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基于粒子群优化-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,王佳佳,席旭刚,佘青山,罗志增
申请号:
CN201410326582.2
公开号:
CN104107042A
申请日:
2014.07.10
申请国别(地区):
CN
年份:
2014
代理人:
摘要:
本发明涉及一种基于粒子群优化-支持向量机的肌电信号步态识别方法。本发明利用粒子群优化算法,优化支持向量机的惩罚参数和核函数参数,从而优化支持向量机的性能,实现有效识别分类。首先对采集的下肢肌电信号进行小波模极大值去噪;其次对消噪后的肌电信号提取时域特征,得到特征样本;然后利用利用粒子群优化算法进行支持向量机的参数优化,得到误差最小的一组最优参数,构造分类器;最后将肌电信号特征样本集输入分类器随对步行状态进行分类识别。本发明方法兼顾分类的准确性和自适应性,计算过程简单、高效,在下肢运动状态识别领域具有广阔的应用前景。
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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