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  1. 論文誌(ジャーナル)
  2. Vol.65
  3. No.4

スマートフォン内蔵マイクを用いた歩道路面状況推定における汎用性の向上に向けた改善

https://doi.org/10.20729/00233613
https://doi.org/10.20729/00233613
c7250146-6246-4d4b-88a2-7e383c54653c
名前 / ファイル ライセンス アクション
IPSJ-JNL6504008.pdf IPSJ-JNL6504008.pdf (2.6 MB)
 2026年4月15日からダウンロード可能です。
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, 論文誌:会員:¥0, DLIB:会員:¥0
Item type Journal(1)
公開日 2024-04-15
タイトル
タイトル スマートフォン内蔵マイクを用いた歩道路面状況推定における汎用性の向上に向けた改善
タイトル
言語 en
タイトル A Proposal of a Method to Increase the Versatility of Sidewalk Surface Condition Estimation Using a Smartphone's Microphone
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 [一般論文(推薦論文)] 路面状況,スマートフォン,音響センシング
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ journal article
ID登録
ID登録 10.20729/00233613
ID登録タイプ JaLC
著者所属
公立はこだて未来大学大学院システム情報科学研究科
著者所属
公立はこだて未来大学システム情報科学部
著者所属
公立はこだて未来大学システム情報科学部
著者所属(英)
en
Graduate School of Systems Information Science, Future University Hakodate
著者所属(英)
en
School of Systems Information Science, Future University Hakodate
著者所属(英)
en
School of Systems Information Science, Future University Hakodate
著者名 金澤, 玲実

× 金澤, 玲実

金澤, 玲実

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石田, 繁巳

× 石田, 繁巳

石田, 繁巳

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白石, 陽

× 白石, 陽

白石, 陽

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著者名(英) Remi, Kanazawa

× Remi, Kanazawa

en Remi, Kanazawa

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Shigemi, Ishida

× Shigemi, Ishida

en Shigemi, Ishida

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Yoh, Shiraishi

× Yoh, Shiraishi

en Yoh, Shiraishi

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論文抄録
内容記述タイプ Other
内容記述 湿潤や凍結といった不安定な路面状況によって,歩行者の転倒・転落事故が発生する.このような事故を防止するためには,路面状況を事前に把握することが重要である.本研究では,路面状況によって歩行音が異なることに着目し,スマートフォンの内蔵マイクを用いた音響センシングによって路面状況を推定する手法を提案する.本稿では,複数人の歩行音を収集し,歩行動作の個人差に頑健な推定手法を検討および評価する.評価実験の結果,1歩ごとに抽出したMFCC(Mel Frequency Cepstral Coefficients)と複数歩における歩行安定度を組み合わせて用いることで,一般分類モデルの推定精度がF-measure 0.697となり,先行研究で用いた手法からF-measureが0.017向上することを確認した.
論文抄録(英)
内容記述タイプ Other
内容記述 Unstable sidewalk surface conditions, such as wet or icy conditions, can cause pedestrian falls. To prevent such accidents, it is important to know the road surface condition in advance. In this study, focusing on the fact that walking sounds are highly affected by the road surface condition, we propose a method to estimate the sidewalk surface condition by acoustic sensing using a smartphone's built-in microphone. In this paper, we collect walking sounds of multiple people with the same footwear and road surface conditions, and investigate and evaluate an estimation method that is robust to individual differences in walking behavior. The results of the experimental evaluations showed that the common classification model that combines the Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) extracted at each step and the gait stability at multiple steps, resulted in an F-measure of 0.697, which is 0.017 higher than the conventional method.
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN00116647
書誌情報 情報処理学会論文誌

巻 65, 号 4, p. 842-852, 発行日 2024-04-15
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 1882-7764
公開者
言語 ja
出版者 情報処理学会
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Ver.1 2025-01-19 10:00:20.247390
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