一种个性化认知疲劳模型的建立方法

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一种个性化认知疲劳模型的建立方法
申请号:CN202510242218
申请日期:2025-03-03
公开号:CN120217147A
公开日期:2025-06-27
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种个性化认知疲劳模型的建立方法。利用N‑back任务对受试者进行任务测试,同时采集生理特征数据,利用k‑means算法对N‑back任务准确率和反应时间进行聚类,获得原始数据的疲劳标注,从而实现对全程采集的生理特征数据进行标注,然后使用深度学习分类模型对不同个体进行个性化模型建立。本发明采用N‑back任务绩效作为认知疲劳标注,首次提出对不同个体建立个性化疲劳预测模型,使用不同批次的数据作为训练集和测试集进行模型的训练与测试,实现了优于主观评测指标的疲劳预测效果。
技术关键词
生理特征数据 深度学习分类模型 模型建立方法 正确率 深度学习模型 平滑方法 答题 标记 聚类算法 标签 工具包 样本 答案 参数 指标