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portada Reconnaissance de l'activité humaine grâce à l'apprentissage profond (en Francés)
Formato
Libro Físico
Idioma
Francés
N° páginas
140
Encuadernación
Tapa Blanda
Dimensiones
22.9 x 15.2 x 0.8 cm
Peso
0.21 kg.
ISBN13
9786206454199

Reconnaissance de l'activité humaine grâce à l'apprentissage profond (en Francés)

Pinaki Pratim Acharjya (Autor) · Santanu Koley (Autor) · Tuhin Kumar Bera (Autor) · Editions Notre Savoir · Tapa Blanda

Reconnaissance de l'activité humaine grâce à l'apprentissage profond (en Francés) - Kumar Bera, Tuhin ; Acharjya, Pinaki Pratim ; Koley, Santanu

Libro Nuevo

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  • Estado: Nuevo
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Origen: Estados Unidos (Costos de importación incluídos en el precio)
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Reseña del libro "Reconnaissance de l'activité humaine grâce à l'apprentissage profond (en Francés)"

HAR est un domaine de recherche lié à la détection volontaire d'activités quotidiennes effectuées par des personnes sur la base de séries de données temporelles utilisant des capteurs. Le HAR couvre différents domaines tels que la surveillance, le suivi des bébés, les soins de santé aux personnes âgées, les voitures intelligentes, en utilisant différentes approches pour résoudre les problèmes de manière efficace et précise. Les systèmes HAR traditionnels utilisent des capteurs portables tels que des unités de mesure inertielle (IMU) et des capteurs d'étirement pour reconnaître l'activité.Cette approche donne des résultats remarquables pour les activités de base de l'utilisateur, telles que s'asseoir, se tenir debout et marcher. Mais pour les activités complexes telles que la course, le saut, la lutte et le balancement, les systèmes HAR basés sur des capteurs présentent des taux de classification erronée plus élevés en raison des erreurs de lecture des capteurs. Ces erreurs de capteur entraînent les pires résultats de classification possibles et réduisent les performances globales du système HAR. En utilisant une combinaison de CNN et de LSTM, les données seront extraites et traitées à partir de vidéos. Dans cet ouvrage, un réseau neuronal convolutionnel profond est proposé, qui permet d'extraire les caractéristiques pour la collecte des données à partir de la séquence d'entrée (vidéo). Ensuite, la LSTM sera utilisée pour déterminer les relations temporelles entre les images.

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El libro está escrito en Francés.
La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.

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