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10.16157/j.issn.0258-7998.191336

基于肌电信号稀疏特征的手势识别方法研究

引用
基于表面肌电信号(sEMG)的手势识别技术是人机自然交互领域的重要研究方向.手势识别技术的实现关键在于如何提取sEMG信号的有效特征.提出了一种提取sEMG信号稀疏特征用于多类手势识别的有效方法.该方法以稀疏表示作为特征提取工具,以支持向量机(SVM)作为分类器对多个手势进行识别.首先,采用双阈值法检测分割出手势动作的活动段;其次随机抽取部分运动段样本初始化稀疏表示词典,利用KSVD方法对过完备字典和稀疏系数进行无监督更新;最后,利用SVM对稀疏系数特征向量进行分类以实现对不同手势的识别.通过在公开数据库和自有数据库上进行实验测试,结果表明结合稀疏特征和SVM分类方法可实现16种手势平均识别准确率达到98.4%.

表面肌电信号sEMG、稀疏表示、手势识别、人机交互

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TN911

2020-05-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

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2020,46(4)

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