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基于多通道表面肌电信号的手势识别方法研究
被引量:
2
1
作者
田浪博
赵耀
+2 位作者
邱月
胡命嘉
宫玉琳
《长春理工大学学报(自然科学版)》
2021年第2期112-118,共7页
为验证基于表面肌电信号控制智能假手的可靠性,构建一种基于网格划分(Grid Search)优化支持向量机(SVM)的手势动作识别模型。从Ninapro数据集中截取部分动作信号数据,通过提取5种时域特征和基于小波包的时频域特征,利用SVM和Grid Search...
为验证基于表面肌电信号控制智能假手的可靠性,构建一种基于网格划分(Grid Search)优化支持向量机(SVM)的手势动作识别模型。从Ninapro数据集中截取部分动作信号数据,通过提取5种时域特征和基于小波包的时频域特征,利用SVM和Grid Search-SVM对不同种手势动作进行分类,并对比分类模型的可靠性。实验结果表明,在训练集数据量不同时,分类效果不同;且在训练程度相同时,优化后的分类模型较未优化模型分类效果更好,平均准确率相比提高了21.37%。该模型的建立为以后实时控制智能假肢奠定了基础。
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关键词
支持向量机
网格划分
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职称材料
题名
基于多通道表面肌电信号的手势识别方法研究
被引量:
2
1
作者
田浪博
赵耀
邱月
胡命嘉
宫玉琳
机构
长春理工大学电子信息工程学院
出处
《长春理工大学学报(自然科学版)》
2021年第2期112-118,共7页
基金
吉林省教育厅科学技术项目(JJKH20200787KJ)。
文摘
为验证基于表面肌电信号控制智能假手的可靠性,构建一种基于网格划分(Grid Search)优化支持向量机(SVM)的手势动作识别模型。从Ninapro数据集中截取部分动作信号数据,通过提取5种时域特征和基于小波包的时频域特征,利用SVM和Grid Search-SVM对不同种手势动作进行分类,并对比分类模型的可靠性。实验结果表明,在训练集数据量不同时,分类效果不同;且在训练程度相同时,优化后的分类模型较未优化模型分类效果更好,平均准确率相比提高了21.37%。该模型的建立为以后实时控制智能假肢奠定了基础。
关键词
支持向量机
网格划分
Keywords
support vector machine
grid search
分类号
TP39 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多通道表面肌电信号的手势识别方法研究
田浪博
赵耀
邱月
胡命嘉
宫玉琳
《长春理工大学学报(自然科学版)》
2021
2
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