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基于GWO-SVM的行人跌倒检测方法 被引量:3
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作者 刘善良 王士华 +4 位作者 史宝周 姜鹏 袁勇超 李振凯 亓昭敏 《计算技术与自动化》 2023年第1期84-90,共7页
随着老龄化问题日趋严重,老年人的安全问题越来越受到重视,跌倒行为就是导致老年人死亡或发病的主要原因之一。基于此,提出了一种基于灰狼算法(Grey Wolf Optimizer,GWO)优化支持向量机(Support Vector Machines,SVM)的行人跌倒检测方... 随着老龄化问题日趋严重,老年人的安全问题越来越受到重视,跌倒行为就是导致老年人死亡或发病的主要原因之一。基于此,提出了一种基于灰狼算法(Grey Wolf Optimizer,GWO)优化支持向量机(Support Vector Machines,SVM)的行人跌倒检测方法。选择了行人运动行为中的加速度、角速度和高度作为特征参数,构建了一种基于GWO-SVM的跌倒检测模型,使用MATLAB对模型进行训练及验证。并选择其他三种模型进行对比,使用混淆矩阵对四种模型的效果进行评估。结果表明,经灰狼算法优化的支持向量机对跌倒行为的检测精确度达到95.00%,F1-Score值同样达到95.00%。 展开更多
关键词 跌倒检 SVM GWO 模型
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