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基于极能差与共空间模式算法的脑电信号特征增强研究

Research on EEG feature enhancement based on extreme energy difference and common spatial pattern algorithms

摘要为有效滤除颅骨、脑脊液、头皮等多层组织对脑电图(EEG)信号传导、衰减和混叠的影响,进一步增强信号特征以有利于认知脑电的特征提取、模式识别,以左右手想象动作电位实验为例分析比较了基于极能差(EED)和共空间模式(CSp)算法的空间滤波与特征增强效果.研究结果表明,两种算法皆在高维空间中通过方差判断能量总体分布进行空间滤波训练,可有效提高信噪比、明显增强信号特征和提升识别准确率,其中CSP算法运用矩阵同时对角化原理寻找投影方向,使方差的类间差别最大化,特征增强效果更优.以上结果可供有关脑认知科学研究与脑-机接口(BCI)系统设计及应用参考.

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作者 程龙龙 [1] 邱爽 [2] 徐瑞 [2] 许敏鹏 [2] 奕伟波 [2] 明东 [2] 綦宏志 [2] 万柏坤 [2] 学术成果认领
作者单位 天津大学精密仪器与光电子工程学院生物医学工程系 天津300072;无线移动通信国家重点实验室(电信科学技术研究院)北京100191 [1] 天津大学精密仪器与光电子工程学院生物医学工程系 天津300072 [2]
DOI 10.3772/j.issn.1002-0470.2013.09.016
发布时间 2013-11-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
基金项目
国家自然科学基金(81222021,30970875,90920015,61172008,81171423) 国家高技术研究发展计划(863计划)(2007AA04Z236) 国家科技支撑计划(2012BAI34B02) 新世纪优秀人才支持计划(NCET-10-0618)
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