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      불균형 자세 예방용 IMU 내장 넥밴드를 이용한 앉은 자세 분류

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      https://www.riss.kr/link?id=A101739156

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      국문 초록 (Abstract)

      본 논문에서는 IMU(inertial measurement unit)의 데이터를 이용하여 사람의 앉은 자세를 분류하는 알고리즘을 제안한다. 제안하는 알고리즘은 IMU의 데이터를 주성분 분석법(principle component analysis: PCA)을 이용하여 특징 벡터를 3개로 축소시켰고, RBF(radial basis function) 커널을 적용한 서포트 벡터 머신(support vector machine: SVM)을 이용하여 자세를 분류하였다. 데이터의 측정을 위하여 건강한 성인 3명을 대상으로 실험을 실시하였고, 데이터의 수집을 위하여 넥밴드 형태의 이어폰에 IMU를 내장한 장치를 개발하여 착용하였다. 피험자는 각각 neutral position, smartphoning, writing의 세 가지 앉은 자세에 대하여 실험을 진행하였다. 실험 결과 제안하는 PCA-SVM 알고리즘은 특징 벡터의 차원을 25%로 축소시키면서도 95%의 신뢰를 보였다.
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      본 논문에서는 IMU(inertial measurement unit)의 데이터를 이용하여 사람의 앉은 자세를 분류하는 알고리즘을 제안한다. 제안하는 알고리즘은 IMU의 데이터를 주성분 분석법(principle component analysis: PC...

      본 논문에서는 IMU(inertial measurement unit)의 데이터를 이용하여 사람의 앉은 자세를 분류하는 알고리즘을 제안한다. 제안하는 알고리즘은 IMU의 데이터를 주성분 분석법(principle component analysis: PCA)을 이용하여 특징 벡터를 3개로 축소시켰고, RBF(radial basis function) 커널을 적용한 서포트 벡터 머신(support vector machine: SVM)을 이용하여 자세를 분류하였다. 데이터의 측정을 위하여 건강한 성인 3명을 대상으로 실험을 실시하였고, 데이터의 수집을 위하여 넥밴드 형태의 이어폰에 IMU를 내장한 장치를 개발하여 착용하였다. 피험자는 각각 neutral position, smartphoning, writing의 세 가지 앉은 자세에 대하여 실험을 진행하였다. 실험 결과 제안하는 PCA-SVM 알고리즘은 특징 벡터의 차원을 25%로 축소시키면서도 95%의 신뢰를 보였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In this paper, we propose a classification algorithm for postures of sitting person by using IMU(inertial measurement unit). This algorithm uses PCA(principle component analysis) for decreasing the number of feature vectors to three and SVM(support vector machine) with RBF(radial basis function) kernel for classifying posture types. In order to collect the data, we designed neckband-shaped earphones with IMU, and applied it to three subjects who are healthy adults. Subjects were experimented three sitting postures, which are neutral posture, smartphoning, and writing. As the result, our PCA-SVM algorithm showed 95% confidence while the dimension of the feature vectors was reduced to 25%.
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      In this paper, we propose a classification algorithm for postures of sitting person by using IMU(inertial measurement unit). This algorithm uses PCA(principle component analysis) for decreasing the number of feature vectors to three and SVM(support ve...

      In this paper, we propose a classification algorithm for postures of sitting person by using IMU(inertial measurement unit). This algorithm uses PCA(principle component analysis) for decreasing the number of feature vectors to three and SVM(support vector machine) with RBF(radial basis function) kernel for classifying posture types. In order to collect the data, we designed neckband-shaped earphones with IMU, and applied it to three subjects who are healthy adults. Subjects were experimented three sitting postures, which are neutral posture, smartphoning, and writing. As the result, our PCA-SVM algorithm showed 95% confidence while the dimension of the feature vectors was reduced to 25%.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • ABSTRACT
      • 1. 서론
      • 2. 제안하는 알고리즘
      • 3. 실험 방법
      • 요약
      • ABSTRACT
      • 1. 서론
      • 2. 제안하는 알고리즘
      • 3. 실험 방법
      • 4. 결론 및 고찰
      • 참고문헌
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      참고문헌 (Reference)

      1 이관용, "패턴인식과 기계학습" 이한출판사 275-302, 2011

      2 김동현, "의자에 앉은자세에 따른 둔부의 압력 및 척추의 움직임 측정 시스템에 관한 연구" 1547-1549, 2013

      3 이호성, "스마트폰과 웨어러블 가속도 센서를 혼합 처리한 실시간 행위 및 자세인지 기법" 한국정보과학회 41 (41): 586-597, 2014

      4 유승한, "스마트폰 사용 시 사용자세와 휴식유형 및 작업-휴식 일정이 피로도에 미치는 영향" 한양대학교 2012

      5 변상필, "비균형적인 앉은자세 교정을 위한 힘-감지 저항센서이용 연구" 한국산업응용학회 17 (17): 203-210, 2014

      6 김무림, "가우시안 혼합 배경 모델링을 적용한 컴퓨터 비전기반 앉은자세 교정 시스템" 25-26, 2010

      7 "https://www.python.org/"

      8 "https://www.osha.gov/SLTC/etools/computerw orkstations/positions.html"

      9 "http://www.r-project.org/"

      10 "http://www.numpy.org/"

      1 이관용, "패턴인식과 기계학습" 이한출판사 275-302, 2011

      2 김동현, "의자에 앉은자세에 따른 둔부의 압력 및 척추의 움직임 측정 시스템에 관한 연구" 1547-1549, 2013

      3 이호성, "스마트폰과 웨어러블 가속도 센서를 혼합 처리한 실시간 행위 및 자세인지 기법" 한국정보과학회 41 (41): 586-597, 2014

      4 유승한, "스마트폰 사용 시 사용자세와 휴식유형 및 작업-휴식 일정이 피로도에 미치는 영향" 한양대학교 2012

      5 변상필, "비균형적인 앉은자세 교정을 위한 힘-감지 저항센서이용 연구" 한국산업응용학회 17 (17): 203-210, 2014

      6 김무림, "가우시안 혼합 배경 모델링을 적용한 컴퓨터 비전기반 앉은자세 교정 시스템" 25-26, 2010

      7 "https://www.python.org/"

      8 "https://www.osha.gov/SLTC/etools/computerw orkstations/positions.html"

      9 "http://www.r-project.org/"

      10 "http://www.numpy.org/"

      11 "http://scikit-learn.org/"

      12 Y. J. Jung., "Up per Body Motion Tracking With Inertial Sens ors" 1746-1751, 2010

      13 "The physiology of the Joints" Elsevier Science Health Science div

      14 Jung-Ho Kang, "The Effect of The Forward Head Posture on Postural Balance in Long Time Computer Based Worker" 대한재활의학회 36 (36): 98-104, 2012

      15 C. Cortes., "Support-vector networks" 20 (20): 273-297, 1995

      16 O. Evans., "Predictors of neck and shoulder pain in non-secretarial computer users" 26 (26): 357-365, 2000

      17 김소연, "PCA-SVM 분류기를 이용한 데이터베이스 워크로드의 다중 클래스 분류" 한국정보과학회 38 (38): 1-8, 2011

      18 S. Wang., "Human Activity Recognition with User-Free Accelerometers in the Sensor Networks" 2 : 1212-1217, 2005

      19 K. Harman., "Effectiveness of an exercise program to improve forward head posture in normal adults : a randomized, controlled 10-week trial" 13 (13): 163-176, 2005

      20 D. Falla., "Ebffect of Neck Exercise on Sitting Posture in Patients With Chronic Neck Pain" 87 (87): 2007

      21 N. Ravi., "Activity Recognition from Accelerome ter Data" 5 : 1541-1546, 2005

      22 L. Bao., "Activity Recognitio n from User-Annotated Acceleration Data" 1-17, 2004

      23 C. V. Bouten., "A triaxial accel erometer and portable data processing unit for the assessment of daily physical activity" 44 (44): 136-147, 1997

      24 최승욱, "12주간의 척추교정운동프로그램이 척추측만 청소년의 신체조성, 체력 및 cobb각에 미치는 영향" 한국체육과학회 17 (17): 1045-1052, 2008

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      0.38 0.36 0.566 0.16
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