資料介紹
當(dāng)人們想象單側(cè)肢體運(yùn)動(dòng)時(shí), 對(duì)側(cè)的大腦感覺(jué)運(yùn)動(dòng)皮層區(qū)域會(huì)出現(xiàn) EEG 在特定頻率的幅值增加/減少, 這些現(xiàn)象稱(chēng)為事件相關(guān)同步化/去同步化(ERS/ERD),這些具有空間特征分布的 ERS/ERD 通常作為輸入特征用于對(duì)運(yùn)動(dòng)想象分類(lèi), 是腦-機(jī)接口系統(tǒng)中常用的信號(hào)。由于 ERD/ERS 反映特定頻帶事件相關(guān)腦電能量,且其頻域特征分布隨時(shí)間變化。為了對(duì)信號(hào)進(jìn)行局部頻域分析,可以采用短時(shí)傅里葉變換,通過(guò)引進(jìn)滑動(dòng)窗函數(shù),可以獲得非平穩(wěn)信號(hào)的時(shí)變頻域信息。包含空間和時(shí)間信息的二維 EEG 數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)短時(shí)傅里葉變換,由于又包含了頻率信息,成為三維數(shù)據(jù)。目前的大多數(shù)算法局限于二維分析,分析高維數(shù)據(jù)時(shí),只有先把數(shù)據(jù)拆分為二維矩陣再進(jìn)行分析,這樣不僅增大分解結(jié)果的理解難度,且丟失了數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)信息。而 PARAFAC 算法可以分解高維數(shù)據(jù),使分解的結(jié)果容易理解,且能在很溫和的條件下保證分解的唯一性。本文采用短時(shí)傅里葉變換的方法, 對(duì)左右手運(yùn)動(dòng)想象 EEG 進(jìn)行變換,然后進(jìn)行 PARAFAC 分解提取特征,輸入基于高斯概率模型的分類(lèi)器,實(shí)現(xiàn)對(duì)左右手運(yùn)動(dòng)想象 EEG 的分類(lèi)。

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