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基于Leap Motion的动态手势识别研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-20页
    1.1 课题研究背景第8-9页
    1.2 论文课题研究的意义第9-10页
    1.3 当前手势识别研究的状况第10-13页
    1.4 论文试验中相关器件的介绍第13-17页
        1.4.1 Leap Motion的介绍第13-14页
        1.4.2 PM1K介绍第14-17页
    1.5 本文拟解决的问题第17-18页
    1.6 论文结构第18-20页
2 手势数据的采集与处理第20-29页
    2.1 手势采集环境的建立与采集功能的实现第20-22页
        2.1.1 动态手势起始、结束点的确定第20-21页
        2.1.2 动态手势数据的获取与存储第21-22页
    2.2 动态手势的采集第22-24页
    2.3 动态手势数据的处理第24-28页
        2.3.1 三维数据平面化第24-25页
        2.3.2 数据的规整第25-26页
        2.3.3 坐标特征的提取第26-27页
        2.3.4 笔画特征的提取第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
3 基于HMM的动态手势识别第29-40页
    3.1 基本HMM模型的动态手势识别第29-31页
        3.1.1 动态手势建模第29-30页
        3.1.2 动态手势识别第30-31页
    3.2 坐标特征的动态手势识别试验及结果分析第31-33页
    3.3 笔画特征的动态手势识别试验及结果分析第33-34页
    3.4 基于HMM的双通道模型的提出第34-39页
    3.5 本章小结第39-40页
4 基于PM1K动态手势识别系统的实现第40-54页
    4.1 PM1K内部算法实现第40-42页
    4.2 试验环境搭建第42-43页
    4.3 通信功能的实现第43-45页
        4.3.1 模块间的I~2C通信实现第43-45页
        4.3.2 高速数据传输的实现第45页
    4.4 PM1K动态手势识别系统库函数的编写第45-46页
    4.5 试验及结果分析第46-53页
        4.5.1 试验数据第46-47页
        4.5.2 动态手势特征的学习第47-49页
        4.5.3 动态手势特征的识别第49-50页
        4.5.4 试验结果及分析第50-53页
    4.6 本章小结第53-54页
结论第54-56页
参考文献第56-58页
附录A 部分相关程序代码第58-64页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第64-65页
致谢第65-66页

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