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基于多参数公共空间频率模式算法的脑电特征提取
被引量:
1
1
作者
苏少军
方慧娟
王根
《微型机与应用》
2011年第18期72-75,共4页
针对目前脑机接口中提取明显的脑电信号特征较难以及特征维数较多的缺陷,提出了一种多参数的公共空间频率模式CSSP(Common Spatio-Spectral Pattern)算法对脑电信号进行特征提取。该算法对不同通道的脑电信号采取不同的延时因子,增强了C...
针对目前脑机接口中提取明显的脑电信号特征较难以及特征维数较多的缺陷,提出了一种多参数的公共空间频率模式CSSP(Common Spatio-Spectral Pattern)算法对脑电信号进行特征提取。该算法对不同通道的脑电信号采取不同的延时因子,增强了CSSP算法在频域上的滤波效果。在对2003年国际脑机接口BCI(Brain Computer Interface)竞赛的运动想象脑电识别中,利用多参数CSSP特征提取方法结合支持向量机SVM(Support Vector Machine)分类方法,在只提取两维特征的情况下,较公共空间模式CSP(Common Spatial Pattern)与CSSP算法,分类的正确率有了明显提高。同时,多参数的引入使该方法在特征提取上较CSP与CSSP算法具有更强的适用性。
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关键词
脑机接口
脑电图
cssp
算法
特征提取
支持向量机
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职称材料
题名
基于多参数公共空间频率模式算法的脑电特征提取
被引量:
1
1
作者
苏少军
方慧娟
王根
机构
华侨大学信息科学与工程学院
出处
《微型机与应用》
2011年第18期72-75,共4页
基金
福建省自然科学基金青年创新项目(2009J05147)
华侨大学高层次人才科研启动费项目(09BS617)
文摘
针对目前脑机接口中提取明显的脑电信号特征较难以及特征维数较多的缺陷,提出了一种多参数的公共空间频率模式CSSP(Common Spatio-Spectral Pattern)算法对脑电信号进行特征提取。该算法对不同通道的脑电信号采取不同的延时因子,增强了CSSP算法在频域上的滤波效果。在对2003年国际脑机接口BCI(Brain Computer Interface)竞赛的运动想象脑电识别中,利用多参数CSSP特征提取方法结合支持向量机SVM(Support Vector Machine)分类方法,在只提取两维特征的情况下,较公共空间模式CSP(Common Spatial Pattern)与CSSP算法,分类的正确率有了明显提高。同时,多参数的引入使该方法在特征提取上较CSP与CSSP算法具有更强的适用性。
关键词
脑机接口
脑电图
cssp
算法
特征提取
支持向量机
Keywords
brain-computer
interface
electroencephalogram
cssp
algorithm
feature
extraction
support
vector
machine
分类号
TP202 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多参数公共空间频率模式算法的脑电特征提取
苏少军
方慧娟
王根
《微型机与应用》
2011
1
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参考文献
引证文献
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