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基于稀疏表示的脑电棘波检测算法研究

         

摘要

提出了一种基于稀疏表示的脑电棘波检测算法,首先以高斯函数及其一、二阶导数为原子的生成函数构建了一个冗余多成份字典,再应用匹配追踪算法获取脑电信号在此字典下的M项稀疏逼近,由该逼近的导数信息与原子的结构参数町准确度量瞬时波形的形态结构特征,进而提出基于形态结构匹配的棘波检测算法,克服了Gabor字典不能识别周期化棘波序列的缺点,同时能够有效去除背景节律与伪迹的影响,检测结果表明该算法针对临床EEG信号的检测率高达93.9%,正确率高达88.0%.

著录项

  • 来源
    《电子学报》 |2009年第9期|1971-1976|共6页
  • 作者单位

    南京理工大学计算机科学与技术学院,模式识别与智能系统实验室,江苏,南京,210094;

    南京理工大学计算机科学与技术学院,模式识别与智能系统实验室,江苏,南京,210094;

    南京军区南京总医院,江苏南京,210002;

    南京理工大学计算机科学与技术学院,模式识别与智能系统实验室,江苏,南京,210094;

    南京理工大学理学院,应用数学系,江苏,南京,210094;

    南京理工大学计算机科学与技术学院,模式识别与智能系统实验室,江苏,南京,210094;

    南京理工大学计算机科学与技术学院,模式识别与智能系统实验室,江苏,南京,210094;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 数字信号处理;
  • 关键词

    棘波检测; 稀疏表示; 多成份字典; 匹配追踪; 形态结构;

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