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摘要:
传统多元多尺度熵算法在处理有限长时间序列时,会使均值曲线产生较大的波动,并且阈值的选取也会对结果产生较大的影响。因此,在传统多元多尺度熵的基础上首先对传统粗粒化方式进行了改进,改进后的算法采用滑动均值滤波使粗粒化后各尺度上的时间序列与原始时间序列长度一致,减小了所计算多元多尺度熵的离散性。此外,本文算法在保持多元样本熵硬阈值优点的同时,通过定义模糊隶属度函数来统计两复合延迟矢量距离略大于阈值的情况,既降低了传统方法对阈值的依赖性,也很好的解决了传统阈值所导致的不稳定现象。最后用仿真数据对该算法进行了验证,并将其应用于不同人体步态加速度信号的复杂度评价和分类,结果表明改进算法的识别效果明显优于传统多元多尺度熵。
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文献信息
篇名 基于改进多元多尺度熵的人体步态加速度信号分类
来源期刊 传感技术学报 学科 工学
关键词 步态分类 加速度信号 改进多元多尺度熵 传统多元多尺度熵
年,卷(期) 2015,(12) 所属期刊栏目 传感器信号处理
研究方向 页码范围 1805-1811
页数 7页 分类号 TP212.3|TP212.9
字数 5178字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-1699.2015.12.013
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 徐永红 燕山大学生物医学工程研究所 29 105 5.0 9.0
2 王旭尧 燕山大学生物医学工程研究所 2 6 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
步态分类
加速度信号
改进多元多尺度熵
传统多元多尺度熵
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
传感技术学报
月刊
1004-1699
32-1322/TN
大16开
南京市四牌楼2号东南大学
1988
chi
出版文献量(篇)
6772
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23
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