肌电rmsmatlab 心电图信号特征提取 该代码使用MATLAB编写脚本,可以从信号中提取20多个特征。 %(1)平均绝对值/绝对值的积分(IAV) %(2)RMS值 %(3)差异 %(4)标准偏差 %(5)尿毒症 %(6)偏斜 %(7)威廉·安培利特 %(8)转数 %(9)零交叉 %(10)波形长度 %(11)平均值 %(12)中间频率 %(13)产生噪声比的信号 %(14)绝对偏差 %(15)绝对偏差中位数 %(16)简单平方积分 %(17)平均幅度变化 %(18)绝对标准偏差值 %(19)订单 %(20)最高百分比 %(21)时间瞬间3 %(22)时间瞬间5 %(23)自动回归系数 通过编辑文件名,工作表和范围一可以直接将值保存在excel文件中!
2023-04-16 15:20:38 3KB 系统开源
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sensor_feature_extraction sensor_feature_extraction 从可穿戴惯性传感器数据中计算 100 多个特征。 这些特征是统计的、基于信号处理的和生物力学的。 步态周期事件检测还计算几个与步数/步幅相关的指标。
2023-04-04 13:13:10 13KB
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mfcc特征提取的matlab代码此软件包已弃用,不再维护,请改用神农: 安装: 简而言之,如果所有依赖项都安装在系统上,则可以在cli内安装feature_extraction : python setup.py build && python setup.py install 如果使用conda从源代码安装并且未安装依赖项,则可以执行以下操作: 来自github的gget feature_extraction : >> git clone https://github.com/bootphon/features_extraction 创建您的环境,例如,如果使用conda(使用来自的python 2.7 64-BIT) >> cd features_extraction >> conda create --name feat --file requirements.txt >> source activate feat 安装conda不可用的其他依赖项 (feat) >> pip install oct2py (feat) >> pip install git+http://git
2023-03-29 15:01:14 10.88MB 系统开源
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基于多特征的动态关键帧提取,张萌,张洪刚,关键帧提取是视频检索中一个基本的环节。进行关键帧提取的主要目的是从一个视频序列中提取出一部分能够图像帧序列,来降低对视频
2023-03-06 20:03:16 125KB video retrieval
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斯坦福OpenIE的Python3包装器 开放信息提取(open IE)指的是从纯文本中提取结构化关系三元组,因此不需要预先指定这些关系的模式。 例如,巴拉克·奥巴马(Barack Obama)出生于夏威夷将创建一个三元组(Barack Obama; was born in; Hawaii) ,对应于开放域关系“出生于”。 如本文所述,CoreNLP是开放式IE系统的Java实现: 可以在这里找到更多信息: : OpenIE库仅以英语提供: ://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/human-languages.html 安装 您需要安装python3和Java。 CoreNLP库使用Java。 pip install stanford_openie 例子 from openie import StanfordOpenIE with Stanford
2023-02-26 15:25:11 435.11MB nlp extraction python-wrapper stanford
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图像的均方误差的matlab代码成像光体积描记图提取脉冲率估计 光电眼波描记图提取和处理的成像工具 介绍 成像光体积描记器(iPPG)是一种用于远程非接触式脉搏率测量的技术。 iPPG通常是从面部或手掌视频中获取的。 该软件包提供了用于iPPG信号提取和处理的工具。 来自[1]的恒河猴iPPG数据用作测试数据集。 输入:视频文件。 输出: iPPG信号; 估计的脉搏率。 内容 extract_color_channels_from_video从视频中提取颜色信号。 颜色信号被计算为每个视频帧在感兴趣区域(ROI)上平均的红色,绿色和蓝色分量的值。 可以为第一帧手动选择ROI(如果仅预期有限量的运动),或者使用Viola-Jones算法自动设置ROI(仅用于从人脸提取iPPG!)。 此功能可以选择从ROI中排除非皮肤和损坏的像素。 compute_ippg实现了[2]中考虑的iPPG提取方法(包括最近引入的CHROM和POS方法)以及一些iPPG预处理和后处理技术。 ippg_extraction_example-使用程序包从视频中提取的iPPG估算脉搏率的基本(最小)示例。 Datas
2023-02-22 15:44:38 2.82MB 系统开源
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BI-LSTM-CRF用于方面提取-情感提取 数据->通过BDCI 2017基于主题的文本情感分析的训练数据修改的数据集: ://www.datafountain.cn/#/competitions/268/intro,最后访问时间2018/5/13 train.csv->培训文件大小:13652 dev.csv->开发文件大小:2000 test.csv->测试文件大小:2000 pre_data.py->生成用于随机嵌入和label2tag的字典 model.py-> BI-LSTM-CRF / BI-LSTM / LSTM-CRF / LSTM-CRF的实现 main.py->主文件 conlleval_rev.pl-> SINHAN NER任务的评估手稿 conlleval.py->此任务的评估指标,可用于序列标记任务
2023-02-17 10:12:52 1.02MB Python
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关键词搜索 查找与其他(已知)关键字相关联的(可能未知)关键字。 该程序从用户定义的种子关键字开始,从Google搜索结果中找到相关的种子关键字。 来自相关的Google图片搜索的文字也会被考虑。 重复该过程,直到达到一个停止标准(即,用户停止程序或提取的关键字不再有太大变化)为止。 桂 用户可以通过gui与迭代搜索进行交互(也可以通过编程方式与程序进行交互)。 要打开gui,请从程序目录中打开一个终端,然后键入: python kwGui.py 要启动关键字搜索,请输入搜索词,然后按Enter或单击“搜索”按钮。 关键字将显示在gui的左侧,而相关图像显示在gui的右侧。 关键字类型: 顶部(绿色):所有迭代中都包含原始(“永久”)关键字。 中(白色):相关的关键字包含在搜索词中,但它们不是永久的,可以在后续迭代中降级。 底部(灰色):其余关键字按其相关性排序。 可以通过
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实现说明 主要实现文章前半部分的工作,PyTorch实现,基于的工作,PyTorch才是世界上最屌的框架,逃脱。 实现参考 代码说明 (1)主要修改: 输出表示形式: BertForSequenceClassification 输入表示形式: BertEmbeddings 输入和输出都实现了多种策略,可以结合具体的任务,找到最佳的组合。 (2)非主要实现:examples下的关于classification的文件 (3)服务部署:基于Flask,可以在本地开启一个服务。具体实现在中。 (4)代码正确参考,不提供数据集,不提供预训练模型,不提供训练后的模型(希望理解吧)。 (5)相
2023-01-08 22:33:03 363KB nlp relation-extraction fewrel acl2019
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Burp Suite 常用功能 Burp 包含许多支持测试过程的套件范围的功能。 • Message editor • Inspector • Burp's browser • Sending requests between tools • Search • Learn • Target analyzer • Content discovery • Task scheduler • CSRF PoC generator • Compare site maps • Burp Infiltrator • Burp Clickbandit • Burp Collaborator client • URL matching rules • Response extraction rules • Manual testing simulator • Options
2022-12-28 18:00:36 202KB 黑客攻击
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