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基于遗传算法优化支持向量机的肌电信号步态识别方法
专利权人:
杭州电子科技大学
发明人:
高发荣,郑潇,许敏华,甘海涛,罗志增
申请号:
CN201510014792.2
公开号:
CN104537382A
申请日:
2015.01.12
申请国别(地区):
中国
年份:
2015
代理人:
杜军
摘要:
本发明涉及一种基于遗传算法优化支持向量机的下肢肌电信号步态识别方法。本发明通过遗传算法,对支持向量机的惩罚参数和核函数参数进行优化,从而优化支持向量机性能,提高支持向量机对基于肌电信号的下肢运动步态识别效率和准确率。首先,采用小波模极大值去噪方法对采集的下肢肌电信号进行消噪处理;其次,提取消噪后肌电信号的时域特征,形成特征样本;再次,利用遗传算法优化支持向量机参数,得到误差最小的一组最优参数,并利用此参数构造分类器;最后,把特征样本集输入优化后的分类器进行步态识别。本发明操作简单,计算快速,识别率高,在人体下肢运动步态识别领域具有应用价值和广阔前景。
来源网站:
中国工程科技知识中心
来源网址:
http://www.ckcest.cn/home/

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