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一种提高情绪识别模型时间鲁棒性的情绪脑电识别方法

摘要

本发明公开了一种提高情绪识别模型时间鲁棒性的情绪脑电识别方法,包括:对采集到的64导脑电信号进行包括变参考到双耳平均;降采样到500Hz;1‑100Hz带通滤波;以及利用独立成分分析的算法去除眼电干扰的预处理;将预处理后的脑电信号通过可分频段自适应跟踪找到最佳可分性频段,分别计算每一导联的最佳可分频段的功率谱密度,构成情绪特征矩阵;利用主成分分析法对特征矩阵进行降维;使用支持向量机分类器对降维后的脑电功率谱特征进行识别,建立情绪识别模型。本发明通过可分频段自适应跟踪找到最佳可分性频段,通过增加情绪识别模型的训练集中样本的天数强化了情绪相关特征,弱化了时间特异性特征,提高了情绪识别模型的时间鲁棒性。

著录项

  • 公开/公告号CN106108894A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-11-16

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 天津大学;

    申请/专利号CN201610574108.0

  • 申请日2016-07-18

  • 分类号A61B5/0476(20060101);A61B5/16(20060101);

  • 代理机构12201 天津市北洋有限责任专利代理事务所;

  • 代理人李林娟

  • 地址 300072 天津市南开区卫津路92号

  • 入库时间 2023-06-19 00:50:48

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-04-26

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):A61B5/0476 申请公布日:20161116 申请日:20160718

    发明专利申请公布后的驳回

  • 2016-12-14

    实质审查的生效 IPC(主分类):A61B5/0476 申请日:20160718

    实质审查的生效

  • 2016-11-16

    公开

    公开

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