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基于GAN-CNN的电子血压计品牌型号识别技术研究
被引量:
1
1
作者
江凯
杨凯
+3 位作者
颜迪新
李子印
倪军
陈灿
《中国计量大学学报》
2023年第3期429-436,共8页
目的:为了解决家用电子血压计自动检定系统因很难获取大量样本数据而导致品牌型号识别准确率不稳定的问题。方法:提出了一种基于生成对抗网络-卷积神经网络(GAN-CNN)的电子血压计品牌型号识别方法。在训练集中加入生成对抗网络(GAN)生...
目的:为了解决家用电子血压计自动检定系统因很难获取大量样本数据而导致品牌型号识别准确率不稳定的问题。方法:提出了一种基于生成对抗网络-卷积神经网络(GAN-CNN)的电子血压计品牌型号识别方法。在训练集中加入生成对抗网络(GAN)生成虚拟图像,利用卷积神经网络(CNN)提取特征并进行分类,利用数据增强、归一化等技术来提高模型准确性与稳健性。结果:实验表明,发现GAN-CNN模型采集响应成功并对电子血压计进行分类,而且准确度达到94.7%以上。相对于其他模型具有更高的识别准确度和更好的泛化能力。结论:本文所提出的基于GAN-CNN的电子血压计示数识别技术能够达到较高的准确率和鲁棒性,在智慧计量领域具有较好的应用前景。
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关键词
电子血压计
生成对抗网络
卷积神经网络
gan-cnn模型
信息识别
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职称材料
题名
基于GAN-CNN的电子血压计品牌型号识别技术研究
被引量:
1
1
作者
江凯
杨凯
颜迪新
李子印
倪军
陈灿
机构
中国计量大学光学与电子科技学院
浙江省计量科学研究院医学与电离辐射计量研究所
出处
《中国计量大学学报》
2023年第3期429-436,共8页
基金
浙江省市场监督管理局NQI科研项目(No.20200105)。
文摘
目的:为了解决家用电子血压计自动检定系统因很难获取大量样本数据而导致品牌型号识别准确率不稳定的问题。方法:提出了一种基于生成对抗网络-卷积神经网络(GAN-CNN)的电子血压计品牌型号识别方法。在训练集中加入生成对抗网络(GAN)生成虚拟图像,利用卷积神经网络(CNN)提取特征并进行分类,利用数据增强、归一化等技术来提高模型准确性与稳健性。结果:实验表明,发现GAN-CNN模型采集响应成功并对电子血压计进行分类,而且准确度达到94.7%以上。相对于其他模型具有更高的识别准确度和更好的泛化能力。结论:本文所提出的基于GAN-CNN的电子血压计示数识别技术能够达到较高的准确率和鲁棒性,在智慧计量领域具有较好的应用前景。
关键词
电子血压计
生成对抗网络
卷积神经网络
gan-cnn模型
信息识别
Keywords
electronic sphygmomanometer
countermeasures network generation
convolution neural network
gan-cnn
information identification
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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作者
出处
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被引量
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1
基于GAN-CNN的电子血压计品牌型号识别技术研究
江凯
杨凯
颜迪新
李子印
倪军
陈灿
《中国计量大学学报》
2023
1
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