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题名改进TCN算法在人体跌倒检测中的应用
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作者
魏嘉雪
高冠东
滕桂法
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机构
河北农业大学信息科学与技术学院
中央司法警官学院信息管理系
河北农业大学河北省农业大数据重点实验室
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出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2023年第9期2859-2866,共8页
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基金
河北省自然科学基金项目(C2020204055)
河北省教育厅科学研究重点基金项目(ZD2021056)。
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文摘
为提高跌倒检测的准确率,解决传统RNN和CNN训练模型复杂且易产生梯度爆炸现象的问题,提出一种改进的时间卷积网络(TCN)算法。借鉴ResNet恒等映射的思想对残差结构进行改进,将激活函数改进为Leaky ReLU,减少神经元坏死的现象,为避免参数冗余造成模型过拟合问题,选用全局平均池化层代替全连接层实现分类。实验结果表明,该算法判断准确率达到99.4%,较改进前提高了10.51%,与其它已有算法相比准确率提高了2.68%~3.63%,能够准确检测出跌倒行为,对于及时识别老年人跌倒并报警,预防因发现不及时致残致死,具有较高的实用价值和社会价值。
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关键词
时间卷积网络
跌倒检测
残差结构
恒等映射
激活函数
全局平均池化
参数冗余
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Keywords
time convolutional network
fall detection
residual structure
identity mapping
activation function
global average pooling
parameter redundancy
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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