期刊专题

可穿戴计算机动态重构算法研究

引用
可穿戴计算机已成为各行业解决特定问题新的手段,手势识别是许多可穿戴的重要应用.利用各类算法识别可穿戴设备的手势运动是该方面的主要研究内容,利用动态可重构算法-低复杂度复现神经网络(RNN)算法形成了两种动态手势识别技术.一种是基于视频信号,并采用卷积神经网络(CNN)和RNN的组合结构;另一个是利用RNN实现模拟加速度计数据,将大多数权重量化为两位的定点优化,以优化用于权重存储的存储器大小量,同时降低了系统硬件和软件的功耗.

可穿戴计算机、手势识别、可重构算法、神经网络、功耗

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TP393(计算技术、计算机技术)

2018-06-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共2页

209-210

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电脑知识与技术

1009-3044

34-1205/TP

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2018,14(12)

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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
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