Statistical Database of Human Motion Recognition Using Wearable IoT—A Review
Notice bibliographique
Résumé
Wearable sensors and the Internet of Things (IoT) will be two buzzwords that will be heard commonly in the coming decades. The combination of these two technologies soon will create a great revolution in applications that require motion recognition, such as health care, sports, and entertainment. The development of technology has made wearable sensors one of the most basic tools for human motion analysis. We believe that IoT is the most powerful complement to the use of wearable sensors in the analysis of human body motion. Using wearable IoT, all necessary human data will be collected and delivered via the Internet to the experts who can make accurate decisions about the type of activity, falling situations, freezing of gait (fog), and so on. In this article, the human motion analysis is presented in a chart and is divided into two parts: movement measurement and movement classification. However, this article focuses on movement classification that includes three subsections, gait analysis (GA), gesture recognition (GR), and human activity recognition (HAR), and is closely related to human motion recognition. In this article, our goal is to first acquaint the reader with the important steps required to classify the movement of the human body by wearable sensors and then by using tables to determine the most used algorithms and methods for each step. After briefly reviewing IoT concepts, directions for further research will be provided.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».