原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
精神疲劳是许多慢性疾病如心血管疾病、糖尿病和癌症的关键原因,然而又难以量化评估及测量,提出了一种通过智能穿戴设备检测脑力劳动者疲劳程度的工程可行性的方案.为了检测脑力疲劳程度,通过Man-Whitney U检验评估了HRV各项指标在判断精神疲劳状态的统计显著性,并使用随机森林进行特征选择以确定HRV各项指标的重要性.研究发现,最重要的HRV指标分别是NN.mean、PNN50、VLF、LF和TP.最后采用SVM、naive Bayes、KNN和逻辑回归四种机器学习算法对疲劳状态进行识别,实验证明了KNN分类器最为有效,其交叉验证准确率为75.5%和AUC为0.74.
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文献信息
篇名 基于HRV分析的可穿戴心电仪精神疲劳检测
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 精神疲劳检测 HRV 曼—惠特尼U检验 随机森林 机器学习
年,卷(期) 2019,(7) 所属期刊栏目 系统应用开发
研究方向 页码范围 2093-2097,2103
页数 6页 分类号 TP399
字数 语种 中文
DOI 10.19734/j.issn.1001-3695.2018.05.0262
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 张朋柱 上海交通大学安泰经济与管理学院 152 1491 20.0 30.0
2 黄诗童 上海交通大学安泰经济与管理学院 1 2 1.0 1.0
3 张威强 上海交通大学安泰经济与管理学院 2 2 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
精神疲劳检测
HRV
曼—惠特尼U检验
随机森林
机器学习
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
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