[发明专利]基于粗粒度时频特征与多层融合学习的人体行为识别方法有效

专利信息
申请号: 202110274189.3 申请日: 2021-03-15
公开(公告)号: CN112883905B 公开(公告)日: 2023-04-18
发明(设计)人: 陈静;黄新宇;江灏;缪希仁 申请(专利权)人: 福州大学
主分类号: G06V40/10 分类号: G06V40/10;G06V10/44;G06V10/30;G06V10/764;G06V10/774;G06V10/82;G06N3/045;G06N3/08
代理公司: 福州元创专利商标代理有限公司 35100 代理人: 钱莉;蔡学俊
地址: 350108 福建省福州市*** 国省代码: 福建;35
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摘要: 发明涉及基于粗粒度时频特征与多层级融合学习的人体行为识别方法,一种基于粗粒度时频特征与多层级融合学习的人体行为识别方法,包括以下步骤:步骤S1:搭建基于粗粒度信号的被动式人体行为识别系统;步骤S2:采集人体不同行为下的粗粒度信号数据;步骤S3:进行样本集构造与信号预处理;步骤S4:构造基于粗粒度信号的人体行为浅层特征向量;步骤S5:构建深度学习模型;步骤S6:构建集成学习模型;步骤S7:利用传感信号序列实现行为的识别;本发明能够丰富被动式人体行为识别的技术手段和提升基于粗粒度信号的相近行为间的识别准确率。
搜索关键词: 基于 粒度 特征 多层 融合 学习 人体 行为 识别 方法
【主权项】:
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