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一种具备迁移学习能力的脑电信号识别模糊系统方法

摘要

本发明公开了一种具备迁移学习能力的脑电信号识别模糊系统方法。传统智能识别方法都假设模型的训练集和测试集服从相同的数据分布,因而仅在训练域和测试域数据服从相同分布时方可获取良好的分类性能。本发明所提方法利用迁移学习策略来帮助迁移学习环境下的癫痫脑电信号识别。基于模糊系统构建具备直推式迁移学习能力的0阶TSK型模糊系统建模技术。此技术因具备了迁移学习能力而不再局限于训练域和测试域数据分布一致的假设,允许两者之间存在一定的差异性,不仅在训练域与测试域数据分布相同的场景下保持良好的性能,也大大提高了最终所获模型在多样化的脑电信号识别问题下的识别效果。

著录项

  • 公开/公告号CN104523268B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2017-02-22

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 江南大学;

    申请/专利号CN201510024018.X

  • 发明设计人 邓赵红;杨昌健;蒋亦樟;王士同;

    申请日2015-01-15

  • 分类号A61B5/0476(20060101);

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 214122 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道1800号

  • 入库时间 2022-08-23 09:52:12

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-02-22

    授权

    授权

  • 2015-05-13

    实质审查的生效 IPC(主分类):A61B 5/0476 申请日:20150115

    实质审查的生效

  • 2015-04-22

    公开

    公开

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