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电针联合低频经颅超声刺激对创伤性脑损伤大鼠脑电信号的影响
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作者 高思淼 韩雪 +5 位作者 吴晓光 郑金钰 高芳雯 李葵花 彭勇 刘兰祥 《中国组织工程研究》 CAS 北大核心 2025年第2期402-408,共7页
背景:创伤性脑损伤是由头部受到撞击、打击而导致大脑正常功能被破坏的疾病,目前需要寻找有效治疗方式和客观指标,帮助医生判别损伤状况及恢复患者脑功能。目的:探究电针联合低频经颅超声刺激对创伤性脑损伤大鼠脑电信号的影响。方法:... 背景:创伤性脑损伤是由头部受到撞击、打击而导致大脑正常功能被破坏的疾病,目前需要寻找有效治疗方式和客观指标,帮助医生判别损伤状况及恢复患者脑功能。目的:探究电针联合低频经颅超声刺激对创伤性脑损伤大鼠脑电信号的影响。方法:将40只6周龄SPF级雄性SD大鼠随机分为假手术组、模型组、电针组、低频经颅超声刺激组和联合组(n=8),后4组采用Feeney自由落体法造模,假手术组只开骨窗而不打击。各干预组均于造模后1 d开始实施干预,电针组进行电针干预,低频经颅超声刺激组进行低频经颅超声刺激干预,联合组进行两者联合干预,共干预7 d。造模后8 h,用改良神经功能缺损评分评定大鼠神经功能缺损情况;干预7 d后观察大鼠Y迷宫自发轮流行为百分比,而后采集脑电信号,利用快速傅里叶变换分解出α、β、θ和δ波段,计算各频段振荡幅值、能量占比百分比以及Lempel-Ziv复杂度、样本熵。结果与结论:①造模后8 h,模型组、电针组、低频经颅超声刺激组和联合组的改良神经功能缺损评分显著高于假手术组(P<0.05);②造模后第7天,模型组的α波、δ波频带振荡幅值、δ波能量占比百分比显著高于假手术组(P<0.05),自发轮流行为百分比、α波、β波能量占比百分比、Lempel-Ziv复杂度、样本熵显著低于假手术组(P<0.05);③与模型组比较,联合组的α波、δ波频带振荡幅值显著下降(P<0.05),电针组、低频经颅超声刺激组、联合组的α波、β波频带能量占比百分比显著升高(P<0.05),δ波能量占比百分比显著下降(P<0.05);④与电针组和低频经颅超声刺激组相比,联合组的δ波能量占比百分比显著降低(P<0.05),自发轮流行为百分比、α波、β波能量占比百分比、Lempel-Zi复杂度、样本熵显著升高(P<0.05);⑤结果显示,创伤性脑损伤大鼠出现脑电信号异常,而电针联合低频经颅超声刺激干预后可以改善大鼠脑电信号的异常情况,提示脑电频域特征和非线性特征可用来评估创伤性脑损伤情况。 展开更多
关键词 创伤性脑损伤 电针 低频经颅超声刺激 脑电信号 神经功能
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A Method of SSVEP Signal Identification Based on Improved eCAA 被引量:1
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作者 LI Jiaxin DAI Fengzhi +2 位作者 YIN Di LU Peng WEN Haokang 《Instrumentation》 2023年第4期1-11,共11页
Brain-computer interfaces(BCI)based on steady-state visual evoked potentials(SSVEP)have attracted great interest because of their higher signal-to-noise ratio,less training,and faster information transfer.However,the ... Brain-computer interfaces(BCI)based on steady-state visual evoked potentials(SSVEP)have attracted great interest because of their higher signal-to-noise ratio,less training,and faster information transfer.However,the existing signal recognition methods for SSVEP do not fully pay attention to the important role of signal phase characteristics in the recognition process.Therefore,an improved method based on extended Canonical Correlation Analysis(eCCA)is proposed.The phase parameters are added from the stimulus paradigm encoded by joint frequency phase modulation to the reference signal constructed from the training data of the subjects to achieve phase constraints on eCCA,thereby improving the recognition performance of the eCCA method for SSVEP signals,and transmit the collected signals to the robotic arm system to achieve control of the robotic arm.In order to verify the effectiveness and advantages of the proposed method,this paper evaluated the method using SSVEP signals from 35 subjects.The research shows that the proposed algorithm improves the average recognition rate of SSVEP signals to 82.76%,and the information transmission rate to 116.18 bits/min,which is superior to TRCA and traditional eCAA-based methods in terms of information transmission speed and accuracy,and has better stability. 展开更多
关键词 Brain-computer Interface electroencephalographic signal Extended Canonical Correlation Analysis(eCCA) MANIPULATOR Steady State Visual Evoked Potential
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脑电信号的小波变换和样本熵特征提取方法 被引量:21
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作者 张毅 罗明伟 罗元 《智能系统学报》 北大核心 2012年第4期339-344,共6页
针对现有的采用单一的特征提取算法对运动想象脑电信号识别率不高的问题,提出一种结合小波变换和样本熵的特征提取方法.通过小波变换,把脑电信号进行3层分解,抽取出对应于脑电β节律频带的小波系数的能量均值和能量均值差,并结合脑电信... 针对现有的采用单一的特征提取算法对运动想象脑电信号识别率不高的问题,提出一种结合小波变换和样本熵的特征提取方法.通过小波变换,把脑电信号进行3层分解,抽取出对应于脑电β节律频带的小波系数的能量均值和能量均值差,并结合脑电信号的样本熵组成特征向量,使用支持向量机分类器对左右手运动想象脑电信号进行分类.结果表明,结合小波变换和样本熵的特征提取方法明显优于仅采用小波变换、样本熵以及其他传统的特征提取方法,得到的最高正确识别率为91.43%. 展开更多
关键词 脑电信号 样本熵 小波变换 支持向量机 特征提取
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脑电信号的若干处理方法研究与评价 被引量:26
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作者 谢松云 张振中 +1 位作者 杨金孝 张坤 《计算机仿真》 CSCD 2007年第2期326-330,共5页
脑电图(EEG)是脑神经细胞电生理活动在大脑皮层或头皮表面的总体反映,对脑电信号进行分析,可以获得大量的功能与疾病信息,从而可以根据这些信息对脑功能分析及疾病诊断提供有效的方法。从脑电信号的特点出发,通过对实测脑电信号进行时... 脑电图(EEG)是脑神经细胞电生理活动在大脑皮层或头皮表面的总体反映,对脑电信号进行分析,可以获得大量的功能与疾病信息,从而可以根据这些信息对脑功能分析及疾病诊断提供有效的方法。从脑电信号的特点出发,通过对实测脑电信号进行时域分析、频域分析、Wigner方法、小波方法等若干算法的仿真和对比,深入分析和评价了脑电信号若干方法的特点以及存在的问题。结果表明,时频分析方法结合了时域和频域的方法对脑信号进行分析处理,能更好地反映脑电信号的本质特征,是有效和可行的。的研究为脑电信号的分析与处理提供一定的理论参考和分析依据。 展开更多
关键词 实测脑电信号 信号处理 谱估计 小波分析
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一种高分辨率时频分析方法用于痫样脑电波识别的研究 被引量:1
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作者 刘建平 陶伟忠 +1 位作者 郑崇勋 黄远桂 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第9期97-101,108,共6页
痫样脑电波的自动识别,对于临床癫痫诊断和长时间的脑电监护具有重要的价值.文章在对一种高分辨率的时频分析方法-离散Gabor谱分解研究的基础上,对20例癫痫患者的临床脑电信号进行了分析研究,从这些脑电信号的时频谱等高线... 痫样脑电波的自动识别,对于临床癫痫诊断和长时间的脑电监护具有重要的价值.文章在对一种高分辨率的时频分析方法-离散Gabor谱分解研究的基础上,对20例癫痫患者的临床脑电信号进行了分析研究,从这些脑电信号的时频谱等高线图上,得到了易于自动识别棘波和棘慢复合波的特征.研究结果显示该方法对于棘波和棘慢波的识别率已接近神经内科专家目测的程度. 展开更多
关键词 脑电图 癫痫 信号处理 时频分析 痫样放电波
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ICA方法用于脑电信号α波提取的研究 被引量:3
6
作者 谢松云 张伟平 潘辉 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第29期217-219,225,共4页
为在有效提取闭眼脑电信号α波的同时能够很好地保留原始信号中的其余信息,采用独立分量分析方法提取闭眼脑电信号中的α波。构造一组频率在α波频率之间的正弦和余弦信号作为对α波的参考信号,然后把这些信号以及实测闭眼脑电信号作为... 为在有效提取闭眼脑电信号α波的同时能够很好地保留原始信号中的其余信息,采用独立分量分析方法提取闭眼脑电信号中的α波。构造一组频率在α波频率之间的正弦和余弦信号作为对α波的参考信号,然后把这些信号以及实测闭眼脑电信号作为ICA混合矩阵的输入端,采用fastICA算法进行信号分离,实现对α波的分离和提取,并进一步对所提取的α波进行了功率谱分析。结果表明,分离出的信号频率集中在8~13Hz之间,完全符合α波形的特点,且去除α波后的其余信号与原始信号相关系数达到0.942,说明有效地保留了原始信号的其余信息。 展开更多
关键词 快速独立分量分析算法 脑电信号 Α波 信号分离 特征提取
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情感识别中脑电信号Lempel-Ziv复杂度的研究 被引量:3
7
作者 陈东伟 陈俊杰 《太原理工大学学报》 CAS 北大核心 2014年第6期758-763,共6页
在生理信号中,基于脑电信号的情感识别越来越引起研究者的重视。Lempel-Ziv复杂度测量是一种有效的非线性脑电信号分析方法,同时在情感脑—机接口系统中还可以用于进行情感的识别。文章在传统Lempel-Ziv复杂度算法的基础上,提出一种新的... 在生理信号中,基于脑电信号的情感识别越来越引起研究者的重视。Lempel-Ziv复杂度测量是一种有效的非线性脑电信号分析方法,同时在情感脑—机接口系统中还可以用于进行情感的识别。文章在传统Lempel-Ziv复杂度算法的基础上,提出一种新的Lempel-Ziv复杂度算法,从而更好地进行基于脑电信号的情感识别。首先进行脑电信号的预处理,通过小波包变换来保留脑电信号的低频信号;然后利用非线性滤波器来移除脑电信号中的奇异值;进一步我们提出一种有效的自适应Lempel-Ziv复杂度算法来度量脑电信号的复杂度,并应用此特征值来识别情感。实验结果证明此方法可以从脑电信号中提取出更多有效的模式。同时,它还能够精确地检测到脑电信号的振荡情况,从而提取出不同情感状态下脑电信号中本质的非线性特性。 展开更多
关键词 脑电信号 非线性动力学 Lempel-Ziv复杂度 情感识别
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脑—机接口技术研究 被引量:1
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作者 王萍 杨静丽 万柏坤 《医疗卫生装备》 CAS 2007年第11期31-33,共3页
脑—机接口(BCI)是在人脑和计算机或其他电子设备之间建立的一种直接的信息交流和控制通道,是一种不依赖于常规大脑信息输出通路(外周神经和肌肉组织)的全新信息交流系统。介绍了BCI的组成及工作原理,讨论了基于脑电波(EEG)的BCI研究方... 脑—机接口(BCI)是在人脑和计算机或其他电子设备之间建立的一种直接的信息交流和控制通道,是一种不依赖于常规大脑信息输出通路(外周神经和肌肉组织)的全新信息交流系统。介绍了BCI的组成及工作原理,讨论了基于脑电波(EEG)的BCI研究方法,指出了BCI存在的问题及研究对策。 展开更多
关键词 脑电信号 脑机接口 人机接口
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混沌关联维数在人脑状态区分中的应用 被引量:1
9
作者 谢松云 赵金 吕卓 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期206-212,共7页
随着信号处理技术的发展,人们对脑电信号的计算和分析日益深入,以期进一步理解和认知大脑的功能。研究人脑在不同状态下的脑电信息,可以进一步揭示各种状态对于脑活动和脑电的影响。近年来,灰色理论和混沌理论的研究广泛应用于信号处理... 随着信号处理技术的发展,人们对脑电信号的计算和分析日益深入,以期进一步理解和认知大脑的功能。研究人脑在不同状态下的脑电信息,可以进一步揭示各种状态对于脑活动和脑电的影响。近年来,灰色理论和混沌理论的研究广泛应用于信号处理领域。根据脑电信号自身的特点,提出一种结合灰色建模理论和混沌理论关联维数的人脑状态识别新方法。首先对脑电数据进行灰色建模,然后对所得到的模型参数进行关联维数的计算,从而对人脑的状态进行区分。当取16 000点脑电数据计算关联维数时,传统G-P算法用于计算关联维数的数据点数是本方法的8倍。在计算时间上,传统G-P算法用时145.5 s,而本方法用时9.2 s。结果表明,本方法能够减少计算数据量,进而缩短运算时间。由于不同状态脑电信号的较大特征值非常接近,所以奇异谱与不同状态脑电信号的关联维数相比,关联维数可以更好地区分人脑的状态。 展开更多
关键词 脑电 灰建模 混沌关联维数
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多参考信号的ICA方法及其在去除脑电伪差中应用 被引量:1
10
作者 邱天爽 武建 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期740-743,共4页
为消除脑电信号中的心电、眼电等伪差,在已有的不动点算法和带参考信号的独立分量分析算法的基础上,提出了一种多参考信号的独立分量分析方法.该方法通过计算各伪差在各路观测信号中的比重,去除伪差对观测信号的影响,从而得到较为纯净... 为消除脑电信号中的心电、眼电等伪差,在已有的不动点算法和带参考信号的独立分量分析算法的基础上,提出了一种多参考信号的独立分量分析方法.该方法通过计算各伪差在各路观测信号中的比重,去除伪差对观测信号的影响,从而得到较为纯净的脑电信号.所提方法相对于传统的fast ICA算法具有更小的计算量,并且不需要对分离的独立源进行人工干预,同时也是对ICA-R算法的一种扩展,解决了其只能提取单路源信号的缺点.仿真实验证明该方法更切合实际情况,而且能够更加有效地去除脑电信号中的多个伪差. 展开更多
关键词 独立分量分析 参考信号 伪差去除 脑电信号
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脑机接口技术研究 被引量:4
11
作者 杨瑞霞 《山东轻工业学院学报(自然科学版)》 CAS 2009年第2期46-49,共4页
脑机接口(Brain-Computer Interface,BCI)是在人脑和外界之间建立不依赖于常规大脑信息输出通路(外周神经和肌肉组织)的一种通讯系统。该文概述了基于脑电信号(EEG)的BCI技术的基本原理、研究方法、类型、研究现状,并分析了目前存在的... 脑机接口(Brain-Computer Interface,BCI)是在人脑和外界之间建立不依赖于常规大脑信息输出通路(外周神经和肌肉组织)的一种通讯系统。该文概述了基于脑电信号(EEG)的BCI技术的基本原理、研究方法、类型、研究现状,并分析了目前存在的问题与应用前景。 展开更多
关键词 脑机接口 脑电信号 人机接口
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基于带参考信号的ICA算法的脑电信号眨眼伪差的分离研究 被引量:3
12
作者 李婷 邱天爽 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期296-299,309,共5页
独立分量分析(ICA)是一种从混合信号中提取统计独立的分量的一种方法。本研究提出了一种基于带参考信号的ICA算法的脑电信号眨眼伪差的分离方法,可以得到纯净的脑电信号。这个方法的主要思路是:先选取一导眨眼伪差比较明显的数据,从中... 独立分量分析(ICA)是一种从混合信号中提取统计独立的分量的一种方法。本研究提出了一种基于带参考信号的ICA算法的脑电信号眨眼伪差的分离方法,可以得到纯净的脑电信号。这个方法的主要思路是:先选取一导眨眼伪差比较明显的数据,从中获得眨眼伪差的参考信号,再用ICA方法把眨眼伪差第一个提取出来,最后得到消除伪差后的EEG信号。详细讨论了使用带参考信号的ICA算法消除眨眼伪差的方法与步骤,并给出了应用于真实信号的实验结果。 展开更多
关键词 独立分量分析 脑电信号(EEG) 眨眼伪差分离 参考信号
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基于MP算法的脑电信号去噪 被引量:3
13
作者 王利 《计算机与现代化》 2014年第4期102-104,共3页
针对脑电信号在采集过程中易受噪声干扰的问题,提出使用匹配追踪算法将脑电信号与噪声进行分离,进而去除噪声,并通过信噪比和相关系数对去噪效果进行检测。仿真结果表明,该方法不仅能够有效地抑制工频噪声,还可以较好地保持脑电信号的... 针对脑电信号在采集过程中易受噪声干扰的问题,提出使用匹配追踪算法将脑电信号与噪声进行分离,进而去除噪声,并通过信噪比和相关系数对去噪效果进行检测。仿真结果表明,该方法不仅能够有效地抑制工频噪声,还可以较好地保持脑电信号的波形特征。 展开更多
关键词 匹配追踪 过完备库 脑电信号 去噪 信噪比
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基于CNN-LSTM模型的癫痫脑电信号识别方法 被引量:1
14
作者 赵伟 《莆田学院学报》 2023年第5期69-74,共6页
为提高癫痫脑电图(electroencephalography,EEG)信号识别的准确率,提出了一种将一维卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)与长短期记忆网络(long short-term memory network,LSTM)相结合的新模型(CNN-LSTM模型)。首先采用3... 为提高癫痫脑电图(electroencephalography,EEG)信号识别的准确率,提出了一种将一维卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)与长短期记忆网络(long short-term memory network,LSTM)相结合的新模型(CNN-LSTM模型)。首先采用3个卷积块来搭建CNN,用于提取EEG序列的局部内在特征;然后利用LSTM学习长期序列依赖关系;最后利用具有Softmax激活函数的全连接神经网络实现癫痫EEG信号的自动识别。采用德国波恩大学癫痫研究室的癫痫数据库中的数据进行实验分析。结果表明,CNN-LSTM模型具有良好的分类性能,平均分类准确率达到99.1%。 展开更多
关键词 卷积神经网络 长短期记忆网络 癫痫 脑电信号
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融合脑电信号的雷达目标探测新方法研究
15
作者 柳建光 袁道任 +3 位作者 胡豪 王宁 刘学文 胡怡芳 《科技创新与应用》 2018年第14期25-27,共3页
高频雷达在海洋环境监测上有着独到的优势,但由于噪声及其他外界干扰的影响,其规律性受到了较大的影响。文章提出基于脑认知的雷达目标探测系统,融合脑-机接口(Brain Computer Interface,BCI)技术与机器图像智能识别的各自优势,降低了... 高频雷达在海洋环境监测上有着独到的优势,但由于噪声及其他外界干扰的影响,其规律性受到了较大的影响。文章提出基于脑认知的雷达目标探测系统,融合脑-机接口(Brain Computer Interface,BCI)技术与机器图像智能识别的各自优势,降低了雷达图像目标探测的难度,提高了系统工作效率,为雷达图像的目标探测提供一种新的思路和方法。 展开更多
关键词 脑电信号 快速序列视觉呈现 雷达目标探测
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基于多模态生理信号的驾驶人脑力负荷评估 被引量:9
16
作者 张奇良 杨坤华 +1 位作者 曲行达 陶达 《深圳大学学报(理工版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期278-286,共9页
准确评估驾驶人脑力负荷状态对降低因驾驶人脑力负荷过载导致的交通事故具有重要意义.基于典型驾驶场景,结合N-back认知负荷次任务,设计不同难度的驾驶任务实验,研究驾驶人脑力负荷.实验收集驾驶人在任务完成过程中的多种模态生理信号(... 准确评估驾驶人脑力负荷状态对降低因驾驶人脑力负荷过载导致的交通事故具有重要意义.基于典型驾驶场景,结合N-back认知负荷次任务,设计不同难度的驾驶任务实验,研究驾驶人脑力负荷.实验收集驾驶人在任务完成过程中的多种模态生理信号(脑电、心电和皮电信号)及美国航空航天局任务负荷指数量表主观脑力负荷数据,提出基于多模态生理信号特征分析和模式识别的驾驶人脑力负荷分类模型,并比较不同模态生理信号及其组合在3种典型机器学习算法(随机森林、决策树和k最近邻模型)中的脑力负荷分类识别效果.研究表明,基于不同模态生理信号组合的脑力负荷分类模型具有不同的分类准确率.单一模态生理信号的分类模型中,基于皮电、心电和脑电信号的分类模型准确率依次增加;基于多模态生理信号的分类模型准确率普遍优于单一模态分类模型;基于脑电、心电及皮电3模态生理信号的随机森林分类模型具有最高的分类准确率. 展开更多
关键词 交通信息工程及控制 脑力负荷 机器学习 多模态 脑电信号 心电信号 皮电信号
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结合眼电和脑电的人-机交互系统设计与实现 被引量:2
17
作者 陈世瑜 倪莉 +1 位作者 吕钊 吴小培 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2014年第5期1529-1532,共4页
为了改善传统人-机交互(HCI)系统性能,设计并实现了一种结合眼电(EOG)和脑电(EEG)的人-机交互系统。该系统首先使用谱熵对眼电和脑电混合信号进行端点检测,在此基础上,分别识别操作者眨眼信号与脑电信号,并根据识别结果生成不同的控制... 为了改善传统人-机交互(HCI)系统性能,设计并实现了一种结合眼电(EOG)和脑电(EEG)的人-机交互系统。该系统首先使用谱熵对眼电和脑电混合信号进行端点检测,在此基础上,分别识别操作者眨眼信号与脑电信号,并根据识别结果生成不同的控制命令。在实验室环境下对该系统进行测试,其眼电与脑电的平均识别正确率分别达到97.3%和92.7%,测试结果表明该系统可以有效保证命令选择的正确性和稳定性,提高人-机交互效率。 展开更多
关键词 眼电信号 脑电信号 滤波 频谱分析 端点检测
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基于生理大数据的情绪识别研究进展 被引量:45
18
作者 赵国朕 宋金晶 +3 位作者 葛燕 刘永进 姚林 文涛 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2016年第1期80-92,共13页
随着计算技术和人机交互技术的不断发展,情感计算(affective computing,AC)逐渐成为情绪研究的新兴领域,而情绪识别(emotion recognition)又是情感计算中不可或缺的一环.基于生理信号的情绪识别方法比其他指标如面部表情、语音语调、身... 随着计算技术和人机交互技术的不断发展,情感计算(affective computing,AC)逐渐成为情绪研究的新兴领域,而情绪识别(emotion recognition)又是情感计算中不可或缺的一环.基于生理信号的情绪识别方法比其他指标如面部表情、语音语调、身体姿势等更难以伪装,也能提供更丰富的信息.目前基于生理信号的情绪识别研究很多,但受到各种因素的影响,如刺激选取、诱发情绪的类别、采集设备、特征提取方法、不同的降维和分类算法等,各个研究的识别准确率差异性很大,很难进行比较.针对使用DEAP数据库(用音乐视频诱发情绪并采集脑电及外周生理信号的公开数据库)进行情绪识别的16篇文章做了梳理;对特征提取、数据标准化、降维、情绪分类、交叉检验等方法做了详细的解释和比较;最后分析了现阶段情绪识别在游戏开发、多媒体制作、交互体验、社交网络中的初步探索和应用,以及情绪识别和情感计算目前存在的问题及未来发展的方向. 展开更多
关键词 情绪识别 脑电 外周生理信号 特征提取 机器学习
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基于章鱼吸盘柔性干电极的可穿戴脑电采集系统 被引量:2
19
作者 宋振宇 申跟财 刘景全 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2022年第9期69-72,共4页
研制了一种基于章鱼吸盘仿生结构的柔性干电极的可穿戴脑电(EEG)采集系统。干电极在硅胶(ecoflex)上实现章鱼吸盘结构,其利用吸盘的吸力可便捷地吸附,且易于剥离,可多次重复使用。EEG采集系统包括采用ADS1299的集成模拟前端模块,ZYNQ的... 研制了一种基于章鱼吸盘仿生结构的柔性干电极的可穿戴脑电(EEG)采集系统。干电极在硅胶(ecoflex)上实现章鱼吸盘结构,其利用吸盘的吸力可便捷地吸附,且易于剥离,可多次重复使用。EEG采集系统包括采用ADS1299的集成模拟前端模块,ZYNQ的数据处理与控制模块和基于WiFi协议的无线传输模块,整体尺寸为52 mm×35 mm×12 mm,使用锂电池供电,PC端通过Python编写接收程序实时显示存储EEG信号。系统使用章鱼吸盘电极得到的EEG信号质量和传统湿电极相当。 展开更多
关键词 章鱼吸盘 柔性电极 可穿戴 脑电信号采集
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脑机接口技术研究概述 被引量:4
20
作者 朱文明 高诺 《信息技术与信息化》 2008年第6期26-28,共3页
脑机接口(Brain-Computer Interface,BCI)是在人脑和外界之间建立不依赖于常规大脑信息输出通路(外周神经和肌肉组织)的一种通讯系统。本文概述了基于脑电信号(EEG)的BCI技术的基本原理、研究方法、类型、研究现状,并分析了目前存在的... 脑机接口(Brain-Computer Interface,BCI)是在人脑和外界之间建立不依赖于常规大脑信息输出通路(外周神经和肌肉组织)的一种通讯系统。本文概述了基于脑电信号(EEG)的BCI技术的基本原理、研究方法、类型、研究现状,并分析了目前存在的问题与应用前景。 展开更多
关键词 脑机接口 脑电信号 人机接口
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