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基于表面肌电图的手势识别论文“sEMG-based-mvcnn:多视图深度学习方法”的Matlab数据融合代码已开源回购
资源介绍
数据融合matlab代码基于多视图深度学习的基于表面肌电图的手势识别
此回购包含我们关于sEMG的最新论文的代码:魏文涛,戴庆峰,黄永康,余杜,坎坎哈利,耿卫东。”
要求
CUDA兼容GPU
Ubuntu>
=
14.04或任何其他可以运行DockerLinux
/
Unix
用法
拉泊坞窗图片
我们已将docker映像上传到。
您可以使用命令行来提取docker映像,如下所示:
docker
pull
zjucapg/semg:latest
使用下面的命令行进入Docker容器
nvidia-docker
run
-ti
-v
your_prodjectdir:/code
your_featuredir:/feature
your_imudir:/imu
zjucapg/semg
/bin/bash
数据集
本文使用的原始数据集包括11个类别,包括(
DB1-DB7
)和(
10mov4chUntargetedForearm,6mov8chUFS,10mov4chUF_AFEs,8mov16chLowerLimb
)。
在这项工作中,sEMG的手工功能被用作多视图深度学习的不同视图。