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题名基于毫米波雷达传感器RAI图像的手势识别方法
被引量:2
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作者
许妍
常俊
吴彭
罗金燕
王义元
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机构
云南大学信息学院
云南省高校物联网技术及应用重点实验室
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出处
《电子测量技术》
北大核心
2023年第6期15-22,共8页
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基金
国家自然科学基金(61562090)
云南大学研究生实践创新基金(2021Y190)项目资助
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文摘
针对现有的手势识别方法存在数据集过少、利用特征信息较少和神经网络部分提取信息不充分的问题,提出一种基于毫米波雷达传感器RAI图像的手势识别方法。首先使用TI公司的IWR1443毫米波雷达传感器采集10类手势数据构建数据集,再通过对手部反射的雷达信号进行时频分析,获取固定帧数的RDI和RAI。为了充分提取手势特征并精确分类,在卷积神经网络基础上,引入了残差块和通道注意力块。实验结果表明,相较其他特征如RDI,RAI能更准确的表征手势,所提出的网络相比于CNN方法准确率提高了12.72%,相比于VGG16-Net和单参数VGG16-Net方法准确率提高了8.93%与10.41%,参数量降低了90.68%,时间复杂度降低了17.2%。
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关键词
手势识别
毫米波传感器
距离角度图像
残差注意力
卷积神经网络
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Keywords
gesture recognition
millimeter wave sensor
range-angle image
residual attention
convolutional neural networks
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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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