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文檔簡介
1、隨著人口老齡化程度的加深和人口年齡分布格局的變化,傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老方式面臨巨大挑戰(zhàn),智能居家養(yǎng)老備受各國學(xué)者關(guān)注。人體定位和行為異常檢測作為智能居家養(yǎng)老系統(tǒng)的基礎(chǔ),已被廣泛研究。人體定位的常用算法是基于熱釋電紅外傳感器網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域定位,該算法精度不高,且無法對人體靜止和人處于檢測區(qū)域之外兩種狀態(tài)進行區(qū)分。行為異常檢測主要是對摔倒行為異常進行檢測,常用的算法是基于加速度傳感器信號幅值向量的閾值分析法,研究發(fā)現(xiàn),該算法的抗干擾性較弱。針對人體定
2、位算法和行為異常檢測算法中存在的不足,本文采用多傳感器信息融合方法對室內(nèi)人體定位和人體行為異常檢測進行研究。
本文對人體定位的研究主要采用紅外傳感器網(wǎng)絡(luò)與穿戴式傳感器信息融合算法來提高定位精度,相比于紅外傳感器網(wǎng)絡(luò)的人體定位算法,本文提出的算法可獲得更高的定位精度。在行為異常檢測的研究中發(fā)現(xiàn),不同行為狀態(tài)對應(yīng)的加速度傳感器各軸向數(shù)據(jù)有不同的特點,基于這一發(fā)現(xiàn)提出了雙閾值分析算法,該算法可以有效的排除跑步對摔倒檢測的干擾,具有良
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