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摘要:
当前肌肉疲劳表面肌电信号(surface electromgography,sEMG)特征提取方法,忽略了非线性跳错信号的影响,且不能在非平稳状态下进行特征提取,存在特征提取准确度差的问题.提出基于小波变换的肌肉疲劳sEMG特征提取研究,采用小波变换对所采集的样本去噪,结合时域、频域特征分析法,融合傅里叶变换方法对肌电信号中的线性特征进行提取,根据带谱近似熵理论对非线性挑错信号进行特征回归分析,并利用拟态分解函数和希尔伯特变换法对肌电信号进行时频特征的整合提取,最终完成基于小波变换的肌肉疲劳sEMG特征提取研究.实验验证,所提方法具有可行性,且将1000个肌电信号样本分成5组,对其中的跳错信号进行特征提取,所提方法准确度较文献方法高出75%,在非平稳状态下将200个肌电信号样本分成5组进行特征提取,所提方法准确度较文献方法高出33%.由此得出,所提方法优于当前特征提取方法.
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文献信息
篇名 基于小波变换的肌肉疲劳表面肌电信号特征提取的研究
来源期刊 生物医学工程研究 学科 医学
关键词 小波变换 时域特征 频域特征 表面肌电信号 肌肉疲劳
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 论著
研究方向 页码范围 86-89
页数 4页 分类号 R318.04
字数 3348字 语种 中文
DOI 10.19529/j.cnki.1672-6278.2019.01.18
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 朱江 湖南科技大学机电工程学院 1 0 0.0 0.0
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生物医学工程研究
季刊
1672-6278
37-1413/R
大16开
山东省济南市解放路11号
1982
chi
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