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摘要:
为了提高手语识别准确率,提出一种基于混合粒子群优化的支持向量机(HPSO-SVM)的多传感器手语识别方法.在原始数据采集阶段,利用ZTEMG-2000肌电传感器采集人体手臂表肌电信号、MPU6050传感器采集右手加速度和角速度信号;在数据处理阶段,增加一个自适应容错长度,提高了短时能量法提取活动段的精度;在分类方法阶段,通过混合粒子群算法(HPSO)寻找出支持向量机(SVM)的惩罚因子和核函数参数的最优组合,优化了 SVM模型.实验上,对每名受试者分别执行的5种中国手语进行识别,平均识别率达到了 96.78%.该方法利用数量较少的、经济实惠的传感器对手语进行识别,且识别准确率较传统SVM算法提高了 5%,展现了该方法在手语识别上的优越性.
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文献信息
篇名 基于HPSO-SVM的多传感器手语识别方法研究
来源期刊 电子测量技术 学科
关键词 手语识别 肌电传感器 支持向量机 混合粒子群算法 特征融合
年,卷(期) 2021,(10) 所属期刊栏目 理论与算法|Theory and Algorithms
研究方向 页码范围 57-65
页数 9页 分类号 TP391.4
字数 语种 中文
DOI 10.19651/j.cnki.emt.2106279
五维指标
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电子测量技术
半月刊
1002-7300
11-2175/TN
大16开
北京市东城区北河沿大街79号
2-336
1977
chi
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