Badminton stroke identification using wireless inertial sensor and neural network

惯性测量装置 人工神经网络 计算机科学 人工智能 可穿戴计算机 鉴定(生物学) 冲程(发动机) 模式识别(心理学) 计算机视觉 工程类 植物 机械工程 生物 嵌入式系统
作者
Jian Hui Ooi,Darwin Gouwanda
出处
期刊:Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers, Part P: Journal Of Sports Engineering And Technology [SAGE]
卷期号:237 (4): 291-300 被引量:4
标识
DOI:10.1177/17543371211048328
摘要

Objective evaluation is essential in sports to monitor athlete performance, provide relevant and timely feedback, and minimize the risk of injury. Activity recognition is the first step in sport skill and technique performance analysis. This study investigated the use of wearable inertial sensors and a neural network (NN) to identify badminton strokes. The study also explored the effect of different NN configurations and a different number of sensors on the classification. Sensors were placed at the dominant wrist, left ankle, and right ankle. Six different strokes, ranging from soft hitting net shots to smashes, were performed with a total of 3300 repetitions from six well-trained badminton players. An automated window segmentation method was developed to identify the stroke instances. A scaled conjugate gradient training algorithm with two hidden layers and 55 neurons in each layer was found to be the best approach to classify badminton strokes with an accuracy of 97.69%. Even just wearing the inertial sensor on the wrist was sufficient, providing an accuracy of 95.09%. These results demonstrate the viability of using inertial sensors and NN to recognize badminton strokes, which can be applied in training and competitive environments.
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