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非接触式身份识别的深度学习算法
被引量:
5
1
作者
余星达
陈文杰
+2 位作者
王鼎
曹仰杰
陈荟慧
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期122-127,共6页
针对传统基于Wi-Fi的身份识别方法手工编码特征效率低、准确率不高的问题,提出一种基于深度学习的非接触式身份识别(WiID)算法。该算法通过分析子载波中信道状态信息数据的空间相关性,建立了用于深度学习的输入矩阵;采用二维卷积运算从...
针对传统基于Wi-Fi的身份识别方法手工编码特征效率低、准确率不高的问题,提出一种基于深度学习的非接触式身份识别(WiID)算法。该算法通过分析子载波中信道状态信息数据的空间相关性,建立了用于深度学习的输入矩阵;采用二维卷积运算从相邻子载波中提取局部空间特征;构建门限循环单元层,从时间维度对空间特征进行时序建模,完成空间与时间两个维度的步态特征提取,实现端到端的非接触式身份识别,有效减少了数据预处理工作量。实验结果表明,与卷积神经网络和循环神经网络算法相比,该算法识别准确率得到了有效提高;在6种不同的实验场景下,该算法的身份识别准确率介于92.9%~95.6%之间,具有良好的身份识别效果及算法鲁棒性。
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关键词
非接触式身份识别
深度学习
信道状态信息
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职称材料
题名
非接触式身份识别的深度学习算法
被引量:
5
1
作者
余星达
陈文杰
王鼎
曹仰杰
陈荟慧
机构
郑州大学软件学院
佛山科学技术学院电子信息工程学院
出处
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期122-127,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(61602230)
文摘
针对传统基于Wi-Fi的身份识别方法手工编码特征效率低、准确率不高的问题,提出一种基于深度学习的非接触式身份识别(WiID)算法。该算法通过分析子载波中信道状态信息数据的空间相关性,建立了用于深度学习的输入矩阵;采用二维卷积运算从相邻子载波中提取局部空间特征;构建门限循环单元层,从时间维度对空间特征进行时序建模,完成空间与时间两个维度的步态特征提取,实现端到端的非接触式身份识别,有效减少了数据预处理工作量。实验结果表明,与卷积神经网络和循环神经网络算法相比,该算法识别准确率得到了有效提高;在6种不同的实验场景下,该算法的身份识别准确率介于92.9%~95.6%之间,具有良好的身份识别效果及算法鲁棒性。
关键词
非接触式身份识别
深度学习
信道状态信息
Keywords
contactless human identification
deep learning
channel state information
分类号
TN92 [电子电信—通信与信息系统]
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非接触式身份识别的深度学习算法
余星达
陈文杰
王鼎
曹仰杰
陈荟慧
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
5
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