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10.3778/j.issn.1673-9418.1601059

面向癫痫EEG自适应识别的迁移径向基神经网络

引用
在癫痫脑电图(electroencephalogram,EEG)信号识别中,传统的智能建模方法要求训练数据集和测试数据集均服从相同的分布.但在实际应用中,某些情况并不能满足此条件,进而导致传统方法性能急剧下降.针对上述情况,引入迁移学习策略,提出了适用于数据分布迁移环境的直推式径向基神经网络(transductive radial basis function neural network,TRBFNN).该方法在癫痫EEG信号识别中的实验结果表明:直推式径向基神经网络具有较好的场景迁移适应性,对训练数据和测试数据存在差异时,识别性能不会出现急剧恶化的现象.

脑电图(EEG)、径向基神经网络、直推式迁移学习

10

TP391(计算技术、计算机技术)

The National Natural Science Foundation of China under Grant No.61170122;the Outstanding Youth Foundation of Jiangsu Province under Grant No.BK20140001;the New Century Excellent Talent Foundation from Ministry of Education of China under Grant No.NCET-120882

2017-02-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共8页

1729-1736

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计算机科学与探索

1673-9418

11-5602/TP

10

2016,10(12)

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