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機械学習を用いた歩行音による歩行動作の予測の研究~高齢者の転倒予測システムを目指して

机译:使用机器学习对老年人推翻预测系统进行行走态度步行操作预测的研究

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摘要

超高齢社会の進展とともに,独居高齢者が増加している.また,高齢者の家庭内及び家庭外事故も増加し,家庭内事故におけるおよそ22%が転倒による事故となっている.著者らは,これを改善することを目的に,高齢者の歩行音を用いて歩行動作の予測をし,転倒を未然に防ぐ歩行音識別手法を検討している.本研究は,転倒に至る前段階として高齢者がすり足で歩く傾向にあることに着目する.通常の歩行とすり足とでは歩行音の音響的特徴が大きく異なることを利甩レ,ニューラルネットワークを用いて両者を識別したうえで,すり足が検出された場合に,高齢者に警告もしくは,注意喚起を与えることで転倒を防止するものである.フローリングの床を前提とし,裸足,スリッパ,靴下による,正常の歩行音,正常とすり足の中間の歩行音,すり足の歩行音を収録し,音量の正規化と標準正規分布による正規化の有無をパラメータとして識別実験を行った結果,「音量の正規化有,標準正規分布有」を行うことにより認識率がおよそ10%向上することを確認した.このことから音量の正規化も標準正規分布も両方とも効果が得られることが考えられる.
机译:随着超老年社的进步,独自生活的老年人增加了。此外,老年人的家庭和家庭事故也增加,在家庭事故中大约22%已成为由于跌倒的事故。,在为了改善这一点,我们使用老年人的步态声音来预测步行操作并考虑行走的声音识别方法来预防预先下降。这项研究是前一个阶段,导致倒下的是老人倾向于走路一个邋。正常的行走和滑动脚,使用神经网络,使用神经网络具有很大的声学特性,并在检测到时识别两者,警告或警告准备警告。赤脚,拖鞋,袜子,正常和拖鞋,正常和拖鞋由于记录行走声,护套脚和执行识别实验作为参数的参数,作为参数的归一化作为参数执行。它被确认识别率提高了大约10%。从这一点,可以想到,该体积的标准化也是有效的,对标准正态分布也是有效的。

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