基于线性分析的特征决策融合的脑电意识动态分类方法
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摘要

本发明提供一种基于线性分析的特征决策融合的脑电意识动态分类方法,通过脑波感应头盔采集脑电信号数据集X=(X1,X2,…,Xn),n为正整数;并使用正则判别分析RDA及二次判别分析QDA对信号数据集X=(X1,X2,…,Xn)进行分类,得到相关系数矩阵ρRDA和ρQDA,同时构建包括特征提取单元、投影分类单元和决策选择单元的特征决策融合对RDA和QDA的决策和系数进行特征整合和决策选择,从而获得了较好的分类准确率。本发明通过构建特征决策融合整合两种算法由此选择更有可能是准确的决策,从而在运动想象数据分类上获得了较好的分类准确率。

基本信息
专利标题 :
基于线性分析的特征决策融合的脑电意识动态分类方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN112733727A
申请号 :
CN202110037508.9
公开(公告)日 :
2021-04-30
申请日 :
2021-01-12
授权号 :
CN112733727B
授权日 :
2022-04-19
发明人 :
付荣荣李朋王世伟
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 :
韩燕
优先权 :
CN202110037508.9
主分类号 :
G06K9/00
IPC分类号 :
G06K9/00  G06K9/62  
相关图片
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
2022-04-19 :
授权
2021-05-21 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/00
申请日 : 20210112
2021-04-30 :
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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