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10.11772/j.issn.1001-9081.2017.01.0175

基于功率谱及有限穿越可视图的癫痫脑电信号分析算法

引用
针对可视图(VG)算法存在噪声鲁棒性差的问题,提出一种改进的有限穿越可视图(LPVG)建网方法.该算法基于可视图(VG)算法的可视性准则,并设定有限穿越视距,将时间序列中满足条件的点连接起来,从而将时间序列映射为网络.首先,对LPVG算法进行性能分析;然后,将LPVG算法结合功率谱密度(PSD)算法应用到癫痫发作前、中、后脑电信号的识别上;最后,提取三种状态下癫痫脑电信号的LPVG网络特征参数,研究癫痫对网络拓扑结构的影响.仿真结果表明,与VG和水平穿越可视图(HVG)相比,虽然LPVG算法的时间复杂度较高,但是LPVG对信号中的噪声具有较强的鲁棒性:分别对周期、随机、分形和混沌四种时间序列进行LPVG建网,发现随着噪声强度增大,LPVG网络聚类系数的波动率均为最低,分别为6.73%、0.05%、0.99%和3.20%.接下来对脑电信号的PSD和LPVG建网分析结果表明,癫痫发作中,PSD值在delta频带下显著增强,而在theta频带下显著降低;LPVG网络拓扑结构有所改变,网络中各模块的独立性有所提高,网络的平均路径长度增大,复杂度降低.所提的功率谱密度和有限穿越可视图算法能够有效表征癫痫前、中、后三种状态下的脑电信号能量分布和单通道信号可视化后的网络拓扑结构的异常,为癫痫的病理研究和临床诊断提供帮助.

脑电信号、癫痫、功率谱密度、有限穿越可视图、复杂网络

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TP391.4(计算技术、计算机技术)

the National Natural Science Foundation of China61302002,61601331;the Natural Science Foundation of Tianjin City14JCYBJC15400,14JCQNJC01200;Tangshan Technology Research and Development Program14130223B;Advance Research Program of Tianjin University of Technology and Education KYQD1611.国家自然科学基金资助项目61302002,61601331;天津市自然科学基金资助项目14JCYBJC15400,14JCQNJC01200;唐山市科技支撑项目14130223B;天津职业技术师范大学预研项目KYQD1611

2017-02-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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