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基于CNN模型的sEMG信号手势动作识别算法
基于CNN模型的sEMG信号手势动作识别算法
作者:
王逸桐
许成哲
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
CNN模型
深度学习
手势动作
sEMG信号
Ninapro
摘要:
表面肌电信号是利用表面电极然后记录的肌肉运动产生的生物电信号,表面肌电信号可以用来反映神经、肌肉的状态及功能.科学技术日益发展的今天,越来越多的研究人员针对基于sEMG的手部动作的问题进行探讨.截至目前,在体能训练、身体康复训练、医学临床及运动训练等领域取得巨大突破.随着深度学习模型的日益成熟,各种模型对sEMG信号手势动作的准确率有明显提升.该文提出了基于CNN网络的sEMG信号手势动作识别算法,首先是预处理过程,选用2阶巴特沃斯滤波器对sEMG信号预处理过程,利用标准差来滤除无信号段,之后进行数据进行扩充,满足大量实验数据的需求.最后介绍了基于CNN网络的sEMG信号手势动作识别过程,说明了CNN网络的结构以及参数设置.结果显示在Ninapro数据集上的最高准确率为77.33%,该文采用的算法在识别效果上具有良好的效果.
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文献信息
篇名
基于CNN模型的sEMG信号手势动作识别算法
来源期刊
电子质量
学科
工学
关键词
CNN模型
深度学习
手势动作
sEMG信号
Ninapro
年,卷(期)
2021,(1)
所属期刊栏目
理论与研究
研究方向
页码范围
6-9
页数
4页
分类号
TP391.4|TP183
字数
语种
中文
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手势动作
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Ninapro
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
电子质量
主办单位:
中国电子质量管理协会
工业和信息化部电子第五研究所(中国赛宝实验室)
出版周期:
月刊
ISSN:
1003-0107
CN:
44-1038/TN
开本:
大16开
出版地:
广州市五羊新城广兴花园32号一层
邮发代号:
46-39
创刊时间:
1980
语种:
chi
出版文献量(篇)
7058
总下载数(次)
32
总被引数(次)
15176
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