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一种基于分阶段特征提取的冻结步态检测方法和系统

摘要

本发明公开了一种基于分阶段特征提取的冻结步态检测方法和系统,属于机器学习领域。包括:基于用户行走过程中采集到的原始加速度数据,构建有标签的样本集,样本为加窗处理后的加速度数据序列,标签表示样本属于正常步态还是冻结步态;对每个样本进行分阶段特征提取;使用PCA对步态特征集进行特征变换,得到低维新步态特征集,对低维新步态特征集进行特征选择,得到最优步态特征子集;使用最优步态特征子集训练基于机器学习的冻结步态检测模型;提取待测样本的分阶段特征,输入至训练好的冻结步态检测模型,得到冻结步态检测结果。本发明提取加速度信号中运动分量及冻结带,并对运动信号进行合成与分解,以充分发挥原始数据的潜在特征。

著录项

  • 公开/公告号CN112057080A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-12-11

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华中科技大学;

    申请/专利号CN202010798417.2

  • 申请日2020-08-10

  • 分类号A61B5/11(20060101);A61B5/00(20060101);G06K9/00(20060101);G06K9/62(20060101);G06N20/00(20190101);

  • 代理机构42201 华中科技大学专利中心;

  • 代理人胡秋萍;李智

  • 地址 430074 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

  • 入库时间 2023-06-19 08:01:52

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