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초록·키워드
영상에서 배경을 제거하고 손을 분리하는 기술은 손 인식 연구에서 가장 먼저 수행되는 기술이며, 분리된 결과 영상의 성능에 따라 이후의 인식 단계의 성능이 결정되는 중요한 기술이다. 기존의 연구는 조명 및 배경의 변화에 취약하거나 다수의 사용자와 상호작용에 한계가 있었다. 본 논문에서는 컬러 영상과 깊이 영상용 혼용하여 손을 분리하는 기술을 제안한다. 먼저 입력된 컬러 영상을 이용하여 복잡한 환경에서도 정확하게 영역 채용을 위한 초기 위치를 설정하였다. 이 위치를 기준으로 영역 채용 연산을 위한 한계 영역을 재설정하여 조명 변화로 침식된 영역을 포함하도록 하고 깊이 영상에서 영역 채용 연산을 수행함으로써 조명과 환경의 변화에도 강인하게 손의 영역용 분리하도록 하였다. 또한 이렇게 분리된 손의 영역을 이용하여 실시간으로 피부 모델을 학습함으로써 조명 환경에 적응적으로 피부 모델을 갱신하여 보다 강인한 인식 성능을 얻을 수 있었다. 이를 다양한 조명 및 배경 환경에서 기존의 알고리즘과 비교 실험을 수행하여 강인한 인식 성능을 확인할 수 있었으며 특히 역광 환경과 같이 조명 변화기 극심한 환경에서 강인한 성능을 보여주었다.
본문·목차
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