Bei handgestengesteuerten Pr sentationen mit maschinellem Lernen (ML) wird ein auf Computer Vision basierendes System eingesetzt, um Handbewegungen und Gesten als Befehle zur Steuerung von Pr sentationen zu interpretieren. Sammeln Sie einen Datensatz von Handgestenbildern oder -videos, in denen verschiedene Handbewegungen und Gesten erfasst sind, die verschiedenen Pr sentationsbefehlen entsprechen (z. B. n chste Folie, vorherige Folie, vergr ern, verkleinern). Bereinigung und Vorverarbeitung der gesammelten Daten durch Gr enanpassung, Normalisierung und Anreicherung der Bilder oder Videos, um die Robustheit des Modells zu verbessern. Einsatz von Techniken des maschinellen Lernens, h ufig unter Verwendung von Convolutional Neural Networks (CNNs) oder anderen Deep-Learning-Architekturen, um ein Modell auf den gesammelten Datensatz zu trainieren. Dieses Modell lernt, verschiedene Handgesten zu erkennen und zu klassifizieren. Einmal trainiert, ist das Modell in der Lage, bestimmte Handgesten in Echtzeit zu erkennen. Es kann Gesten wie die offene Handfl che f r das n chste Dia, die geschlossene Faust f r das vorherige Dia, das Zusammenkneifen f r das Heranzoomen, das Spreizen der Finger f r das Herauszoomen usw. erkennen.
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