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【2h】

Artifact reduction in multichannel pervasive EEG using hybrid WPT-ICA and WPT-EMD signal decomposition techniques

机译:使用混合WpT-ICa和WpT-EmD信号分解技术减少多通道普遍EEG中的伪像

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摘要

In order to reduce the muscle artifacts in multi-channel pervasive Electroencephalogram (EEG) signals, we here propose and compare two hybrid algorithms by combining the concept of wavelet packet transform (WPT), empirical mode decomposition (EMD) and Independent Component Analysis (ICA). The signal cleaning performances of WPT-EMD and WPT-ICA algorithms have been compared using a signal-to-noise ratio (SNR)-like criterion for artifacts. The algorithms have been tested on multiple trials of four different artifact cases viz. eye-blinking and muscle artifacts including left and right hand movement and head-shaking.
机译:为了减少多通道弥漫性脑电图(EEG)信号中的肌肉伪影,我们在此提出并比较两种混合算法,方法是结合小波包变换(WPT),经验模式分解(EMD)和独立分量分析(ICA)的概念)。 WPT-EMD和WPT-ICA算法的信号清洁性能已使用类似伪像的信噪比(SNR)标准进行了比较。该算法已在四个不同工件情况的多次试验中进行过测试。眨眼和肌肉伪影,包括左右手运动和摇头。

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