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一种基于词袋模型和极限学习机的癫痫发作预警方法

摘要

本发明公开一种基于词袋模型和极限学习机的癫痫发作预警方法,将采集的多电极脑电进行预处理;将癫痫前期和癫痫间期的脑电信号片段分别进行聚类并做成两个字典,构成了癫痫脑电信号的局部表达;将一个时间窗内的局部信号投影到做好的字典上,提取时间窗内的直方图作为其特征;将顺序的多个时间窗的特征序列连接起来,考虑序列的特征;将提取到的序列特征输入极限学习机(ELM)中,分类输入序列为癫痫前期或癫痫间期;若分类为癫痫前期,则发出警报,若分类为癫痫间期,则报告正常。

著录项

  • 公开/公告号CN107693014A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-02-16

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京工业大学;

    申请/专利号CN201711170746.7

  • 发明设计人 段立娟;崔嵩;乔元华;

    申请日2017-11-22

  • 分类号A61B5/0476(20060101);A61B5/0478(20060101);

  • 代理机构11203 北京思海天达知识产权代理有限公司;

  • 代理人张慧

  • 地址 100124 北京市朝阳区平乐园100号

  • 入库时间 2023-06-19 04:34:27

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-03-16

    实质审查的生效 IPC(主分类):A61B5/0476 申请日:20171122

    实质审查的生效

  • 2018-02-16

    公开

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