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Brain Activity Analysis for Stress Recognition

机译:应力识别脑活动分析

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摘要

The stress is the major problem that occurs in daily life, which affects on the physical and mental health. There are various methods for detection of stress. In this paper, EEG signal analysis is used for stress recognition. The output of a neurosky mindwave mobile 2 sensor is waves like alpha, beta, and gamma in a specific range. By analyzing these values and keeping a threshold, the dataset formation occurs, and further to train the data, artificial neural network technique (RBFN algorithm) is used. The system learns and is trained using RBFN. The states (stress) are detected. The work is tested on hundred cases and found 80% accurate.
机译:压力是日常生活中发生的主要问题,这影响了身心健康。 有各种检测应力的方法。 在本文中,EEG信号分析用于应力识别。 Neurosky MindWave移动2传感器的输出是α,β和伽马等特定范围的波。 通过分析这些值并保持阈值,发生数据集形成,并且进一步训练数据,使用人工神经网络技术(RBFN算法)。 系统学习并使用RBFN培训。 检测到州(压力)。 这项工作在百种案例上进行了测试,并发现了80%的准确性。

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