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【24h】

Metric learning for Parkinsonian identification from IMU gait measurements

机译:来自IMU步态测量的公制学习Parkinsonian识别

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摘要

Diagnosis of people with mild Parkinson's symptoms is difficult. Nevertheless, variations in gait pattern can be utilised to this purpose, when measured via Inertial Measurement Units (IMUs). Human gait, however, possesses a high degree of variability across individuals, and is subject to numerous nuisance factors. Therefore, off-the-shelf Machine Learning techniques may fail to classify it with the accuracy required in clinical trials.
机译:诊断有轻度帕金森症状的人很难。 然而,当通过惯性测量单元(IMU)测量时,步态模式的变化可用于此目的。 然而,人的步态对个人具有高度的变异性,并且受到许多滋扰的影响。 因此,现成的机器学习技术可能无法以临床试验所需的准确性对其进行分类。

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