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约束独立分量分析及其在脑电信号伪差分离中的应用
被引量:
1
1
作者
高岸声
罗杨宇
陈恳
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期497-501,共5页
独立分量分析(ICA)算法是一种运用统计方法,从一系列标准信号中提取独立成分的技术。由于脑电信号是由若干相对独立的成分组成,所以运用ICA算法来处理脑电信号受到广泛关注。本文介绍了一种新型的约束独立分量分析(cICA)算法,它能解决Fa...
独立分量分析(ICA)算法是一种运用统计方法,从一系列标准信号中提取独立成分的技术。由于脑电信号是由若干相对独立的成分组成,所以运用ICA算法来处理脑电信号受到广泛关注。本文介绍了一种新型的约束独立分量分析(cICA)算法,它能解决FastICA算法在源信号分离时输出排列无序性的问题。并通过实验表明,它在脑电伪差分离时可减少人工处理的影响,且具有良好的稳健性与较快的收敛速度。
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关键词
独立分量分析
约束独立分量分析(cICA)算法
脑电图信号
伪差分离
下载PDF
职称材料
题名
约束独立分量分析及其在脑电信号伪差分离中的应用
被引量:
1
1
作者
高岸声
罗杨宇
陈恳
机构
清华大学精密仪器与机械学系
出处
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期497-501,共5页
文摘
独立分量分析(ICA)算法是一种运用统计方法,从一系列标准信号中提取独立成分的技术。由于脑电信号是由若干相对独立的成分组成,所以运用ICA算法来处理脑电信号受到广泛关注。本文介绍了一种新型的约束独立分量分析(cICA)算法,它能解决FastICA算法在源信号分离时输出排列无序性的问题。并通过实验表明,它在脑电伪差分离时可减少人工处理的影响,且具有良好的稳健性与较快的收敛速度。
关键词
独立分量分析
约束独立分量分析(cICA)算法
脑电图信号
伪差分离
Keywords
Independent component(ICA)analysis Constrained ICA(cICA) algorithm Electroencephalogram(EEG) signals Artifacts removing
分类号
R741 [医药卫生—神经病学与精神病学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
约束独立分量分析及其在脑电信号伪差分离中的应用
高岸声
罗杨宇
陈恳
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
1
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