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摘要:
脑电信号是一种典型的非平稳随机信号,对脑电信号的分类识别是非常困难的,为了提高正确识别率,提出多导脑电信号的分类识别方法.首先对受试者分别在睁眼和闭眼状态下的单导脑电信号进行特征提取,然后选取多组识别效果不好的单导联的特征,组合成为多导脑电信号特征,最后用RBF核函数的支持向量机分类器进行分类识别.结果表明对多导联特征的正识率比单导联正识率有很大提高.结论:多导脑电信号能够更好地反映大脑活动的整体信息,噪声抑制能力较强,因此多导联脑电信号特征的分类识别效果较好.
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文献信息
篇名 多导联EEG信号分类识别研究
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 脑电信号 多导联 支持向量机 正识率
年,卷(期) 2008,(24) 所属期刊栏目 工程与应用
研究方向 页码范围 228-230
页数 3页 分类号 TP181
字数 2620字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.2008.24.069
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王浩川 中州大学信息工程学院 26 169 6.0 12.0
2 张海军 38 229 9.0 14.0
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研究主题发展历程
节点文献
脑电信号
多导联
支持向量机
正识率
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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