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  1. vc++数字图像识别技术经典案例 光盘源码

  2. 第1章 数字图像与图像处理 1 1.1 数字图像相关概念 1 1.1.1 数字图像 1 1.1.2 图像处理 2 1.1.3  图像识别 2 1.1.4 图像理解 3 1.2 图像的获取、显示与表示 3 1.2.1 图像的获取 3 1.2.2 图像显示 4 1.2.3 图像表示 4 1.3 数字图像处理系统的基本组成结构 9 第2章 相关的图像处理技术 10 2.1  图像分割技术 10 2.1.1 阈值与图像分割 10 2.1.2 梯度与图像分割 11 2.1.3 边界提取与轮廓跟踪 11
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-06-12
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:girl198728
  1. 基于背景的手势识别

  2. 手势一般隐藏了一定的信息,我们需要对手势进行识别,得到其表达的含义,从而控制人机交互的实施。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-02-25
    • 文件大小:548kb
    • 提供者:htrjk
  1. 复杂背景下基于空间分布特征的手势识别算法.

  2. 复杂背景下基于空间分布特征的手势识别算法
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-04-26
    • 文件大小:529kb
    • 提供者:fencuijie
  1. 基于matlab的手势识别系统

  2. 简单背景下在线识别手势,可与系统进行猜拳游戏
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-06-03
    • 文件大小:55kb
    • 提供者:lyaowen0222
  1. [疯狂Android讲义].李刚.光盘中的配套源码

  2. 《疯狂Android讲义》是一本介绍Android应用开发的实用图书,全面介绍了Android 2.3平台上应用开发各方面的知识。如果你对JDK安装、Java基本语法还不熟,本书并不适合你。本书只用了一章来介绍如何搭建Android开发环境、Android应用结构,当然也简要说明了Android的发展历史。本书只是一本介绍Android实际开发的图书,这不是一本关于所谓“思想”的书,不要指望学习本书能提高你所谓的“Android思想”,所以奉劝那些希望提高编程思想的读者不要阅读本书。本书更不是
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2012-11-21
    • 文件大小:10mb
    • 提供者:xiangzhenlu1990
  1. 复杂背景下基于傅立叶描述子的手势识别

  2. 复杂背景下基于傅立叶描述子的手势识别,是傅里叶描述子的应用得出来的论文
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-03-16
    • 文件大小:278kb
    • 提供者:szh90116
  1. 史上最全的ios开发源码

  2. 苹果iOS是由苹果公司开发的手持设备操作系统。苹果公司最早于2007年1月9日的Macworld大会上公布这个系统,最初是设计给iPhone使用的,后来陆续套用到iPod touch、iPad以及Apple TV等苹果产品上。iOS与苹果的Mac OS X操作系统一样,它也是以Darwin为基础的,因此同样属于类Unix的商业操作系统。原本这个系统名为iPhone OS,直到2010年6月7日WWDC大会上宣布改名为iOS。截止至2011年11月,根据Canalys的数据显示,iOS已经占据了
  3. 所属分类:iOS

    • 发布日期:2013-04-17
    • 文件大小:144kb
    • 提供者:apkbus
  1. 基于Qt 的手势识别案例

  2. 前后背景采用Ostu算法分离,得到二值图像后得到轮廓,多边形拟合之后,再得到凸包和凹陷,凹陷根据起始点,结束点,凹陷点三个点外积确定手指个数,若是基于Qt opencv环境不会搭建,可以参考我的博客,可留言 http://blog.csdn.net/a1294246096/article/details/17149635
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2014-02-25
    • 文件大小:22kb
    • 提供者:a1294246096
  1. 使用德PTH-基于手势跟踪的手势识别非接触式控制器中的应用

  2. 关于手势的研究活动为基础的用户界面(UI)已经增殖,在过去十年[1],[5]。其中各种基于手势的用户界面,接触界面已经进入了聚光灯下的人机交互(HCI)的智能电视和移动设备。非接触式用户界面的方法已经深入的研究,因为它们不仅提供了一个直观的 接口也无需额外的硬件。大多数的非接触式的用户界面已经基于颜色基于视觉的手势跟踪[2],[3]。基于颜色的跟踪有两个致命的局限性:1)背景往往具有相似的颜色来双手武器。 2)照明勤换。为了避免色为主跟踪这些问题,我们提出了一种新颖的基于深度的专人跟踪合适的算
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-09-23
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:u010843609
  1. 复杂背景下基于空间分布特征的手势识别算法_杨波

  2. 复杂背景下基于空间分布特征的手势识别算法_杨波 摘要:为实现复杂背景下的手势识别,根据手势图像的区域形状特征提出一种基于手势空间分布特征的手势识别 算法.利用复杂背景下基于亮度高斯模型的手势分割算法分割出肤色区域,利用/搜索窗口0筛选当前肤色区域实现 手势定位,并提取包括空间相对密度特征和指节相对间距特征的手势空间分布特征,最后综合手势的2个手势特征 向量计算总的相似性来识别手势.通过引入随机采样机制提高识别速度,并引入搜索窗口机制实现肤色干扰时的手 势识别.实验结果表明,在环境光照相对稳定的
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2015-09-08
    • 文件大小:885kb
    • 提供者:pxe512
  1. ccv视频识别源码

  2. ccv是一个基于C语言的、带缓存的现代计算机视觉库。 背景介绍 2010年前后,当Lian和我在进行手势识别的演示时,为走出困境,使抽象冗余图像的预处理操作更加干净简洁,我开始考虑不用堆栈。为什么这样做?两年后的ccv给出了答案。 缓存图像预处理 现如今,许多计算机视觉项目包含了很多的预处理层:影像金字塔生成、颜色空间转换等。这些潜在的冗余操作不能够通过定型的API消除。ccv提供了内置的缓存机制,同时保持一个简洁的功能接口,有效的为你做透明缓存。 容易嵌入 尽管为了更好的性能和完整的功能,c
  3. 所属分类:图像处理

    • 发布日期:2018-07-19
    • 文件大小:160mb
    • 提供者:qq_19275909
  1. 基于openCV的手势检测与识别代码,其中使用了基于颜色的分割算法,如果结合运动检测和减背景方法,算法将会更加稳健。.rar

  2. 基于openCV的手势检测与识别代码,其中使用了基于颜色的分割算法,如果结合运动检测和减背景方法,算法将会更加稳健。.rar
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-10-24
    • 文件大小:25kb
    • 提供者:weixin_43502568
  1. 基于 matlab 的手势识别系统

  2. 基于 matlab 的手势识别系统。 简单背景下在线识别手势,可与系统进行猜拳游戏 手势 识别
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-03-08
    • 文件大小:163kb
    • 提供者:xmt1139057136
  1. python+opencv实现初步手势识别源码(本人亲测有效).txt

  2. 基于python+opencv实现初步手势识别,经过本人亲测代码,能够实现基本的手势识别 但是对于背景要求光线等等有着一定要求,各位大佬们可以在这基础上加以改进,手势识别的原理在凸凹包点上下功夫.
  3. 所属分类:Python

  1. 基于Sugeno模糊模型的ANFIS在手势识别中的应用

  2. 手势识别正在成为人机交互技术研究中的一种重要模式,运用摄像机和计算机视觉技术捕获静态手势图像,在YCrCb空间下利用高斯分布对肤色建模,通过计算背景颜色像素概率分割出干净的手势图像,再采用基于Sugeno模糊模型的自适应神经模糊推理系统识别手势。与传统的神经网络识别系统相比,该识别方法具有较好的自适应性和鲁棒性。实验结果表明,基于Sugeno模糊模型的自适应神经模糊推理系统能够有效地进行特征学习,正确识别率可以达到95%左右,是一个非常有效的静态手势识别方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:673kb
    • 提供者:weixin_38692969
  1. 基于不变矩和支持向量机的手势识别

  2. 选取Hu不变矩、手势轮廓的凹陷个数及其周长与面积比为手势识别的主要特征,采用了基于径向基核的SVM分类器进行0~9 十种手势的识别。实验结果表明,在背景单一、光照情况良好条件下,该方法具有很高的识别率,并且简单快速。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:432kb
    • 提供者:weixin_38534683
  1. 基于Kinect深度图像信息的手势跟踪与识别

  2. 针对基于视觉的手势识别技术对环境背景要求较高的问题,提出了一种利用深度信息进行手势提取和识别的研究方案。采用Kinect深度摄像头,通过中值滤波以及深度信息与邻域特点来分割手部区域并用Canny算子提取出手势轮廓,再以深度图像的凸缺陷指尖来完成对指尖的检测,从而实现对数字手势1到5的手势识别。该方法可快速有效地对指尖进行检测,鲁棒性和稳定性都比其他方法更好。实验结果表明,该手势识别方案的平均识别率达到92%,证明了该方法的可行性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:456kb
    • 提供者:weixin_38640168
  1. CNN_Gesture:基于Python,使用Opencv + keras的实时手势识别系统-源码

  2. CNN_Gesture一个实时的手势识别脚本 基于Opencv + keras的实时手势识别系统,准确率约96%,可录制数据集。 python3.6 + opencv + keras + numpy + PIL 运行“录制手势.py”,单击opencv的窗口,如果发现背景不够干净可以通过键盘按'b'重新设置背景。 键盘按'l'进入手势录制模式,一个手势录制完成训练集后会时段3s,再开始录制测试集。每个手势训练集+测试集录制结束后,键盘再按'l'会录制下一个手势,直到所有手势都录制完成。 全部训
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-11
    • 文件大小:22mb
    • 提供者:weixin_42135462
  1. 基于双分类器的自适应单双手手势识别

  2. 针对传统卷积神经网络(CNN)中仅有对单手手势语义进行识别的算法和深度学习手势识别算法中CNN的收敛性差和识别精度低的问题,提出了一种基于两个分类器的自适应单双手手势识别算法以对单手和双手进行识别。该算法的核心是联合两个分类器进行单双手手势识别。首先,采用手数分类器对手势进行分割分组预测,将手势识别转化成部分手势图像识别;其次,采用自适应增强卷积神经网络(AE-CNN)进行手势识别,利用自适应模块分析出现识别误差的原因和反馈模式;最后,在迭代次数和识别结果的基础上进行参数更新。实验结果表明,手数
  3. 所属分类:其它

  1. OpenCV+python手势识别框架和实例讲解

  2. 基于OpenCV2.4.8和 python 2.7实现简单的手势识别。 以下为基本步骤 1.去除背景,提取手的轮廓 2. RGB->YUV,同时计算直方图 3.进行形态学滤波,提取感兴趣的区域 4.找到二值化的图像轮廓 5.找到最大的手型轮廓 6.找到手型轮廓的凸包 7.标记手指和手掌 8.把提取的特征点和手势字典中的进行比对,然后判断手势和形状 提取手的轮廓 cv2.findContours() 找到最大凸包cv2.convexHull(),然后找到手掌和手指的相对位置,定位手型的轮
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-21
    • 文件大小:106kb
    • 提供者:weixin_38662122
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