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基于空间聚类的FMCW雷达双人行为识别方法
作者姓名:许志猛  尹辉斌  林佳慧
作者单位:福州大学物理与信息工程学院,福州大学物理与信息工程学院,福州大学物理与信息工程学院
基金项目:国家自然科学基金资助项目(61401100); 福建省自然科学基金资助项目(2018J01805);福州大学人才基金(GXRC-18083)
摘    要:为实现双人场景下人体行为的识别,利用调频连续波(frequency modulated continuous wave, FMCW)雷达提出一种基于空间聚类的双人行为识别方法.该方法采用基于密度的DBSCAN(density-based spatial clustering of applications with noise)聚类算法将FMCW雷达采集到的坐标数据聚类成不同的聚类群,使得每一个聚类群对应于单一人体的行为,再对其进行数据处理、特征提取后分别采用机器学习方法分类,实现双人场景下人体行为的识别.文中分析行为特征量、动作关键点以及分类器对识别准确率的影响.实验结果表明,在两人场景中该方法对跌倒、坐下和行走的检测准确率分别可以达到100%、 93.8%和87.3%.

关 键 词:行为识别  跌倒检测  聚类算法  毫米波雷达
收稿时间:2019-12-12
修稿时间:2020-03-18
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