基于脑电信号的思维任务分类  被引量:2

Classification for Different Mental Tasks Based on EEG Signals

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作  者:胡人君[1] 李坤[1] 吴小培[1] 

机构地区:[1]安徽大学计算智能与信号处理教育部重点实验室,安徽合肥230039

出  处:《计算机技术与发展》2007年第5期173-176,共4页Computer Technology and Development

基  金:国家自然科学基金资助项目(60271024);安徽省人才开发基金资助项目(2004Z028)

摘  要:脑电信号(EEG)是研究脑活动的一种重要的信息来源,基于脑电信号的人与计算机的通信已成为一种新的人机接口方式。文中主要对不同心理作业的思维脑电信号运用独立分量分析进行预处理,然后采用AR模型提取特征,最后应用BP神经网络对AR系数特征进行训练和分类。实验表明,此方法可以达到很好的分类效果。Electroeneephalogram (EEG) signal is an important information source of underlying brain processes. The communication based on EEG between human brain and computer is a new modlity of human- computer interaction. EEG signal of different mental tasks is preprocessed by independent component anlysis(ICA). AR model coefficient is extracted as feature vector, and classifies the mental tasks based on BP network. According to the analysis and experiment results,the method can get high correct rate of Classification.

关 键 词:思维脑电 独立分量分析 特征提取 BP神经网络 

分 类 号:TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]

 

参考文献:

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引证文献:

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