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信息熵和改进特征权重融合的Adaboost-SSA-BP步态识别方法
 

针对采用加速度信号进行步态识别错误率偏高的问题,提出一种基于信息熵和改进特征权重融合的Adaboost-SSA-BP步态识别方法。基于信息熵理论和改进特征权重算法,提取不同步态下加速度计输出的信号特征,并对其进行特征组合。利用 SSA 优化 BP 神经网络,通过 Adaboost 算法调整网络的样本权重,并进行训练获得步态识别模型。实验结果表明:该方法能够有效捕获步态特征,步态识别的平均准确率可达96.15%,可为后期开展步态康复训练等相关
研究提供技术支撑。

 
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