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ジャーク最小モデルに基づく経由点を用いた複数話者の手話運動情報からの単語認識法

机译:使用基于最小模型的跨基模型的多个扬声器的手语识别方法

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摘要

ヒトの腕運動で表現される手話単語の認識において運動特徴の抽出とそれを照合する方法は主要な課題であり,我々はヒト腕運動の運動計画モデルであるジャーク最小モデルに基づいて抽出された経由点を手話動作の特徴量とする認識手法を提案している.今回新たに辞書データを作成する被験者を増加したことで,同じ単語であっても抽出される経由点の数に個人差が生じ,異なる数の経由点データを照合する必要が生じた.よって,本研究では異なる個数の時系列データを比較可能なDP照合を離散的なデータである経由点に対して行うために,DP 照合の漸化式に経由点の時刻情報による重みを付加する方法を提案する.認識実験の結果,辞書データの被験者が増加した場合に,最も高い正解率であったことを確認した.
机译:提取和匹配运动特征的方法在识别由人臂运动表示的标志语言单词中是主要问题,我们基于Jerk最小模型提取,这是人臂运动的运动计划模型,我们提出了一种识别方法是标志语言操作的特征数量。 通过增加这次创建字典数据的主题,即使使用相同字而提取的次数发生在提取的次数中,并且有必要匹配不同数量的横点数据。 因此,为了执行DP验证,通过将传递信息的时间信息添加到DP验证以执行DP验证托盘形式以在本研究中使用离散数据进行DP验证。我们提出了一种方法。 由于识别实验,证实,当辞典数据的主题增加时,获得了最高的正确答案率。

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