原文服务方: 物联网技术       
摘要:
步态即人体走路时的姿态,是一种复杂而有规律的运动过程.步态包含了许多运动信息,通过采集和分析步态信息得到的步态参数在康复治疗中可以发挥重要作用.为了对步态信息进行准确分类,文中分析了步态信号的特性,提出了基于经验模态分解(EMD)能量矩占比、方差贡献率法与BP神经网络理论相结合的正常人与患者步态信号的特征向量提取和步态分类的分析方法.首先将步态信号进行经验模态分解,得到所需要内禀模态函数分量(IMF),通过离散采样点求出包含主要步态特征信息的各阶IMF分量的能量矩占比与方差贡献率作为特征向量,并以此作为BP神经网络的输入,通过BP神经网络分类器对步态进行分类.经实验分析该方法能较好地识别出步态类型.
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文献信息
篇名 结合经验模态分解能量矩占比和方差贡献率法的 步态信号特征向量提取
来源期刊 物联网技术 学科
关键词 步态分类 经验模态分解 能量矩占比 方差贡献率 BP神经网络
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 可靠传输
研究方向 页码范围 35-39,42
页数 6页 分类号 TP273
字数 语种 中文
DOI 10.16667/j.issn.2095-1302.2019.02.007
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 李玉榕 福州大学电气工程与自动化学院 20 94 6.0 9.0
3 陈建国 福州大学电气工程与自动化学院 34 65 5.0 7.0
7 陈东毅 福州大学电气工程与自动化学院 15 21 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
步态分类
经验模态分解
能量矩占比
方差贡献率
BP神经网络
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
物联网技术
月刊
2095-1302
61-1483/TP
16开
2011-01-01
chi
出版文献量(篇)
5103
总下载数(次)
0
总被引数(次)
13151
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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