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摘要:
针对传统光学摄像头和无线技术的手势识别方法受光照环境影响和空间纵向、横向特征不全的问题,该文提出一种基于调频连续波(Frequency Modulated Continuous Wave,FMCW)雷达信号的双流融合神经网络(Two-Stream Fusion Neural Network,TS-FNN)手势识别方法.首先,利用二维快速傅立叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)求取中频信号的频谱,估计手势的距离和速度,并利用多重信号分类(Multiple Signal Classification,MUSIC)方法计算角度.其次,利用这三维参数在时间上的累积,将一个手势动作映射为32帧距离-速度矩阵图和角度时间图.最后,建立TS-FNN进行手势特征提取和特征融合.实验结果表明,TS-FNN方法与传统卷积神经网络相比,手势的平均识别准确率提升了约5%.
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文献信息
篇名 基于FMCW雷达的双流融合神经网络手势识别方法
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 人机交互 手势识别 FMCW雷达 深度学习
年,卷(期) 2019,(7) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 1408-1415
页数 8页 分类号 TN961
字数 6233字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0372-2112.2019.07.003
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 田增山 重庆邮电大学通信与信息工程学院 169 919 14.0 23.0
2 王勇 重庆邮电大学通信与信息工程学院 11 17 2.0 4.0
3 周牧 重庆邮电大学通信与信息工程学院 41 140 6.0 11.0
4 吴金君 重庆邮电大学通信与信息工程学院 4 12 2.0 3.0
5 王沙沙 重庆邮电大学通信与信息工程学院 3 11 2.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
人机交互
手势识别
FMCW雷达
深度学习
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
11181
总下载数(次)
11
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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