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Mediapipe框架中第三方模型的接入和GPU加速策略的研究
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作者 张钢 袁霆 +2 位作者 肖宁杰 杨鸿凯 杨宗骏 《电脑与电信》 2025年第6期37-41,65,共6页
聚焦Mediapipe框架中第三方模型的高效接入与GPU加速策略优化。Mediapipe作为Google开源的移动端AI框架,凭借其管道架构在移动端实现了低延迟、高精度的实时处理。然而,该框架在支持第三方模型接入方面存在明显不足。针对这一问题,提出... 聚焦Mediapipe框架中第三方模型的高效接入与GPU加速策略优化。Mediapipe作为Google开源的移动端AI框架,凭借其管道架构在移动端实现了低延迟、高精度的实时处理。然而,该框架在支持第三方模型接入方面存在明显不足。针对这一问题,提出了一种创新的模型接入层设计方案,并成功实现了YOLOv11、YOLOv11-Pose和RTMPose三个模型的接入。在GPU加速策略方面,本研究从模型推理参数优化和推理结果解析两个方面进行了探讨,提出了一套完整的性能优化方案。实验结果表明,在Android平台上,该接入方案在模型运行效率方面取得了显著提升,同时保持了良好的部署便捷性。 展开更多
关键词 mediapipe YOLOv11 RTMPose 移动端AI TfLite
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基于MediaPipe的手语识别系统 被引量:1
2
作者 宋浩翔 张旭 +4 位作者 沈宏晔 陈浩云 杨舒淇 王志杰 吕彦彬 《物联网技术》 2025年第10期4-6,共3页
文中利用MediaPipe、TensorFlow和Keras前馈神经网络模型,对手语的关键点进行分类识别。使用MediaPipe作为手势识别工具,通过对手语图像进行预处理、特征提取和分类识别,可以检测到手势的关键点。该模型在实验中取得了较好的识别效果,... 文中利用MediaPipe、TensorFlow和Keras前馈神经网络模型,对手语的关键点进行分类识别。使用MediaPipe作为手势识别工具,通过对手语图像进行预处理、特征提取和分类识别,可以检测到手势的关键点。该模型在实验中取得了较好的识别效果,对手语关键点的分类准确率达到了较高水平,该系统也可与物联网技术相结合,开发更多的智能生活辅助设备,为残疾人提供更多便捷化、智能化的服务和友好的交流方式。 展开更多
关键词 手语识别 手部关键点 mediapipe TensorFlow Keras 物联网
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基于Mediapipe的交互式动态红绿灯系统
3
作者 陈超 潘治国 杨振南 《电子制作》 2025年第2期3-6,共4页
基于Mediapipe的交互式动态红绿灯系统,旨在通过科技与艺术的融合,为城市公共空间注入活力,同时提升居民的交通安全意识。系统采用RK3588开发板、USB摄像头和RGB点阵屏作为硬件基础,利用Mediapipe计算机视觉算法进行人体姿态的实时捕捉... 基于Mediapipe的交互式动态红绿灯系统,旨在通过科技与艺术的融合,为城市公共空间注入活力,同时提升居民的交通安全意识。系统采用RK3588开发板、USB摄像头和RGB点阵屏作为硬件基础,利用Mediapipe计算机视觉算法进行人体姿态的实时捕捉与识别。通过摄像头捕捉图像数据,经过深度分析转化为人体关键点位数据,并在点阵屏上以动态光影形式展示。实验结果表明,系统的姿态识别率达到95%,识别延迟约为50ms,系统性能与稳定性良好。 展开更多
关键词 姿态估计 mediapipe 计算机视觉 RK3588 驱动开发 点阵屏
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基于Mediapipe的人体姿态跟随系统的设计与实现 被引量:1
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作者 刘雨航 刘韵婷 韩东佐 《电子制作》 2025年第8期18-22,共5页
对于体质健康监测,目前人工进行检测费时费力且判别尺度不一,市场上的检测设备价格昂贵。针对已有人体动作识别方法存在识别效率低、检测速度慢等问题,本文以体测中的仰卧起坐为研究对象,提出了基于MediaPipe Pose算法的人体动作识别方... 对于体质健康监测,目前人工进行检测费时费力且判别尺度不一,市场上的检测设备价格昂贵。针对已有人体动作识别方法存在识别效率低、检测速度慢等问题,本文以体测中的仰卧起坐为研究对象,提出了基于MediaPipe Pose算法的人体动作识别方法。控制系统通过反馈关节位置标记进行人机关节映射,整个系统是基于Mediapipe框架实现对目标对象的运动检测、运动计数等功能。结果表明,基于MediaPipe Pose算法的人体动作识别方法其帧率达到34帧/s,识别精确率可达96.8%,能够实时、准确地识别人体动作。 展开更多
关键词 人体姿态识别 mediapipe 运动检测
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基于Mediapipe框架的动作识别研究
5
作者 亢越 张建芬 葛世辰 《科学与信息化》 2025年第1期31-33,共3页
针对办公人群长时间久坐与使用电脑造成的健康问题,本文设计用于康复训练的动作识别方法。该方法依据Mediapipe框架提取人体关节点坐标,计算与关节点相关的距离、角度等几何参数约束条件,同时考虑动作检测的时间约束条件,实现了训练动... 针对办公人群长时间久坐与使用电脑造成的健康问题,本文设计用于康复训练的动作识别方法。该方法依据Mediapipe框架提取人体关节点坐标,计算与关节点相关的距离、角度等几何参数约束条件,同时考虑动作检测的时间约束条件,实现了训练动作的识别。实验结果表明,所提出的动作识别方法具有较高的识别准确度、实时性好,同时具备了计算资源少、轻量化、便于移植到移动终端的特点。 展开更多
关键词 mediapipe 运动识别 格拉布斯检测
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基于深度学习与Mediapipe的列车司机手比行为检测方法研究
6
作者 潘荣壮 田野 +3 位作者 刘雷新元 袁小军 李晨 袁希文 《计算机科学与应用》 2025年第4期416-431,共16页
列车司机的行为监测在智能交通系统中对于提高安全性和减少交通事故至关重要。针对列车司机在驾驶过程中手比行为的识别,本研究提出了一种基于深度学习与Mediapipe技术相结合的手比行为检测方法。研究重点在于提升手比行为的检测精度与... 列车司机的行为监测在智能交通系统中对于提高安全性和减少交通事故至关重要。针对列车司机在驾驶过程中手比行为的识别,本研究提出了一种基于深度学习与Mediapipe技术相结合的手比行为检测方法。研究重点在于提升手比行为的检测精度与实时性,尤其是在复杂环境下的应用。研究首先使用ResNet50卷积神经网络(CNN)对列车驾驶舱图像数据集进行训练,完成对掌手比与指手比的分类任务。通过对不同手势类型的数据进行训练,模型成功实现了超过85%的准确率,验证了深度学习在此类行为识别中的有效性。此外,研究采用了Mediapipe框架,通过实时的手部关键点检测与姿态估计,基于动态视频数据对智轨司机的手比行为进行了分析。该方法结合关键点之间的几何关系,准确率达到90%,能够在动态驾驶环境中实现高效的行为识别。本研究的创新性在于,结合深度学习的特征提取能力与Mediapipe的实时骨架点检测,优化了手比行为的检测精度和环境适应性。通过实验验证,提出的检测方法能够在复杂环境下稳定运行,具有显著的实时性和鲁棒性。这为智能交通系统中的司机行为监控提供了新的技术路径,尤其在提升智能驾驶舱安全性和交互效率方面具有重要应用价值。The monitoring of train driver behavior is crucial for enhancing safety and reducing traffic accidents in intelligent transportation systems. This study proposes a hand gesture behavior detection method for train drivers during operation, which combines deep learning with Mediapipe technology. The focus of the research is to improve the detection accuracy and real-time performance of hand gestures, especially in complex environments. The study first uses the ResNet50 convolutional neural network (CNN) to train a dataset of train cockpit images, completing the classification task of palm gestures and finger gestures. By training on different gesture types, the model successfully achieved an accuracy rate exceeding 85%, validating the effectiveness of deep learning in such behavior recognition tasks. Additionally, the research employs the Mediapipe framework for real-time hand keypoint detection and posture estimation, analyzing the hand gesture behaviors of smart track drivers based on dynamic video data. The method, which incorporates the geometric relationships between keypoints, achieved an accuracy rate of 90%, enabling efficient behavior recognition in dynamic driving environments. The novelty of this study lies in the integration of deep learning’s feature extraction capabilities with Mediapipe’s real-time skeletal point detection, optimizing the detection accuracy and environmental adaptability of hand gestures. Experimental validation shows that the proposed detection method can operate stably in complex environments, demonstrating significant real-time performance and robustness. This provides a new technical pathway for driver behavior monitoring in intelligent transportation systems, with substantial application value, particularly in enhancing the safety and interaction efficiency of intelligent cockpits. 展开更多
关键词 司机行为检测 手比行为 mediapipe 深度学习 骨架点识别
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基于Mediapipe的脑卒中患者康复系统设计
7
作者 李雅希 陈思平 杨欢 《计算机技术与发展》 2025年第1期169-176,共8页
针对脑卒中患者康复需求,设计了一种分阶段辅助提醒、计数和质量评估的康复动作评估系统,旨在解决传统康复效率低、准确性差等问题。该系统通过视频流输入,运用Mediapipe框架实施人体姿态识别,对获取到的关节点数据进行归一化和标准化,... 针对脑卒中患者康复需求,设计了一种分阶段辅助提醒、计数和质量评估的康复动作评估系统,旨在解决传统康复效率低、准确性差等问题。该系统通过视频流输入,运用Mediapipe框架实施人体姿态识别,对获取到的关节点数据进行归一化和标准化,并应对帧率不稳定或遮挡问题采取重采样算法。康复训练进程分为三个阶段,首先利用欧氏空间距离和角度信息通过文字协助患者矫正动作。第二阶段,根据改进KNN数据筛选策略,样本浓缩和双重筛选策略对康复动作进行计数。第三阶段,根据性能对比选择随机森林方法用于多类动作识别及质量评估。实验结果显示,改良KNN达到了98.65%的高识别准确率,且系统在帧率、处理延迟上得到了优化,反馈时间较传统方法提升1.2059秒;多类康复动作评估算法准确率可达99.27%,召回率97.6%,确保训练的及时性和有效性。轻量化部署和简单化姿态采集显著优化了康复训练方法。 展开更多
关键词 康复辅助 脑卒中 mediapipe K最近邻算法 动作评估 随机森林
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融合改进YOLOv5及Mediapipe的手势识别研究 被引量:6
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作者 倪广兴 徐华 王超 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第7期108-118,共11页
针对现有手势识别算法计算量大、鲁棒性差等问题,提出一种基于IYOLOv5-Med(improved YOLOv5 Mediapipe)算法的手势识别方法。该算法将改进的YOLOv5算法和Mediapipe方法结合,包括手势检测和手势分析两部分,算法有效降低了训练的时间成本... 针对现有手势识别算法计算量大、鲁棒性差等问题,提出一种基于IYOLOv5-Med(improved YOLOv5 Mediapipe)算法的手势识别方法。该算法将改进的YOLOv5算法和Mediapipe方法结合,包括手势检测和手势分析两部分,算法有效降低了训练的时间成本,增加了识别的鲁棒性。手势检测部分,改进了传统YOLOv5算法,利用FastNet重构C3模块,将CBS模块替换为GhostNet中GhostConv模块,在Backbone网络末端加入SE注意力机制模块,改进后的算法,模型体积更小,更适用于资源有限的边缘设备。手势分析部分,提出了一种基于Mediapipe的方法,对手势检测部分定位到的手势区域进行手部关键点检测,并提取相关特征,然后通过朴素贝叶斯分类器进行识别。实验结果证实了提出的IYOLOv5-Med算法的有效性,与传统YOLOv5算法相比,参数量下降34.5%,计算量减少34.9%,模型权重降低33.2%,最终平均识别率达到0.997,且实现方法相对简单,有较好的应用前景。 展开更多
关键词 手势识别 YOLOv5 mediapipe FastNet 注意力机制
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基于MediaPipe Pose的人体动作识别方法研究 被引量:3
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作者 张恒博 刘大铭 +1 位作者 伏娜娜 邢霄海 《宁夏工程技术》 CAS 2024年第1期79-84,91,共7页
针对已有人体动作识别方法存在识别效率低、检测速度慢等问题,提出了基于MediaPipe Pose算法的人体动作识别方法。具体内容:将摄像头实时采集数据输入到检测网络以获取人体33个关键点的坐标信息,然后通过关键点的空间位置组合来确定人... 针对已有人体动作识别方法存在识别效率低、检测速度慢等问题,提出了基于MediaPipe Pose算法的人体动作识别方法。具体内容:将摄像头实时采集数据输入到检测网络以获取人体33个关键点的坐标信息,然后通过关键点的空间位置组合来确定人体动作类别;采用COCO数据集格式标定动作类别,并且对动作标签进行onehot编码,训练人体动作识别模型;利用单目RGB摄像头对8类动作进行实验验证。结果表明,基于MediaPipe Pose算法的人体动作识别方法其帧率达到30帧/s,识别精确率为96.67%,能够实时、准确地识别人体动作。 展开更多
关键词 mediapipe Pose 人体动作识别 深度学习
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基于MediaPipe的手势识别算法研究与应用 被引量:4
10
作者 高加瑞 杜洪波 +1 位作者 蔡锦 李佳翰 《智能计算机与应用》 2024年第4期157-161,共5页
随着人机交互的飞速发展,手势识别技术逐渐引起研究人员的关注。然而复杂的环境会对手势识别的准确性产生很大的影响,本文旨在探索一种基于MediaPipe的高精度手势识别算法,算法采用MediaPipe的手部关键点检测模块,对手部姿态进行检测和... 随着人机交互的飞速发展,手势识别技术逐渐引起研究人员的关注。然而复杂的环境会对手势识别的准确性产生很大的影响,本文旨在探索一种基于MediaPipe的高精度手势识别算法,算法采用MediaPipe的手部关键点检测模块,对手部姿态进行检测和识别,利用本文的手势识别算法对手势进行分类识别。通过实验证明,该算法可以有效地克服光照变化、背景干扰和手部遮挡等问题,并可同时对多只手进行识别,提高了手势识别算法的准确性和鲁棒性。 展开更多
关键词 mediapipe 手势识别 OPENCV 手势跟踪 人机交互
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基于MediaPipe的体育动作实时人体姿态估计方法 被引量:1
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作者 吴佳玲 李万益 +5 位作者 陈憶悯 古日翔 郑嘉颖 翁汉锐 张谦 邬依林 《现代计算机》 2024年第23期7-13,共7页
提出了一种基于MediaPipe框架的实时人体姿态估计方法,对体育动作进行精确姿态识别。研究过程从单帧图像中提取深度信息,通过BlazePose网络对体育动作中人体的二维关键点进行快速检测,并将二维坐标映射到三维空间,实现了体育动作的精确... 提出了一种基于MediaPipe框架的实时人体姿态估计方法,对体育动作进行精确姿态识别。研究过程从单帧图像中提取深度信息,通过BlazePose网络对体育动作中人体的二维关键点进行快速检测,并将二维坐标映射到三维空间,实现了体育动作的精确人体姿态估计。实验结果表明,该方法在保持高准确度的同时,具有较低的延迟,适用于体育训练、虚拟教练和动作分析等应用场景。本研究不仅为轻量级神经网络在实时人体姿态估计中的有效性提供了实证支持,还能通过进一步研究拓展应用范围,提高性能。 展开更多
关键词 mediapipe 人体姿态估计 轻量级卷积神经网络 BlazePose
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基于Mediapipe的人体姿态跟随机器人系统的设计与实现 被引量:3
12
作者 张华锐 赵潇帆 +2 位作者 王苑丞 吕行 彭熙 《电脑与信息技术》 2024年第2期14-17,102,共5页
本研究的机器人系统采用计算机视觉对人体姿态进行动态标识,从现有的单目相机获得图像或视频,利用Mediapipe方法对32个人体关键部位进行了定位和可信度的测量。控制系统通过反馈关节位置标记进行人机关节映射,控制驱动元件复现人体实时... 本研究的机器人系统采用计算机视觉对人体姿态进行动态标识,从现有的单目相机获得图像或视频,利用Mediapipe方法对32个人体关键部位进行了定位和可信度的测量。控制系统通过反馈关节位置标记进行人机关节映射,控制驱动元件复现人体实时自然交互,实现人体跟随的功能。该系统的随机实验结果证明了系统设计的正确性和可行性,这对人体姿态跟随机器人系统的仿真研究有一定的指导作用。 展开更多
关键词 mediapipe 人体姿态识别 机器人 自动跟随
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基于OpenCV与MediaPipe的面部动作控制鼠标操作技术 被引量:4
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作者 王骏祥 马健为 +1 位作者 宋笛秋 朱思哲 《计算技术与自动化》 2024年第2期177-181,共5页
为丰富人机交互模式,基于OpenCV和Mediapipe在面部识别中的应用,在个人电脑上实现通过面部动作进行常用的鼠标控制。具体的方法是通过捕捉摄像头传入视频帧中用户脸部的关键点,并根据关键点的位置变化来执行对应鼠标操作。实际测试结果... 为丰富人机交互模式,基于OpenCV和Mediapipe在面部识别中的应用,在个人电脑上实现通过面部动作进行常用的鼠标控制。具体的方法是通过捕捉摄像头传入视频帧中用户脸部的关键点,并根据关键点的位置变化来执行对应鼠标操作。实际测试结果表明:该程序仅通过简单的面部动作就可以较好地实现诸如移动光标、单击鼠标左右键以及拖动滚动条等常用鼠标操作,且识别准确率高,是一种针对特殊用户和特定环境条件下替代鼠标操作的低成本实用技术。 展开更多
关键词 mediapipe OPENCV 面部识别 鼠标操作
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基于MediaPipe的无人小车手势识别控制系统设计与实现 被引量:3
14
作者 薛宾田 申玉斌 《电脑编程技巧与维护》 2024年第3期137-139,143,共4页
主要研究了基于MediaPipe的无人小车手势识别控制系统的设计与实现。首先,介绍了国内外相关领域的发展现状和存在的问题。其次,对MediaPipe技术进行了详细的研究分析,并结合该技术的特点提出了一种新的基于MediaPipe的无人小车手势识别... 主要研究了基于MediaPipe的无人小车手势识别控制系统的设计与实现。首先,介绍了国内外相关领域的发展现状和存在的问题。其次,对MediaPipe技术进行了详细的研究分析,并结合该技术的特点提出了一种新的基于MediaPipe的无人小车手势识别控制方法。在实验部分中,通过搭建一个基于MediaPipe的无人小车手势识别控制平台,验证了所提出的方案的可行性。通过实验验证了所提出的基于MediaPipe的无人小车手势识别控制系统的有效性、稳定性和鲁棒性。 展开更多
关键词 无人小车 手势控制 mediapipe技术 人机交互 计算机视觉
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基于MediaPipe手势识别的聋哑人交流系统设计 被引量:2
15
作者 范羽 梁梓康 +3 位作者 徐明坤 陈伟锋 蔡梓涵 吴俊晓 《轻工科技》 2024年第5期99-102,共4页
随着感知计算以及计算机技术的发展,使用各种传感器设备实时感知并捕捉手势运动数据,为人机交互提供了新的引擎动力,并被广泛地应用于虚拟现实、医疗辅助和智能家居系统等多个领域。聋哑人群体在社会交流中面临着诸多困难,为了帮助他们... 随着感知计算以及计算机技术的发展,使用各种传感器设备实时感知并捕捉手势运动数据,为人机交互提供了新的引擎动力,并被广泛地应用于虚拟现实、医疗辅助和智能家居系统等多个领域。聋哑人群体在社会交流中面临着诸多困难,为了帮助他们更好地融入社会,本文设计一款基于MediaPipe手势识别的聋哑人交流系统,对手势检测部分定位到的区域进行手部关键点检测,并提取相关特征,再将其转化为文字或语音信息,有效地解决聋哑人实时交流与沟通。实验结果证实了手势识别模型的精确率平均值为97.9%,实现方法相对简单准确率高,有较好的市场应用前景。 展开更多
关键词 手势识别 语音识别 目标检测 深度学习 mediapipe
原文传递
基于MediaPipe的手势识别研究 被引量:2
16
作者 李达良 《木工机床》 2024年第1期9-12,共4页
文章研究一种基于MediaPipe的快速手势识别方法,阐述了手势识别过程数据特征提取方法,通过构建手部检测模型、关键点定位和数据采集等步骤,建立了基于MediaPipe的数字手势识别模型。实验证明:该模型具有良好的实时性和鲁棒性,能够准确... 文章研究一种基于MediaPipe的快速手势识别方法,阐述了手势识别过程数据特征提取方法,通过构建手部检测模型、关键点定位和数据采集等步骤,建立了基于MediaPipe的数字手势识别模型。实验证明:该模型具有良好的实时性和鲁棒性,能够准确地识别手势并实现互动操作。本研究为基于MediaPipe手势识别的互动机器手研制提供了有效的方法和技术基础。 展开更多
关键词 mediapipe 手势识别 特征提取 KNN算法
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基于Mediapipe的幻影成像装置自然手势交互系统设计 被引量:10
17
作者 孟杰 杨鹏程 +1 位作者 杨朝 李小成 《国外电子测量技术》 北大核心 2023年第3期116-122,共7页
针对博物馆中幻影成像虚拟展示装置的交互需求,设计了一种自然手势的计算机视觉交互系统。利用单目相机对自然手势进行动作采集,针对不同身高人群手部活动范围,计算了单目相机最优捕获位置,实现了140~190 cm人群高度的手势识别。采用Med... 针对博物馆中幻影成像虚拟展示装置的交互需求,设计了一种自然手势的计算机视觉交互系统。利用单目相机对自然手势进行动作采集,针对不同身高人群手部活动范围,计算了单目相机最优捕获位置,实现了140~190 cm人群高度的手势识别。采用Mediapipe机器学习框架对捕获的手势图像实时遍历,获得单帧手掌的标定位置。结合21个特征关节点的手掌模型,使用非极大值抑制算法对自遮挡的手掌进行识别,根据欧氏空间距离判别阈值和单个手指曲率对指间动作做出分类,定义幻影成像常用5种交互动作,通过坐标关系建立了指尖和模型特征点之间的实时映射。实验结果表明,所设计的交互系统,系统识别准确率达到98%,满足幻影成像系统中手势控制虚拟模型的要求。 展开更多
关键词 幻影成像 人机交互 手势识别 mediapipe 非极大值抑制算法
原文传递
基于MediaPipe的非触摸式在线签名认证系统 被引量:1
18
作者 王波 王瑞杰 +7 位作者 蔡洁轩 何妍 陈宗仁 刘晓林 唐懿芳 蒋琦峰 张嘉臣 刘侠 《计算机系统应用》 2023年第11期131-139,共9页
针对手写签名认证的可靠性和设备依赖性问题,设计并实现了一种基于MediaPipe的非触摸式在线签名认证系统.该系统以MediaPipe为基础框架,通过视频获得在线手写签名,并提取签名轨迹点的时序特征作为匹配模板,进而采用加权联合概率策略构... 针对手写签名认证的可靠性和设备依赖性问题,设计并实现了一种基于MediaPipe的非触摸式在线签名认证系统.该系统以MediaPipe为基础框架,通过视频获得在线手写签名,并提取签名轨迹点的时序特征作为匹配模板,进而采用加权联合概率策略构建签名认证模型.该模型在边缘端设备的平均认证等误率(EER)为3.04%.采用基于PyQt设计的应用作为可视化UI界面,实现在视频场景中的非触摸式在线签名交互认证.该系统使用实时视频感知交互方式实现在线签名认证,无需其他的外部设备,具有更低的设备依赖性和更高的认证可靠性. 展开更多
关键词 签名认证 非触摸式在线签名 mediapipe框架 时序特征 加权联合概率策略
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基于MediaPipe的手势识别用于挖掘机遥操作控制 被引量:12
19
作者 王如斌 窦全礼 +1 位作者 张淇 周诚 《土木建筑工程信息技术》 2022年第4期9-16,共8页
挖掘机有十分广泛的应用场景,但在某些危险工况下,对其采用遥操作是更好的选择。同时,近年来随着机器视觉和深度学习的发展,涌现出一系列手势识别的算法和框架。为了探究基于MediaPipe的手势识别算法在挖掘机遥操作中的应用,本文将手部... 挖掘机有十分广泛的应用场景,但在某些危险工况下,对其采用遥操作是更好的选择。同时,近年来随着机器视觉和深度学习的发展,涌现出一系列手势识别的算法和框架。为了探究基于MediaPipe的手势识别算法在挖掘机遥操作中的应用,本文将手部不同手势与挖掘机的不同动作相对应,提出一种利用手势实现挖掘机遥操作的新型控制方式。在实验室环境下,对实验用挖掘机器人进行运动学分析,采用MediaPipe对15种手势类型进行实时静态识别,生成指令并利用Arduino单片机实现对挖掘机的控制。结果显示,该系统具有良好的性能,可以用于挖掘机的遥操作控制,为挖掘机的远程控制提供了一种新型的人机交互形式。 展开更多
关键词 手势识别 mediapipe 挖掘机 单片机 遥操作
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基于MediaPipe与机器学习模型融合的手势识别框架 被引量:2
20
作者 武洪萍 王聪 +2 位作者 张磊 陈永源 刘剑伟 《信息与电脑》 2023年第10期176-179,共4页
文章提出了一种基于MediaPipe与机器学习模型融合的手势识别框架。首先,通过MediaPipe获取手部21个关键点;其次,使用数据集增强模块扩充数据集,根据角度信息和距离信息使用自动化特征构建模块生成特征并使用主成分分析进行降维;最后,使... 文章提出了一种基于MediaPipe与机器学习模型融合的手势识别框架。首先,通过MediaPipe获取手部21个关键点;其次,使用数据集增强模块扩充数据集,根据角度信息和距离信息使用自动化特征构建模块生成特征并使用主成分分析进行降维;最后,使用机器学习模型在自主数据集进行训练和预测,通过验证发现支持向量机模型效果最好。 展开更多
关键词 手势识别 mediapipe 自动化特征工程 支持向量机
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