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
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文檔簡介
1、研究運動指尖點的檢測問題,是用戶對界面內(nèi)精細命令精確執(zhí)行的關鍵。指尖檢測問題涉及到圖像處理的多方面,包括圖像預處理和指尖檢測。由于背景環(huán)境相對復雜、加上手指形狀多變化和實時性要求等問題的約束,精確的檢測指尖依然是一項難題。
在前景提取中,現(xiàn)有方法大致采用膚色分割或運動分割來提取手部。前者閾值不易設定,且干擾因素較多,后者往往模型適應能力差。學者們在常用方法基礎上進行創(chuàng)新,取得了一定成果,如應用較多且較為有效的基于YCbCr空間
2、的混合高斯模型,但其未考慮點的空間聯(lián)系,單純的考慮點在時間上的變化,應對變化環(huán)境時目標邊緣存在鋸齒。本文將鄰域像素連接權融合到自適應混合高斯模型中來得到運動區(qū)域,即加入物體像素點的空間鄰域信息,對原有的混合高斯膚色模型進行改進,由類最大后驗概率來求得相鄰像素所屬的高斯分量。使得時間與空間相統(tǒng)一,彌補了原有算法忽略點空間關聯(lián)的缺點,同時自適應的減少高斯分布個數(shù),使其滿足實時性;并設計了一種帶權重的顏色計算模型的陰影去除算法,降低色彩分量的
3、權重來減弱亮度干擾。對比實驗表明改進后的前景分割的F值有0.05-0.27的提升。
現(xiàn)有單目指尖檢測算法或多或少存在干擾點和人為設定閾值問題,過程中閾值無法自動調(diào)節(jié)能。有學者嘗試用算法相結合的方式來排除干擾,但效果不夠明顯。對此,本文利用改進的重心距離法進行指尖位置檢測來去除干擾點,從手部整體特征出發(fā),根據(jù)指尖點的圓弧性質排除干擾點,即計算出指尖點與其對應圓弧的平均誤差,誤差越小的點越有可能是指尖點。使用與前景分割不同的數(shù)據(jù)庫
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