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文檔簡介
1、睡眠是一種重要的生理現(xiàn)象,在精神病學(xué)上,睡眠分期是最重要的診斷方法之一。而腦電圖(EEG)是研究睡眠的一個非常重要的工具。腦電信號中包含了大量的生理與病理信息,在臨床醫(yī)學(xué)與腦科學(xué)的研究中起著非常重要的作用。本論文簡要介紹了小波變換、獨(dú)立分量分析的原理,并利用這兩種先進(jìn)的信號處理手段對腦電信號進(jìn)行了去噪、干擾分離等預(yù)處理,在此基礎(chǔ)上,對腦電信號進(jìn)行了詳細(xì)的功率譜分析以及復(fù)雜性測度分析。 腦電信號非常微弱,且有時背景噪聲很強(qiáng),易受外
2、在因素的影響,例如心電、肌電和眼動干擾、尖脈沖以及白噪聲等。對于腦電信號中混入的眼動等干擾,由于與腦電信號之間相互獨(dú)立,本文采用獨(dú)立分量分析進(jìn)行分離。而對于尖脈沖、白噪聲等,本文討論了小波閾值去除腦電中尖脈沖和白噪聲的去噪算法,提出了一種確定閾值的方法,在腦電去噪中取得了較好的效果。 人們在進(jìn)行不同的心理活動時,腦電信號的變化也是不同的。對不同思維活動時的腦電信號進(jìn)行特征提取和思維任務(wù)分類,可以為腦—機(jī)接口技術(shù)(BCI)的研究提
3、供可靠的依據(jù),對于了解思維過程和揭示大腦工作機(jī)理也具有重大的意義。由于個體差異,本文對同一測試者的五種思維任務(wù)計算近似熵,比較不同思維任務(wù)時腦電信號近似熵的相對大小,作為該思維任務(wù)的特征向量。并且以滑動窗對思維腦電信號求取近似熵,根據(jù)不同思維任務(wù)時腦電復(fù)雜度具有不同的變化情況,將算出的近似熵作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入,通過BP網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)訓(xùn)練對近似熵的變化模式進(jìn)行識別,從而分別對不同的思維任務(wù)進(jìn)行分類。分類正確率平均能達(dá)到80%左右。
4、 睡眠期間所記錄的腦電數(shù)據(jù)非常龐大,因此由人工對睡眠進(jìn)行分期是一項非常繁重的工作,研究準(zhǔn)確高效的睡眠自動分期方法具有重大的實際意義。在本文中,對腦電信號進(jìn)行復(fù)雜性測度分析,求取近似熵。由于近似熵在睡眠各個階段具有顯著差異,并且呈現(xiàn)出規(guī)律性的變化趨勢,在清醒期最大,到Ⅰ期、Ⅱ期逐漸降低,Ⅲ期、Ⅳ期的時候達(dá)到最低值,進(jìn)入REM期后又回升到接近Ⅰ期值,除Ⅲ期、Ⅳ期值比較接近外,其余各期之間分界比較明顯,與人工分期結(jié)果相比較,近似熵分期的平均正
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