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基于脑电信号预发作数据段选取的癫痫发作预测
被引量:
5
1
作者
王雅静
王群
+3 位作者
李博闻
刘志文
朴媛媛
遇涛
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第11期2258-2265,共8页
为了提高癫痫发作预测的准确性,提出针对病患个体进行癫痫发作预测的算法,包括特征提取、预发作数据段选取、特征挑选与导联挑选.算法采用半重叠的2 s窗对每个导联分别提取时频特征和空域特征.从发作前期选择与发作间期相比具有最大线...
为了提高癫痫发作预测的准确性,提出针对病患个体进行癫痫发作预测的算法,包括特征提取、预发作数据段选取、特征挑选与导联挑选.算法采用半重叠的2 s窗对每个导联分别提取时频特征和空域特征.从发作前期选择与发作间期相比具有最大线性可分性的连续10 min数据作为预发作数据段的有效正样本.算法通过弹性网进行特征挑选,再基于所选特征通过贪婪算法选择有效导联,将有效导联的有效特征输入到分类器中.将该算法在MIT公共头皮脑电数据库和宣武医院收集的数据集上进行测试,测试结果为:在MIT数据库上的击中率为95.76%,假阳性率为0.1073 h−1;在宣武医院数据集上的击中率为97.80%,假阳性率为0.0453 h−1.结果表明,该算法具有较高的击中率和较低的假阳性率.
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关键词
癫痫
发作
预
测
头皮脑电图(sEEG)
患者特异性
特征挑选
预发作数据段选取
下载PDF
职称材料
题名
基于脑电信号预发作数据段选取的癫痫发作预测
被引量:
5
1
作者
王雅静
王群
李博闻
刘志文
朴媛媛
遇涛
机构
北京理工大学信息与电子学院
首都医科大学宣武医院
出处
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第11期2258-2265,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(81771395).
文摘
为了提高癫痫发作预测的准确性,提出针对病患个体进行癫痫发作预测的算法,包括特征提取、预发作数据段选取、特征挑选与导联挑选.算法采用半重叠的2 s窗对每个导联分别提取时频特征和空域特征.从发作前期选择与发作间期相比具有最大线性可分性的连续10 min数据作为预发作数据段的有效正样本.算法通过弹性网进行特征挑选,再基于所选特征通过贪婪算法选择有效导联,将有效导联的有效特征输入到分类器中.将该算法在MIT公共头皮脑电数据库和宣武医院收集的数据集上进行测试,测试结果为:在MIT数据库上的击中率为95.76%,假阳性率为0.1073 h−1;在宣武医院数据集上的击中率为97.80%,假阳性率为0.0453 h−1.结果表明,该算法具有较高的击中率和较低的假阳性率.
关键词
癫痫
发作
预
测
头皮脑电图(sEEG)
患者特异性
特征挑选
预发作数据段选取
Keywords
seizure prediction
scalp electroencephalogram(sEEG)
patient-specific
feature selection
pre-ictal period selection
分类号
TP29 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于脑电信号预发作数据段选取的癫痫发作预测
王雅静
王群
李博闻
刘志文
朴媛媛
遇涛
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
5
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