MLC与FSM的差别.docx
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1、MLC与FSM的差别MLC主要用于活动跟踪,即在做一些周期性长时间的运动时,对活动场景进行检测,例如检测人是在走路、跑步、骑车还是乘车;FSM则主要针对短时间一次性动作的手势或姿态识别。MLC与FSM两者的差异包括:1)输入数据源差异一MLC的输入数据源是非原始数据,而是基于原始数据进行标记并计算的特征值。而FSM基于原始的加速度或陀螺仪的样本数据。2)逻辑方面的差异一MLC基于机器学习决策树的逻辑;而FSM基于阀值/计时器的事件触发器的逻辑,进行判断和比较。3)输出方面的差异一MLC基于决策树逻辑进行模式匹配,再输出不同的分类结果;FSM则是基于命令和条件进行判断,再输出事件检测的结果。进入
2、MLC和FSM2.0阶段后,以LSM6DSV16X/LSM6DSV16BXLIS2DUX12为代表的器件引入2.0功能并集成了SFLP低功耗融合算法。SFLP(SensorFusionLowPower)是6轴低功耗传感器融合的缩写。ST6DSV系列IMU中均配置了SFLP功能。其主要特点包括:D基于加速度及陀螺仪数据进行融合的算法,可以输出游戏旋转矢量,相当于表现在空间姿态的一个四元数。这个四元数也可通过一个算法转换成欧拉角,展现成空间姿态,即从A点移动到B点时,在空间中的运动轨迹。同时这个数据还可以保存在FIFO中。2)可以输出重力矢量,用来表示重力方向的三维向量。3)可以提供陀螺仪的bia
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