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Human Motion Recognition by Textile Sensors Based on Machine Learning Algorithms

机译:基于机器学习算法的纺织传感器人类运动识别

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摘要

Wearable sensors for human physiological monitoring have attracted tremendous interest from researchers in recent years. However, most of the research involved simple trials without any significant analytical algorithms. This study provides a way of recognizing human motion by combining textile stretch sensors based on single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) and spandex fabric (PET/SP) and machine learning algorithms in a realistic application. In the study, the performance of the system will be evaluated by identification rate and accuracy of the motion standardized. This research aims to provide a realistic motion sensing wearable product without unnecessary heavy and uncomfortable electronic devices.
机译:近年来,人类生理监测的可穿戴传感器引起了研究人员的巨大兴趣。然而,大多数研究涉及没有任何重要分析算法的简单试验。本研究提供了一种通过基于单壁碳纳米管(SWCNTS)和氨纶织物(PET / SP)和机器学习算法组合基于单壁碳纳米管(SWCNTS)和氨化学应用中的机器学习算法来识别人类运动的方法。在该研究中,系统的性能将通过标准化的识别率和运动的准确性来评估。该研究旨在提供一种现实的运动传感可穿戴产品,没有不必要的沉重和不舒服的电子设备。

著录项

  • 作者

    Chi Vu; Jooyong Kim;

  • 作者单位
  • 年度 2018
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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