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Transferring Knowledge of Activity Recognition across Sensor Networks

机译:跨传感器网络传递活动识别知识

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摘要

A problem in performing activity recognition on a large scale (i.e. in many homes) is that a labelled data set needs to be recorded for each house activity recognition is performed in. This is because most models for activity recognition require labelled data to learn their parameters. In this paper we introduce a transfer learning method for activity recognition which allows the use of existing labelled data sets of various homes to learn the parameters of a model applied in a new home. We evaluate our method using three large real world data sets and show our approach achieves good classification performance in a home for which little or no labelled data is available.
机译:大规模(即,在许多家庭中)执行活动识别的问题在于,每次执行房屋识别时都需要记录标记的数据集。这是因为大多数活动识别模型都需要标记的数据来学习其参数。在本文中,我们介绍了一种用于活动识别的转移学习方法,该方法允许使用各种房屋的现有标记数据集来学习应用于新房屋的模型的参数。我们使用三个大的现实世界数据集评估了我们的方法,并显示了我们的方法在几乎没有标签数据或没有标签数据的房屋中可以达到良好的分类性能。

著录项

  • 来源
    《Pervasive computing》|2010年|p.283-300|共18页
  • 会议地点 Helsinki(FL);Helsinki(FL)
  • 作者单位

    Intelligent Systems Lab Amsterdam University of Amsterdam Science Park 107,1098 XG, Amsterdam The Netherlands;

    Intelligent Systems Lab Amsterdam University of Amsterdam Science Park 107,1098 XG, Amsterdam The Netherlands;

    Intelligent Systems Lab Amsterdam University of Amsterdam Science Park 107,1098 XG, Amsterdam The Netherlands;

  • 会议组织
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 计算技术、计算机技术;
  • 关键词

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