[发明专利]一种基于卷积神经网络的表面肌电信号分类方法及系统有效

专利信息
申请号: 202010429203.8 申请日: 2020-05-20
公开(公告)号: CN111616706B 公开(公告)日: 2022-07-22
发明(设计)人: 彭福来;李卫民;王海滨;王星博;贾宁涛 申请(专利权)人: 山东中科先进技术有限公司
主分类号: A61B5/389 分类号: A61B5/389;A61B5/397;A61B5/00;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 北京高沃律师事务所 11569 代理人: 杜阳阳
地址: 250000 山东省济南*** 国省代码: 山东;37
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摘要: 发明公开了一种基于卷积神经网络的表面肌电信号分类方法及系统。该方法包括:对各通道的肌电信号进行预处理;对各通道预处理后的肌电信号进行特征信息提取;每个通道提取出多种特征信息;将不同通道内提取到的相同种类的特征信息进行组合,生成多组二维数据;每组二维数据只包含一种特征信息;构建卷积神经网络模型;卷积神经网络模型包括卷积层、池化层、ReLu层、全连接层以及softmax层;通过多组二维数据训练卷积神经网络模型;通过训练好的卷积神经网络模型对表面肌电信号进行分类,识别出手势动作。本发明通过对多通道的肌电信号进行特征信息提取,扩充数据维度,借助卷积神经网络的高精度分类优势,提升了表面肌电信号的分类识别准确度。
搜索关键词: 一种 基于 卷积 神经网络 表面 电信号 分类 方法 系统
【主权项】:
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