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文檔簡介
1、工作強度增加、工作時間延長、精神壓力增大等諸多因素都會導致出現(xiàn)疲勞感。在疲勞狀態(tài)下工作效率低,易引發(fā)安全事故,會給身體帶來多種疾病。對人體疲勞狀態(tài)進行實時檢測越來越受到學術(shù)界的關(guān)注,在體育訓練、運動健身、醫(yī)療康復等領域的實際應用價值更為突出。本課題通過對人的步態(tài)加速度信號進行采集和處理分析,從以下兩個方面對人處于疲勞狀態(tài)下行走時步態(tài)的改變展開了研究。
課題研究初期,通過觀察人體前后方向的步態(tài)加速度信號波形圖,發(fā)現(xiàn)疲勞前后存在明
2、顯的不同,因此根據(jù)信號在時域上的變化,用相關(guān)系數(shù)法求出閾值進行疲勞判斷。對9個測試樣本進行實驗驗證,檢測結(jié)果的準確率為93.06%。該方法是針對同一個個體進行的疲勞檢測,檢測前需要先得到正常狀態(tài)下的步態(tài)加速度信號,然后和測得的信號進行比較判斷。
為了能夠從步態(tài)加速度信號中挖掘更多的步態(tài)特征參數(shù)進行疲勞檢測進行了更為深入的研究。通過對步態(tài)加速度信號進行了數(shù)學建模,設計相應算法得到各類步態(tài)特征參數(shù),包括步態(tài)周期、步調(diào)、步態(tài)加速度均
3、方根、自相關(guān)系數(shù)、峰-峰值、FFT等。分別計算出疲勞和非疲勞狀態(tài)下各類步態(tài)參數(shù)的均值和標準差,然后進行配對T檢驗,進而分析人體疲勞前后步態(tài)在時域和頻域范圍內(nèi)的變化。研究結(jié)果表明,人體疲勞以后三個方向的步態(tài)加速度信號穩(wěn)定性都會變差,垂直方向上幅值、頻域范圍的變化非常明顯。今后可以使用這些步態(tài)特征參數(shù)從多角度、多層次進行疲勞檢測。
總之,以上研究均說明了步態(tài)加速度特征可以被用來進行疲勞檢測。前期研究是一種具體疲勞檢測方法,而后期研
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