恭喜中南大学张士庚获国家专利权
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龙图腾网恭喜中南大学申请的专利RFID手势识别方法、计算机装置、产品及存储介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115100733B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2024-09-13发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210480019.5,技术领域涉及:G06V40/20;该发明授权RFID手势识别方法、计算机装置、产品及存储介质是由张士庚;马子靖;王伟平设计研发完成,并于2022-05-05向国家知识产权局提交的专利申请。
本RFID手势识别方法、计算机装置、产品及存储介质在说明书摘要公布了:本发明公开了一种RFID手势识别方法、计算机装置、产品及存储介质,获取用户手势产生的相位序列;对所述相位序列进行预处理,并标识手势类型;获取预处理后的相位序列的频谱图;将每个手势对应的频谱图作为训练样本,对每个训练样本进行配对,得到孪生网络数据集;利用所述孪生网络数据集训练孪生网络,得到RFID手势识别模型;将待识别的手势样本和已标识的手势样本进行一一配对,将配对后的数据作为所述RFID手势识别模型的输入,利用模板匹配的方法对待识别的手势样本进行识别。本发明方法不仅可以大幅降低识别模型所需的训练样本,减少无线感知系统的部署成本,而且取得了较高的识别精度,实用性强。
本发明授权RFID手势识别方法、计算机装置、产品及存储介质在权利要求书中公布了:1.一种RFID手势识别方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、获取用户手势产生的相位序列;S2、对所述相位序列进行预处理,并标识手势类型;S3、获取预处理后的相位序列的频谱图;S4、将每个手势对应的频谱图作为训练样本,对每个训练样本进行配对,得到孪生网络数据集;S5、利用所述孪生网络数据集训练孪生网络,得到RFID手势识别模型;S6、将待识别的手势样本和已标识的训练样本进行一一配对,将配对后的数据作为所述RFID手势识别模型的输入,利用模板匹配的方法对手势样本进行识别;所述孪生网络的损失函数LW为: 其中W是孪生网络参数,N是输入的对数,是第n个输入,和是任意两个手势样本,Yn为和是否同类的标签,同类为0,否则为1;DW,Sn为两个输入特征的欧氏距离;m是不同类手势样本距离的边界约束,使得不同类样本距离被限制在m内。
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