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基于矩阵/张量分解优化NLC算法的MC-EEG压缩
1
作者
齐兴斌
赵丽
+1 位作者
李雪梅
田涛
《激光杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第10期67-69,73,共4页
针对脑电图压缩效率问题,本文提出一种新的基于矩阵/张量分解的近无损多通道脑电图压缩算法。通过矩阵/张量分解模型对MC-EEG多路形式进行有效地相关分析,从而提出基于"有损编码加上残余编码"组成的矩阵/张量的压缩算法,对有...
针对脑电图压缩效率问题,本文提出一种新的基于矩阵/张量分解的近无损多通道脑电图压缩算法。通过矩阵/张量分解模型对MC-EEG多路形式进行有效地相关分析,从而提出基于"有损编码加上残余编码"组成的矩阵/张量的压缩算法,对有损编码器编码分解后的残余部分进行算术编码,有效地保证了原始信号和重构信号之间的最大绝对误差。在三个不同的头皮脑电图数据集和颅内脑电图数据集上的实验验证了本文算法的有效性,实验结果表明,在同样的压缩比下,该算法比基于小波体积脑电压缩算法平均误差低了近五倍。
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关键词
脑电图
矩阵/张量分解
有损编码
近无损压缩算法
重构信号
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职称材料
题名
基于矩阵/张量分解优化NLC算法的MC-EEG压缩
1
作者
齐兴斌
赵丽
李雪梅
田涛
机构
山西大学计算机工程系
北京师范大学教育信息技术协同创新中心
出处
《激光杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第10期67-69,73,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(61202163)
山西省自然科学基金项目(2013011017-2)
山西省科技攻关项目(20130313015-1)
文摘
针对脑电图压缩效率问题,本文提出一种新的基于矩阵/张量分解的近无损多通道脑电图压缩算法。通过矩阵/张量分解模型对MC-EEG多路形式进行有效地相关分析,从而提出基于"有损编码加上残余编码"组成的矩阵/张量的压缩算法,对有损编码器编码分解后的残余部分进行算术编码,有效地保证了原始信号和重构信号之间的最大绝对误差。在三个不同的头皮脑电图数据集和颅内脑电图数据集上的实验验证了本文算法的有效性,实验结果表明,在同样的压缩比下,该算法比基于小波体积脑电压缩算法平均误差低了近五倍。
关键词
脑电图
矩阵/张量分解
有损编码
近无损压缩算法
重构信号
Keywords
MC-EEG
Matrix/Tensor Decompositions
Lossy encoding
Near-Lossless Compression
Reconstructed signals
分类号
R741 [医药卫生—神经病学与精神病学]
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作者
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1
基于矩阵/张量分解优化NLC算法的MC-EEG压缩
齐兴斌
赵丽
李雪梅
田涛
《激光杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2014
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