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A Spiking Neural Network in sEMG Feature Extraction

机译:sEMG特征提取中的尖刺神经网络

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摘要

We have developed a novel algorithm for sEMG feature extraction and classification. It is based on a hybrid network composed of spiking and artificial neurons. The spiking neuron layer with mutual inhibition was assigned as feature extractor. We demonstrate that the classification accuracy of the proposed model could reach high values comparable with existing sEMG interface systems. Moreover, the algorithm sensibility for different sEMG collecting systems characteristics was estimated. Results showed rather equal accuracy, despite a significant sampling rate difference. The proposed algorithm was successfully tested for mobile robot control.
机译:我们已经开发了一种用于sEMG特征提取和分类的新颖算法。它基于由尖峰和人工神经元组成的混合网络。具有相互抑制作用的尖峰神经元层被指定为特征提取器。我们证明了所提出模型的分类精度可以达到与现有sEMG接口系统可比的高值。此外,估计了不同sEMG采集系统特性的算法敏感性。尽管采样率差异很大,结果显示出相当相等的准确性。所提出的算法已成功测试用于移动机器人控制。

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