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摘要:
为了提高脑机接口(Brain-computer interface ,BCI)中分类算法运行速度,以及减小BCI数字信号处理设备体积,将脑机接口中用于脑电信号分类的广义回归神经网络(General regression neural network ,GRNN)算法经MATLAB仿真之后,在Quartus II 13.0中使用Verilog HDL编程实现基于二进制浮点数运算的GRNN算法,并下载到altera 公司Cyclone V 5CEFA9 FPGA芯片中验证。当外部时钟使用100 MHZ时,在FPGA中GRNN的运行时间是76 us,并且分类结果与MATLAB完全相同。而MATLAB中运行一次GRNN算法的时间为90.885 ms。因此,该设计可以在减小脑机接口设备体积和提高分类算法运行速度的同时,还能保证结果的精确性。
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文献信息
篇名 GRNN在FPGA中实现方法研究
来源期刊 电子设计工程 学科 工学
关键词 脑机接口 广义回归神经网络 FPGA 浮点数算法
年,卷(期) 2016,(11) 所属期刊栏目 嵌入式技术
研究方向 页码范围 170-172,176
页数 4页 分类号 TN492
字数 2862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 李振新 新乡医学院生物医学工程学院 29 71 4.0 6.0
2 于毅 新乡医学院生物医学工程学院 46 69 4.0 5.0
3 董兵超 新乡医学院生物医学工程学院 17 40 3.0 5.0
4 闫海亮 新乡医学院生物医学工程学院 1 1 1.0 1.0
5 崔桂雪 新乡医学院生物医学工程学院 1 1 1.0 1.0
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引文网络
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电子设计工程
半月刊
1674-6236
61-1477/TN
大16开
西安市高新区高新路25号瑞欣大厦10A室
52-142
1994
chi
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14564
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