作者:范长军,高飞 单位:中国科学院沈阳计算技术研究所 出版:《小型微型计算机系统》2020年第01期 页数:6页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFXXWX2020010140 DOC编号:DOCXXWX2020010149 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
  • 基于智能手机传感器的人体活动识别是普适计算领域的研究热点.为扩展可识别的活动种类,并提高准确率和实时性,提出了由智能手环和智能手机组建无线体域网通过深度神经网络在线识别人体活动的方法.首先,设计由智能手环和智能手机组成的无线体域网的总体框架;然后,对预处理后的传感信号,构造带有Inception结构的卷积神经网络和长短时记忆递归神经网络来分别提取时空域特征,并结合两类网络结构来融合多模态传感数据,离线进行神经网络模型训练;最后,对训练好的神经网络模型进行优化,并部署到智能手机上,在线实时识别人体活动.实验结果表明,本文方法无需手工设计特征,可自动融合各类异构传感数据,更加准确、高效地识别了更多种类的活动。

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