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J-GLOBAL ID:201702234216435274   整理番号:17A0118569

人間活動認識のための畳込みニューラルネットワーク強化されたバイナリセンサネットワーク【Powered by NICT】

Convolution neutral network enhanced binary sensor network for human activity recognition
著者 (5件):
資料名:
巻: 2016  号: SENSORS  ページ: 1-3  発行年: 2016年 
JST資料番号: W2441A  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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本論文では,具体的には,人間活動認識のためのバイナリセンサネットワークその性能は畳込みニューラルネットワーク(CNN)を用いて増強を示した。本研究の目的は,最小のデータ獲得と種々のヒト日常活動を認識するCNNに基づくセンシングシステムを開発することである。システム全体は焦電赤外(PIR)センサアレイ,特徴抽出,および分類器から構成されている。全てのセンサデータはターゲットの形状と運動情報を保存するために2進数に変換した。本研究では,CNNの特徴選択と分類法,自動的に特徴を抽出し,他の方法とを比較した。実験結果は,提案したシステムは,センサデータの数ビットのみで人間活動認識を認識できることを示した。に加えて,CNNは,それらの高い計算の複雑さにもかかわらず,最良の認識性能を達成することができる。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】
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