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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著可穿戴智能設(shè)備迅速發(fā)展以來,人們?cè)絹碓疥P(guān)注個(gè)人的身體健康。而人類的大部分時(shí)間是處于睡眠中的,擁有良好的睡眠,不僅可以使人精力充沛、體力旺盛,還可以預(yù)防疾病。所以,利用可穿戴設(shè)備進(jìn)行睡眠監(jiān)測(cè)是非常必要的。通過設(shè)備獲取的睡眠數(shù)據(jù),識(shí)別睡眠的階段,評(píng)估睡眠質(zhì)量,進(jìn)而改善睡眠。有時(shí)睡眠的好壞,也決定著運(yùn)動(dòng)情況,所以要進(jìn)一步探究睡眠與運(yùn)動(dòng)的關(guān)系。本文針對(duì)睡眠識(shí)別過程中的數(shù)據(jù)獲取、特征提取、分類方法等重要問題進(jìn)行研究,主要研究?jī)?nèi)容有:
2、 1.針對(duì)人類睡眠識(shí)別過程中的數(shù)據(jù)獲取和特征選擇問題,利用智能手機(jī)來搜集聲音和體動(dòng)數(shù)據(jù),并對(duì)其進(jìn)行預(yù)處理,并提出聯(lián)合特征提取和特征選擇的TSFS方法。單純的使用一種方法來選擇特征,都會(huì)存在著一定的弊端。該方法是將特征提取和特征選擇兩種方法的聯(lián)合,不僅可以篩選出符合實(shí)際情況的特征,而且還提高了分類的準(zhǔn)確度。
2.針對(duì)人類睡眠識(shí)別過程中的分類方法問題,提出基于改進(jìn)二叉樹的Multi-SVM睡眠分類器融合方法。單純的使用一種分類方法
3、,分類準(zhǔn)確度難以得到提升。該方法是將多個(gè)SVM分類器組合成單枝的二叉樹的形狀,且樹的每個(gè)節(jié)點(diǎn)都用一個(gè)二分類的SVM來分類。不僅降低了分類誤差的積累,同時(shí)也提高了分類準(zhǔn)確度。
3.針對(duì)人類睡眠與運(yùn)動(dòng)的關(guān)系,提出基于Aprior方法的睡眠與運(yùn)動(dòng)預(yù)測(cè)模型。通過智能設(shè)備獲取睡眠和運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù),對(duì)其進(jìn)行特征提取、分類識(shí)別。長(zhǎng)期統(tǒng)計(jì)睡眠及運(yùn)動(dòng)情況,并用Aprior關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘方法挖掘出睡眠與運(yùn)動(dòng)間的關(guān)系。經(jīng)大量實(shí)驗(yàn)證明,睡眠質(zhì)量在一定程度上影
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