虑到某些过渡动作可能是手语词内部的动作,所以将若干个片段拼接成一个复合段,并按照层次遍历的次序对所有复合段运用手语词分类器进行识别。 最后,采用跨段搜索的动态规划算法寻找最大后验概率的词汇序列,从而完成手语语句的识别。 实验结果表明,该算法可以对 47 个常用手语词组成的语句做出识别,且具有较高的准确性和实时性。

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基于深度学习的连续手语语句识别算法
《基于深度学习的连续手语语句识别算法》
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