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驾驶员疲劳状态生理信号的DFA
被引量:
7
1
作者
曾超
王文军
+3 位作者
陈朝阳
张超飞
成波
cavanaugh john m
《传感器与微系统》
CSCD
2016年第1期7-10,共4页
通过去趋势波动分析(DFA)研究驾驶员疲劳状态的心率变异性信号和脑电信号特征。22名被试在驾驶模拟器上进行模拟驾驶作业,采集驾驶过程中的心率变异性和脑电信号并进行离线分析。Wilcoxon符号秩检验用于分析清醒和疲劳两种状态间DFA标...
通过去趋势波动分析(DFA)研究驾驶员疲劳状态的心率变异性信号和脑电信号特征。22名被试在驾驶模拟器上进行模拟驾驶作业,采集驾驶过程中的心率变异性和脑电信号并进行离线分析。Wilcoxon符号秩检验用于分析清醒和疲劳两种状态间DFA标度指数的差异,受试者工作曲线(ROC)分析用于确定DFA区分疲劳驾驶和清醒驾驶的能力。结果表明:疲劳状态时,心率变异性和脑电信号的标度指数显著增加(Wilcoxon符号秩检验,p<0.01);心率变异性和脑电信号标度指数的ROC下面积最大分别为0.75和0.78。DFA的标度指数具有应用于驾驶疲劳监测系统的前景。
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关键词
驾驶员疲劳
去趋势波动分析
心率变异性
脑电信号
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职称材料
题名
驾驶员疲劳状态生理信号的DFA
被引量:
7
1
作者
曾超
王文军
陈朝阳
张超飞
成波
cavanaugh john m
机构
石河子大学信息科学与技术学院
清华大学汽车工程系
清华大学汽车安全与节能国家重点实验室
韦恩州立大学生物医学工程系
出处
《传感器与微系统》
CSCD
2016年第1期7-10,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(51565051)
清华大学汽车安全与节能国家重点实验室开放基金资助项目(KF14222,KF11011)
石河子大学科学技术发展研究计划资助项目(RCZX201437,2014ZRKXYQ17)
文摘
通过去趋势波动分析(DFA)研究驾驶员疲劳状态的心率变异性信号和脑电信号特征。22名被试在驾驶模拟器上进行模拟驾驶作业,采集驾驶过程中的心率变异性和脑电信号并进行离线分析。Wilcoxon符号秩检验用于分析清醒和疲劳两种状态间DFA标度指数的差异,受试者工作曲线(ROC)分析用于确定DFA区分疲劳驾驶和清醒驾驶的能力。结果表明:疲劳状态时,心率变异性和脑电信号的标度指数显著增加(Wilcoxon符号秩检验,p<0.01);心率变异性和脑电信号标度指数的ROC下面积最大分别为0.75和0.78。DFA的标度指数具有应用于驾驶疲劳监测系统的前景。
关键词
驾驶员疲劳
去趋势波动分析
心率变异性
脑电信号
Keywords
driver' s fatigue
detrended fluctuation analysis (DFA)
heart rate variability
electroencephalogram (EEG)
分类号
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
驾驶员疲劳状态生理信号的DFA
曾超
王文军
陈朝阳
张超飞
成波
cavanaugh john m
《传感器与微系统》
CSCD
2016
7
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