10.3321/j.issn:0253-987X.2008.08.021
基于Fisher判据时频分析的运动相关脑电特征选择及优化
提出了一种基于Fisher判据的运动相关脑电特征优化选择的时频分析方法,为优化选择与运动意识最相关的有效脑电频率成分提供了理论依据.在此基础上,利用具有高时频分辨率的Morlet小波方法,提取与脑电特征优化过程最为匹配的特征信息,对4个受试者运动相关脑电模式进行分类,平均最大分类正确率达到87.95%,通过最大分类正确率、最大互信息两项评价指标比较,验证了基于匹配追踪和Fisher判据时频分析的特征优化方法对改善大脑运动意识任务分类性能的有效性.实验结果表明,该文所提出的方法可望应用于脑机接口系统的运动相关脑电特征优化和选择中.
特征选择及优化、Fisher判据、Morlet小波滤波、互信息
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R318(医用一般科学)
中国博士后科学基金资助项目20070410380;国家自然科学基金资助项目30370395,30670534
2008-10-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
1026-1030