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摘要:
针对单一特征值表征能力差的情况,根据小波变换的多分辨分析思想,采用基于多种母小波的多特征融合的特征提取方法对表面肌电信号进行特征提取。本实验对十名测试人员进行肌电信号的采集,对日常生活中的四个基本下肢动作进行测试。首先,分别基于DB、Dmey和Bior三种不同的母小波,采用离散小波变换通过不同的分析方法对表面肌电信号进行多尺度分解。然后,通过分析发现,不同肌肉在不同特征提取方式下表征效果存在差异,为了结合不同特征方式的特点对基于不同小波基的特征值进行融合分析并比较。最后,将特征值分别输入到Elman神经网络和BP神经网络进行模式识别并比较分析。实验结果表明:通过对不同特征值进行识别比较,融合处理的特征值可以达到98.7%的识别率,并且,BP神经网络相较于Elman神经网络识别效果更好。
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文献信息
篇名 基于小波变换的多特征融合sEMG模式识别
来源期刊 传感技术学报 学科 工学
关键词 表面肌电 信号处理 模式识别 多特征融合 小波变换
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目 传感器信号处理
研究方向 页码范围 512-518
页数 7页 分类号 TP24
字数 7004字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-1699.2016.04.009
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 孙立宁 苏州大学机电工程学院机器人与微系统研究中心 62 639 14.0 24.0
2 于亚萍 苏州大学机电工程学院机器人与微系统研究中心 1 21 1.0 1.0
3 张峰峰 苏州大学机电工程学院机器人与微系统研究中心 7 27 2.0 5.0
4 张建法 苏州大学机电工程学院机器人与微系统研究中心 4 24 2.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
表面肌电
信号处理
模式识别
多特征融合
小波变换
研究起点
研究来源
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研究去脉
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
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6772
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23
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65542
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