基于FMCW雷达信号的人体姿势识别方法
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摘要

本发明提出一种基于FMCW雷达信号的人体姿势识别方法,其首先将FMCW雷达采集到的数据进行离散傅里叶变换(FFT),获得目标距离、目标速度以及目标角度。其次,采用DBSCAN聚类算法以及Hampel滤波法,解决了范围内动态或静态目标的噪声干扰的同时去除多余的异常值,提高人体姿势的精度,从而构造了距离‑时间图(DTM)和速度‑时间图(VTM)。最后,搭建了一种基于不同融合方式的多维参数深度学习网络框架。该网络框架利用卷积神经网络对DTM、VTM数据集进行特征提取,利用低秩多模态融合(LMF)网络进行不同数据集的特征融合,采用域鉴别器获得与环境无关的特征并使用活动识别器获得姿势识别结果。该方法可以有效去除FMCW人体姿势识别的背景噪声干扰,具有对环境不敏感的优势。

基本信息
专利标题 :
基于FMCW雷达信号的人体姿势识别方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN113313040A
申请号 :
CN202110623471.8
公开(公告)日 :
2021-08-27
申请日 :
2021-06-04
授权号 :
CN113313040B
授权日 :
2022-05-13
发明人 :
冯心欣李文龙聂俊郡郑海峰
申请人 :
福州大学
申请人地址 :
福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号福州大学
代理机构 :
福州元创专利商标代理有限公司
代理人 :
丘鸿超
优先权 :
CN202110623471.8
主分类号 :
G06K9/00
IPC分类号 :
G06K9/00  G06K9/62  G01S13/88  G06F17/14  G06N3/04  G06N3/08  
相关图片
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
法律状态
2022-05-13 :
授权
2021-09-14 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/00
申请日 : 20210604
2021-08-27 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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