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基于EEG特征分布适配迁移学习的癫痫发作检测系统

摘要

本发明公开了基于EEG特征分布适配迁移学习的癫痫发作检测系统,包括:数据获取模块,获取源域脑电图数据和目标域脑电图数据;数据预处理模块,对源域和目标域的脑电图数据,均进行数据分段、时频分解、特征提取和特征向量构建;特征迁移学习和脑电模式分类模块,基于领域分布适配,迭代求取特征空间变换矩阵,以最小化源域与目标域脑电图特征样本的分布差异;在特征迁移学习过程中,利用变换后的源域脑电图特征样本,训练分类器,以实现目标域样本的模式分类;通过迭代更新分布适配的权重因子和特征空间变换矩阵,实现分类器的训练和目标域脑电图数据的模式分类与癫痫发作检测。以解决现有癫痫发作检测技术模型复杂和训练耗时的问题。

著录项

  • 公开/公告号CN114334139A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-04-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 山东工商学院;

    申请/专利号CN202210085498.0

  • 发明设计人 张艳丽;邱文龙;

    申请日2022-01-25

  • 分类号G16H50/20(20180101);G16H10/60(20180101);G06K9/62(20220101);G06N20/00(20190101);

  • 代理机构37221 济南圣达知识产权代理有限公司;

  • 代理人黄海丽

  • 地址 264026 山东省烟台市莱山区滨海中路191号

  • 入库时间 2023-06-19 14:51:31

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-04-12

    公开

    发明专利申请公布

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