基于EMD数据增强的卷积神经模型的SSVEP脑电分类方法
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摘要

本发明涉及脑机接口、人工智能与模式识别的算法,更具体地,涉及基于EMD数据增强的卷积神经模型的SSVEP脑电分类方法,可应用于医疗器械、人机交互、机器人控制等领域。该方法首先对原始脑电数据进行预处理,预处理后采用经验模式分解方法分解原始脑电数据,混合生成大量符合原始脑电信号时频域特点的人造脑电数据,将人造脑电数据与原始脑电数据合并,用于神经网络的参数训,从而实现使用少量脑电数据有效训练网络参数的效果。最后采用复Morlet小波变换生成脑电张量,将原始的时域数据转换为集合时域、频域和空间信息的张量字典作为神经网络的输入,使用卷积神经网络模型对数据增强后的脑电训练集进行分类。

基本信息
专利标题 :
基于EMD数据增强的卷积神经模型的SSVEP脑电分类方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN109299751A
申请号 :
CN201811420448.3
公开(公告)日 :
2019-02-01
申请日 :
2018-11-26
授权号 :
CN109299751B
授权日 :
2022-05-31
发明人 :
段峰贾浩孙哲张志文杨征路乔治·苏来·卡萨尔斯
申请人 :
南开大学
申请人地址 :
天津市津南区海河教育园区南开大学新校区同砚路38号
代理机构 :
杭州知瑞知识产权代理有限公司
代理人 :
康培培
优先权 :
CN201811420448.3
主分类号 :
G06K9/62
IPC分类号 :
G06K9/62  G06K9/00  G06N3/04  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
G06K9/62
应用电子设备进行识别的方法或装置
法律状态
2022-05-31 :
授权
2019-03-01 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/62
申请日 : 20181126
2019-02-01 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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