資料介紹
傳統(tǒng)2D卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對于視頻連續(xù)幀圖像的特征提取容易丟失目標(biāo)時間軸上的運(yùn)動信息,導(dǎo)致識別準(zhǔn)確度較低。為此,提出一種基于多列深度3D卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(3D CNN)的手勢識別方法。采用3D卷積核對連續(xù)幀圖像進(jìn)行卷積操作,提取目標(biāo)的時間和空間特征捕捉運(yùn)動信息。為避免因單組3D CNN特征提取不充分而導(dǎo)致的誤分類,訓(xùn)練多組具有較強(qiáng)分類能力的3D CNN結(jié)構(gòu)組成多列深度3D CNN,該結(jié)構(gòu)通過對多組3D CNN的輸出結(jié)果進(jìn)行權(quán)衡,將權(quán)重最大的類別判定為最終的輸出結(jié)果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,將多列深度3D CNN應(yīng)用于CHGDs數(shù)據(jù)集上進(jìn)行手勢識別,識別率達(dá)到95. Og%,與單組3D CNN及傳統(tǒng)2D CNN相比分別提高近7%,20%,對連續(xù)圖像目標(biāo)識別具有較好的識別能力。
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