Artykuły w czasopismach na temat „Human Activity Prediction”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Human Activity Prediction”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Dönmez, İlknur. "Human Activity Analysis and Prediction Using Google n-Grams". International Journal of Future Computer and Communication 7, nr 2 (czerwiec 2018): 32–36. http://dx.doi.org/10.18178/ijfcc.2018.7.2.516.
Pełny tekst źródłaYan, Aixia, Zhi Wang, Jiaxuan Li i Meng Meng. "Human Oral Bioavailability Prediction of Four Kinds of Drugs". International Journal of Computational Models and Algorithms in Medicine 3, nr 4 (październik 2012): 29–42. http://dx.doi.org/10.4018/ijcmam.2012100104.
Pełny tekst źródłaD., Manju, i Radha V. "A survey on human activity prediction techniques". International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration 5, nr 47 (21.10.2018): 400–406. http://dx.doi.org/10.19101/ijatee.2018.547006.
Pełny tekst źródłaKeshinro, Babatunde, Younho Seong i Sun Yi. "Deep Learning-based human activity recognition using RGB images in Human-robot collaboration". Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting 66, nr 1 (wrzesień 2022): 1548–53. http://dx.doi.org/10.1177/1071181322661186.
Pełny tekst źródłaBragança, Hendrio, Juan G. Colonna, Horácio A. B. F. Oliveira i Eduardo Souto. "How Validation Methodology Influences Human Activity Recognition Mobile Systems". Sensors 22, nr 6 (18.03.2022): 2360. http://dx.doi.org/10.3390/s22062360.
Pełny tekst źródłaGiri, Pranit. "Human Activity Recognition System". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, nr 5 (31.05.2023): 6671–73. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.53135.
Pełny tekst źródłaBhambri, Pankaj, Sachin Bagga, Dhanuka Priya, Harnoor Singh i Harleen Kaur Dhiman. "Suspicious Human Activity Detection System". December 2020 2, nr 4 (31.10.2020): 216–21. http://dx.doi.org/10.36548/jismac.2020.4.005.
Pełny tekst źródłaXu-Nan Tan, Xu-Nan Tan. "Human Activity Recognition Based on CNN and LSTM". 電腦學刊 34, nr 3 (czerwiec 2023): 221–35. http://dx.doi.org/10.53106/199115992023063403016.
Pełny tekst źródłaEsther, Ekemeyong, i Teresa Zielińska. "Predicting Human Activity – State of the Art". Pomiary Automatyka Robotyka 27, nr 2 (16.06.2023): 31–46. http://dx.doi.org/10.14313/par_248/31.
Pełny tekst źródłaLiu, Zhenguang, Kedi Lyu, Shuang Wu, Haipeng Chen, Yanbin Hao i Shouling Ji. "Aggregated Multi-GANs for Controlled 3D Human Motion Prediction". Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, nr 3 (18.05.2021): 2225–32. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16321.
Pełny tekst źródłaTamaki, Toru, Tsubasa Hirakawa, Takayoshi Yamashita i Hironobu Fujiyoshi. "Human Trajectory Analysis and Activity Prediction in Videos". Journal of the Robotics Society of Japan 35, nr 8 (2017): 610–15. http://dx.doi.org/10.7210/jrsj.35.610.
Pełny tekst źródłaSeptiadi, Jaka, Budi Warsito i Adi Wibowo. "Human Activity Prediction using Long Short Term Memory". E3S Web of Conferences 202 (2020): 15008. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202020215008.
Pełny tekst źródłaAl-juaifari, Mohammad Khalaf Rahim, i Alih Ali Athari. "Future Human Activity Prediction Using Wavelet And Lstm". Journal of Duhok University 26, nr 2 (21.12.2023): 541–50. http://dx.doi.org/10.26682/csjuod.2023.26.2.49.
Pełny tekst źródłaLiu, Xiaoli, i Jianqin Yin. "Multi-Head TrajectoryCNN: A New Multi-Task Framework for Action Prediction". Applied Sciences 12, nr 11 (26.05.2022): 5381. http://dx.doi.org/10.3390/app12115381.
Pełny tekst źródłaKumari, Sweta, Syed Shahid Raza, Gopal Arora i Shambhu Bharadwaj. "Exploring machine learning in the context of environmental usage prediction". Multidisciplinary Science Journal 6 (26.07.2024): 2024ss0503. http://dx.doi.org/10.31893/multiscience.2024ss0503.
Pełny tekst źródłaZanchettin, Andrea Maria, Andrea Casalino, Luigi Piroddi i Paolo Rocco. "Prediction of Human Activity Patterns for Human–Robot Collaborative Assembly Tasks". IEEE Transactions on Industrial Informatics 15, nr 7 (lipiec 2019): 3934–42. http://dx.doi.org/10.1109/tii.2018.2882741.
Pełny tekst źródłaHmamouche, Youssef, Magalie Ochs, Laurent Prévot i Thierry Chaminade. "Interpretable prediction of brain activity during conversations from multimodal behavioral signals". PLOS ONE 19, nr 3 (21.03.2024): e0284342. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0284342.
Pełny tekst źródłaLuo, Heng, Hao Ye, Hui Wen Ng, Lemming Shi, Weida Tong, Donna L. Mendrick i Huixiao Hong. "Machine Learning Methods for Predicting HLA-Peptide Binding Activity". Bioinformatics and Biology Insights 9s3 (styczeń 2015): BBI.S29466. http://dx.doi.org/10.4137/bbi.s29466.
Pełny tekst źródłaPark, Jinsoo, Chiyou Song, Mingi Kim i Sungroul Kim. "Activity Prediction Based on Deep Learning Techniques". Applied Sciences 13, nr 9 (5.05.2023): 5684. http://dx.doi.org/10.3390/app13095684.
Pełny tekst źródłaDe Bock, Yannick, Andres Auquilla, Ann Nowé i Joost R. Duflou. "Nonparametric user activity modelling and prediction". User Modeling and User-Adapted Interaction 30, nr 5 (14.03.2020): 803–31. http://dx.doi.org/10.1007/s11257-020-09259-3.
Pełny tekst źródłaSairam, B. V. V. S. "Human Activity Pattern Prediction System for Smart Home Appliances". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 9, nr 12 (31.12.2021): 1811–14. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2021.39628.
Pełny tekst źródłaLi, Kang, i Yun Fu. "Prediction of Human Activity by Discovering Temporal Sequence Patterns". IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 36, nr 8 (sierpień 2014): 1644–57. http://dx.doi.org/10.1109/tpami.2013.2297321.
Pełny tekst źródłaDing, Wenwen, Kai Liu, Fei Cheng i Jin Zhang. "Learning hierarchical spatio-temporal pattern for human activity prediction". Journal of Visual Communication and Image Representation 35 (luty 2016): 103–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvcir.2015.12.006.
Pełny tekst źródłaWang, Haoran, Wankou Yang, Chunfeng Yuan, Haibin Ling i Weiming Hu. "Human activity prediction using temporally-weighted generalized time warping". Neurocomputing 225 (luty 2017): 139–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2016.11.004.
Pełny tekst źródłaKondor, Dániel, Sebastian Grauwin, Zsófia Kallus, István Gódor, Stanislav Sobolevsky i Carlo Ratti. "Prediction limits of mobile phone activity modelling". Royal Society Open Science 4, nr 2 (luty 2017): 160900. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.160900.
Pełny tekst źródłaJaramillo, Ismael Espinoza, Channabasava Chola, Jin-Gyun Jeong, Ji-Heon Oh, Hwanseok Jung, Jin-Hyuk Lee, Won Hee Lee i Tae-Seong Kim. "Human Activity Prediction Based on Forecasted IMU Activity Signals by Sequence-to-Sequence Deep Neural Networks". Sensors 23, nr 14 (18.07.2023): 6491. http://dx.doi.org/10.3390/s23146491.
Pełny tekst źródłaShakerian, Ali, Victor Douet, Amirhossein Shoaraye Nejati i René Landry. "Real-Time Sensor-Embedded Neural Network for Human Activity Recognition". Sensors 23, nr 19 (28.09.2023): 8127. http://dx.doi.org/10.3390/s23198127.
Pełny tekst źródłaReily, Brian, Fei Han, Lynne E. Parker i Hao Zhang. "Skeleton-based bio-inspired human activity prediction for real-time human–robot interaction". Autonomous Robots 42, nr 6 (27.12.2017): 1281–98. http://dx.doi.org/10.1007/s10514-017-9692-3.
Pełny tekst źródłaSalomón, Sergio, i Cristina Tîrnăucă. "Human Activity Recognition through Weighted Finite Automata". Proceedings 2, nr 19 (25.10.2018): 1263. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2191263.
Pełny tekst źródłaMakkouk, Al H., Isaac B. Bersuker i James E. Boggs. "Quantitative Drug Activity Prediction for Inhibitors of Human Breast Carcinoma". International Journal of Pharmaceutical Medicine 18, nr 2 (2004): 81–89. http://dx.doi.org/10.2165/00124363-200418020-00002.
Pełny tekst źródłaYamada, Yohei, Katsuyuki Sakai i Yukiyasu Kamitani. "Prediction of future perceptual alternation timing from human brain activity". Neuroscience Research 65 (styczeń 2009): S133—S134. http://dx.doi.org/10.1016/j.neures.2009.09.653.
Pełny tekst źródłaSharma, Divya, i Usha Chauhan. "Human Activity Prediction Studies Using Wearable Sensors and Machine Learning". Journal of Computer Science 20, nr 4 (1.04.2024): 431–41. http://dx.doi.org/10.3844/jcssp.2024.431.441.
Pełny tekst źródłaDas, Shuvojit. "Human Activity Recognition using Machine Learning". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 10, nr 6 (30.06.2022): 4188–93. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2022.44722.
Pełny tekst źródłaRamos, Raúl Gómez, Jaime Duque Domingo, Eduardo Zalama i Jaime Gómez-García-Bermejo. "Daily Human Activity Recognition Using Non-Intrusive Sensors". Sensors 21, nr 16 (4.08.2021): 5270. http://dx.doi.org/10.3390/s21165270.
Pełny tekst źródłaXu, Li, i Mei‐Po Kwan. "Mining sequential activity–travel patterns for individual‐level human activity prediction using Bayesian networks". Transactions in GIS 24, nr 5 (30.05.2020): 1341–58. http://dx.doi.org/10.1111/tgis.12635.
Pełny tekst źródłaWang, Chia-Chi, Pinpin Lin, Che-Yu Chou, Shan-Shan Wang i Chun-Wei Tung. "Prediction of human fetal–maternal blood concentration ratio of chemicals". PeerJ 8 (21.07.2020): e9562. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.9562.
Pełny tekst źródłaКосяков, А. В., i А. Д. Ишков. "Neurophysiological bases for predicting the success of professional activity". Экономика и предпринимательство, nr 10(147) (21.02.2023): 948–51. http://dx.doi.org/10.34925/eip.2022.147.10.188.
Pełny tekst źródłaMogk, Jeremy P. M., i Peter J. Keir. "Prediction of forearm muscle activity during gripping". Ergonomics 49, nr 11 (15.09.2006): 1121–30. http://dx.doi.org/10.1080/00140130600777433.
Pełny tekst źródłaRamakrishnan, R., i P. Angarika. "SMART WATCH DATA ANALYSIS USING PYTHON AND HUMAN HEALTH PREDICTION". International Scientific Journal of Engineering and Management 03, nr 12 (14.12.2024): 1–5. https://doi.org/10.55041/isjem02154.
Pełny tekst źródłaNing, Lixin, Changxiu Cheng, Xu Lu, Shi Shen, Liang Zhang, Shaomin Mu i Yunsheng Song. "Improving the Prediction of Soil Organic Matter in Arable Land Using Human Activity Factors". Water 14, nr 10 (23.05.2022): 1668. http://dx.doi.org/10.3390/w14101668.
Pełny tekst źródłaKumar, Kambala Vijaya, i Jonnadula Harikiran. "Privacy preserving human activity recognition framework using an optimized prediction algorithm". IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI) 11, nr 1 (1.03.2022): 254. http://dx.doi.org/10.11591/ijai.v11.i1.pp254-264.
Pełny tekst źródłaPagnoni, Giuseppe, Caroline F. Zink, P. Read Montague i Gregory S. Berns. "Activity in human ventral striatum locked to errors of reward prediction". Nature Neuroscience 5, nr 2 (22.01.2002): 97–98. http://dx.doi.org/10.1038/nn802.
Pełny tekst źródłaZafar, Raheel, Sarat C. Dass, Aamir Saeed Malik, Nidal Kamel, M. Javvad Ur Rehman, Rana Fayyaz Ahmad, Jafri Malin Abdullah i Faruque Reza. "Prediction of Human Brain Activity Using Likelihood Ratio Based Score Fusion". IEEE Access 5 (2017): 13010–19. http://dx.doi.org/10.1109/access.2017.2698068.
Pełny tekst źródłaWang, Haoran, Chunfeng Yuan, Jifeng Shen, Wankou Yang i Haibin Ling. "Action unit detection and key frame selection for human activity prediction". Neurocomputing 318 (listopad 2018): 109–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2018.08.037.
Pełny tekst źródłaSun, Qianru, Hong Liu, Mengyuan Liu i Tianwei Zhang. "Human activity prediction by mapping grouplets to recurrent Self-Organizing Map". Neurocomputing 177 (luty 2016): 427–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2015.11.061.
Pełny tekst źródłaWang, Lei, Xu Zhao, Yunfei Si, Liangliang Cao i Yuncai Liu. "Context-Associative Hierarchical Memory Model for Human Activity Recognition and Prediction". IEEE Transactions on Multimedia 19, nr 3 (marzec 2017): 646–59. http://dx.doi.org/10.1109/tmm.2016.2617079.
Pełny tekst źródłaNoor, Shaheena, i Vali Uddin. "First Person Vision for Activity Prediction Using Probabilistic Modeling". October 2018 37, nr 4 (1.10.2018): 545–58. http://dx.doi.org/10.22581/muet1982.1804.09.
Pełny tekst źródłaRamnani, N., I. Toni, O. Josephs, J. Ashburner i R. E. Passingham. "Learning- and Expectation-Related Changes in the Human Brain During Motor Learning". Journal of Neurophysiology 84, nr 6 (1.12.2000): 3026–35. http://dx.doi.org/10.1152/jn.2000.84.6.3026.
Pełny tekst źródłaBreska, Assaf, i Richard B. Ivry. "Context-specific control over the neural dynamics of temporal attention by the human cerebellum". Science Advances 6, nr 49 (grudzień 2020): eabb1141. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb1141.
Pełny tekst źródłaSingh, Suruchi, Dr C. S. Raghuvanshi i Dr Hari Om Sharan. "Advancements and Future Directions in Human Activity Recognition". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, nr 6 (30.06.2023): 4097–102. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.54400.
Pełny tekst źródła