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基于AAR模型的听觉诱发中潜伏期反应特征提取
被引量:
2
1
作者
董倩妍
王力
+1 位作者
蒋本聪
胡晓
《电子技术应用》
北大核心
2017年第11期78-81,共4页
针对听觉刺激诱发的脑干中潜伏期反应(MLR)信号的非平稳特性,采取计算其自适应自回归(AAR)模型系数的方法进行特征提取,实现不同注意状态的分类。首先对采集的MLR数据进行去噪预处理,然后结合相对误差方差(REV)准则分别进行卡尔曼滤波...
针对听觉刺激诱发的脑干中潜伏期反应(MLR)信号的非平稳特性,采取计算其自适应自回归(AAR)模型系数的方法进行特征提取,实现不同注意状态的分类。首先对采集的MLR数据进行去噪预处理,然后结合相对误差方差(REV)准则分别进行卡尔曼滤波和最小均方误差自适应算法估计其AAR模型参数。利用支持向量机对两种估计方法的特征参数分别进行分类。最后根据最大互信息和分类结果进行比较,最小均方误差自适应算法估计AAR模型系数的分类正确率达到77.45%,最大互信息值为0.3011,其效果优于卡尔曼滤波算法。
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关键词
卡尔曼滤波
最小均方
误差
自适应
相对误差方差准则
支持向量机
互信息
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职称材料
题名
基于AAR模型的听觉诱发中潜伏期反应特征提取
被引量:
2
1
作者
董倩妍
王力
蒋本聪
胡晓
机构
广州大学机械与电气工程学院
出处
《电子技术应用》
北大核心
2017年第11期78-81,共4页
基金
广州市科技计划项目(201605030014)
广州市市属高校科研项目(1201630210)
广州大学科技创新培育基金
文摘
针对听觉刺激诱发的脑干中潜伏期反应(MLR)信号的非平稳特性,采取计算其自适应自回归(AAR)模型系数的方法进行特征提取,实现不同注意状态的分类。首先对采集的MLR数据进行去噪预处理,然后结合相对误差方差(REV)准则分别进行卡尔曼滤波和最小均方误差自适应算法估计其AAR模型参数。利用支持向量机对两种估计方法的特征参数分别进行分类。最后根据最大互信息和分类结果进行比较,最小均方误差自适应算法估计AAR模型系数的分类正确率达到77.45%,最大互信息值为0.3011,其效果优于卡尔曼滤波算法。
关键词
卡尔曼滤波
最小均方
误差
自适应
相对误差方差准则
支持向量机
互信息
Keywords
Kalman filter
least mean square error adaptive
relative error variance criterion
support vector machine
mutual information
分类号
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于AAR模型的听觉诱发中潜伏期反应特征提取
董倩妍
王力
蒋本聪
胡晓
《电子技术应用》
北大核心
2017
2
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