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一种改进的奇异值分解脑电去噪方法 被引量:3
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作者 许丽 彭尧 《信息技术》 2018年第5期149-152,159,共5页
运动想象是目前脑机接口研究中的一种重要的手段,然而混有大量的生理噪声的脑电信号对于脑机接口的研究有着很大的影响。文章在传统的奇异值分解(Singular Value Decomposition)去噪脑电信号的方法上提出一种改进的奇异值分解方法。针... 运动想象是目前脑机接口研究中的一种重要的手段,然而混有大量的生理噪声的脑电信号对于脑机接口的研究有着很大的影响。文章在传统的奇异值分解(Singular Value Decomposition)去噪脑电信号的方法上提出一种改进的奇异值分解方法。针对所采集到的脑电信号,通过敏感因子选取脑电信号的敏感分量,定位因子定位相应的奇异值以实现对脑电的时频信号的重构,以此来去除信号中的噪声,提取有效的脑电信号。通过对握力想象脑电数据的分析结果表明,相比传统的奇异值分解(Singular Value Decomposition)方法,文中所采用的方法能够更加有效的去除脑电信号中的噪声信号,证实了该方法的有效性。 展开更多
关键词 去噪 改进的SVD 敏感因子 定位因子
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基于CNN脑电信号伪迹检测与去除的EEMD方法 被引量:4
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作者 张晨洁 王爽 +1 位作者 郭滨 白雪梅 《长春理工大学学报(自然科学版)》 2018年第2期119-123,128,共6页
为了去除在脑电信号采集过程中受到的干扰,在传统方法的基础之上,提出了一种基于卷积神经网络(CNN)脑电信号伪迹检测与去除的方法。该方法通过CNN模型对脑电信号电压幅值计算后的特征进行提取,完成Softmax分类器对脑电信号的检测分类。... 为了去除在脑电信号采集过程中受到的干扰,在传统方法的基础之上,提出了一种基于卷积神经网络(CNN)脑电信号伪迹检测与去除的方法。该方法通过CNN模型对脑电信号电压幅值计算后的特征进行提取,完成Softmax分类器对脑电信号的检测分类。采用EEMD算法将含噪脑电信号分解为若干个本征模式函数IMF分量,通过Hilbert特征法提取出噪声占主导的高频IMF分量,再由FastICA的方法将剩余信号分离,达到眼电伪迹的去除。实验表明,CNN方法检测准确率高达80%以上,CNN与EEMD的结合提高了脑电信号伪迹去除的有效性。 展开更多
关键词 卷积神经网络 总体经验模态分解 希尔伯特变换 信号去噪
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基于小波收缩的改进阈值脑电信号去噪方法研究
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作者 楚瑞博 王剑 +1 位作者 张迁 陈欢欢 《现代电子技术》 2023年第11期76-80,共5页
脑电(EEG)信号是脑神经细胞的电生理活动在大脑皮层的反应,但采集到的脑电信号一般都含有大量噪声信号。为了有效去除噪声信号并保留有用信息,在经过研究分析后提出一种基于小波收缩的改进阈值去除脑电信号噪声的方法,改进的阈值可以随... 脑电(EEG)信号是脑神经细胞的电生理活动在大脑皮层的反应,但采集到的脑电信号一般都含有大量噪声信号。为了有效去除噪声信号并保留有用信息,在经过研究分析后提出一种基于小波收缩的改进阈值去除脑电信号噪声的方法,改进的阈值可以随着分解层数的变化而变化,在实际中可灵活应用。首先利用小波变换对脑电信号进行分解,得到多层的高频系数和低频系数;然后根据分解层次的不同,对小波系数进行自适应的阈值处理;将缩放后的小波系数重构,得到去噪声后的脑电信号。以信噪比(SNR)、均方根误差(RMSE)作为去噪效果的定量指标,通过实验对比了改进阈值法和软硬阈值法以及自适应阈值法,实验结果表明基于小波收缩改进的阈值法去噪效果优于其他三种阈值法。 展开更多
关键词 小波阈值去噪 信号去噪 小波收缩 阈值改进 信号分解 去噪指标
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小波包分析和FastICA相结合对单通道脑电信号的去噪研究 被引量:1
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作者 姚健康 熊根良 《现代电子技术》 2021年第7期60-65,共6页
采用基于小波包分析的FastICA方法对单通道脑电信号进行去噪,由于脑电信号并不是独立的,分离信号和源信号对应关系也不确定,直接采用FastICA对多通道脑电信号进行处理,最终的去噪效果并不理想。因此先用小波包对单通道脑电信号进行分解... 采用基于小波包分析的FastICA方法对单通道脑电信号进行去噪,由于脑电信号并不是独立的,分离信号和源信号对应关系也不确定,直接采用FastICA对多通道脑电信号进行处理,最终的去噪效果并不理想。因此先用小波包对单通道脑电信号进行分解,从而得到频带较窄的子带信号,可保证源信号具有一定的独立性,有利于噪声独立分量的分离和去除,也为单通道脑电信号的去噪提供了思路。从时域分析、傅里叶变换、功率谱密度分析以及信噪比和均方根误差的角度,对比多导联FastICA的去噪效果,可以发现所提出的方法较为有效。 展开更多
关键词 小波包分解 独立成分分析 信号去噪 信号处理 信号分解 去噪效果对比
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