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基于脑电和肌电多特征的自动睡眠分期方法

摘要

本案涉及基于脑电和肌电多特征的自动睡眠分期方法,包括采集脑电信号和肌电信号;采用小波分解去除脑电信号和肌电信号中的高频噪声;提取去噪后的脑电信号的α、β、θ、δ特征波的能量比,得到第一特征参数;利用样本熵算法提取脑电信号样本熵,得到第二特征参数;利用小波分解算法提取肌电信号中的高频特征能量比,得到第三特征参数;将第一特征参数、第二特征参数和第三特征参数输入支持向量机中进行训练和测试,从而得到分类结果。本案采用提取EEG和EMG多个特征的方法,结合支持向量机分类器,提高了睡眠分期的准确率;交叉验证结果表明该方法具有一定的泛化能力;实验结果可信度高,具有良好的应用前景。

著录项

  • 公开/公告号CN106709469B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-06-23

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN201710002025.9

  • 发明设计人 王心醉;吕甜甜;陈骁;俞乾;

    申请日2017-01-03

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06K9/62(20060101);A61B5/0476(20060101);A61B5/0488(20060101);A61B5/00(20060101);

  • 代理机构11369 北京远大卓悦知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人韩飞

  • 地址 215163 江苏省苏州市高新区科技城科灵路88号

  • 入库时间 2022-08-23 11:02:36

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-06-23

    授权

    授权

  • 2017-06-16

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20170103

    实质审查的生效

  • 2017-05-24

    公开

    公开

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