基于可解释聚类模型的二分类运动想象脑电信号识别方法
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摘要

本发明提供基于可解释聚类模型的二分类运动想象脑电信号识别方法,其包括步骤1、获取受试者的多通道运动想象脑电数据,将脑电数据进行逐次截断、滤波,存储为高维脑电数据矩阵;步骤2、使用空域滤波共空间模式从高维脑电数据矩阵中提取二维的运动想象脑电的方差特征;步骤3、把对应于各次实验的每个特征当成一个特征向量,计算每个特征向量的类内离散度与类间离散度;步骤4、根据Fisher比率原则,把对应于各次实验的两个特征向量作为最优的脑电特征;步骤5、使用半监督可解释聚类模型,判别矩形混合模型识别多个实验对象的最优脑电特征。该方法是一种有效的单次运动想象脑电聚类方法,在保证一定的分类精度时,无需训练集,缩短了训练时间。

基本信息
专利标题 :
基于可解释聚类模型的二分类运动想象脑电信号识别方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN111582082A
申请号 :
CN202010335269.0
公开(公告)日 :
2020-08-25
申请日 :
2020-04-24
授权号 :
CN111582082B
授权日 :
2022-04-01
发明人 :
付荣荣李威帅
申请人 :
燕山大学
申请人地址 :
河北省秦皇岛市海港区河北大街西段438号
代理机构 :
北京孚睿湾知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人 :
刘翠芹
优先权 :
CN202010335269.0
主分类号 :
G06K9/00
IPC分类号 :
G06K9/00  
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
法律状态
2022-04-01 :
授权
2020-09-18 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/00
申请日 : 20200424
2020-08-25 :
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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