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摘要:
诱发电位的少次提取对于研究大脑活动规律以及临床诊断等均有重要意义.根据诱发电位与自发脑电信号的不同特点,本文提出一种基于形态分量分析的诱发电位少次提取方法,在不同的过完备字典上对诱发电位与自发脑电信号进行稀疏表示.为了改善在稀疏表示过程中的错误分解问题,提出使用几次带噪观测信号的叠加平均结果作为模板信号,并使用K-SVD算法训练得到合适的过完备字典,再对当前观测信号进行混合稀疏表示.实验结果表明,该方法能够有效地降低由通用过完备字典进行稀疏表示时的错分程度,较好地实现对诱发电位信号的提取.
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文献信息
篇名 字典训练结合形态分量分析的诱发电位少次提取方法
来源期刊 信号处理 学科 工学
关键词 诱发电位提取 形态分量分析 字典训练 K-SVD
年,卷(期) 2013,(3) 所属期刊栏目 快报
研究方向 页码范围 405-409
页数 5页 分类号 TN911.7
字数 2640字 语种 中文
DOI
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 邱天爽 大连理工大学电子信息与电气工程学部 302 2478 22.0 33.0
2 毕峰 大连理工大学电子信息与电气工程学部 9 35 3.0 5.0
4 余南南 大连理工大学电子信息与电气工程学部 3 25 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
诱发电位提取
形态分量分析
字典训练
K-SVD
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
信号处理
月刊
1003-0530
11-2406/TN
大16开
北京鼓楼西大街41号
18-143
1985
chi
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