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基于小波包分解和共空间模式方法的脑电运动想象分类方法
被引量:
3
1
作者
王美娥
徐艳华
《生物医学工程研究》
2021年第3期256-261,共6页
针对脑电运动想象信号分类不准确,本研究结合小波包分解和共空间模式,提出了一种脑电运动想象分类方法。采用电极无创式采集脑电运动信号,并利用独立成分分析去噪,通过小波变换和共空间模式,提取脑电运动信号的时域特征和空间域特征。...
针对脑电运动想象信号分类不准确,本研究结合小波包分解和共空间模式,提出了一种脑电运动想象分类方法。采用电极无创式采集脑电运动信号,并利用独立成分分析去噪,通过小波变换和共空间模式,提取脑电运动信号的时域特征和空间域特征。以决策树算法为基础,一个决策树对应一种脑电运动信号类别,构建随机森林分类器,实现脑电运动想象分类。结果表明:与其他分类方法相比,该方法能够较好地控制智能小车的运动反应,证明本研究方法的分类质量更高。
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关键词
小波包分解
共空间模式方法
脑电运动想象
去噪
决策树
分类
方法
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职称材料
题名
基于小波包分解和共空间模式方法的脑电运动想象分类方法
被引量:
3
1
作者
王美娥
徐艳华
机构
河南省省立医院神经内科
中原科技学院
出处
《生物医学工程研究》
2021年第3期256-261,共6页
基金
河南省医学科技攻关计划联合共建项目(LHGJ20191472)。
文摘
针对脑电运动想象信号分类不准确,本研究结合小波包分解和共空间模式,提出了一种脑电运动想象分类方法。采用电极无创式采集脑电运动信号,并利用独立成分分析去噪,通过小波变换和共空间模式,提取脑电运动信号的时域特征和空间域特征。以决策树算法为基础,一个决策树对应一种脑电运动信号类别,构建随机森林分类器,实现脑电运动想象分类。结果表明:与其他分类方法相比,该方法能够较好地控制智能小车的运动反应,证明本研究方法的分类质量更高。
关键词
小波包分解
共空间模式方法
脑电运动想象
去噪
决策树
分类
方法
Keywords
Wavelet packet decomposition
The common space model method
Brain electrical motor imagination
De noise
Decision tree
Classification method
分类号
R318 [医药卫生—生物医学工程]
TP251.3 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于小波包分解和共空间模式方法的脑电运动想象分类方法
王美娥
徐艳华
《生物医学工程研究》
2021
3
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