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基于改进人工神经网络的人体姿态识别方法在人机交互医疗设备中的应用

     

摘要

为提升人机交互医疗设备对久坐不动、常年卧床等状态下人体的监测效果,在利用无线体域网建立人体姿态识别系统的基础上,设计了相应的改进人工神经网络与无线体域网系统进行融合,并将其应用于人机交互医疗设备中;结果表明,在HiEve数据集中,该方法于20次迭代时开始收敛,损失函数值为0.0112;在患者不同姿势的识别验证中,该方法下的人机交互医疗设备识别准确率均显著高于90%,并且耗时最短仅为23.16 s,具有较高的识别准确率和效率,为人体姿态识别及相关医疗设备的应用提供了更为可靠的技术参考。

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