[发明专利]基于卷积神经网络的脑电信号检测方法有效

专利信息
申请号: 202011032598.4 申请日: 2020-09-27
公开(公告)号: CN112022153B 公开(公告)日: 2021-07-06
发明(设计)人: 王晓甜;吴智泽;李小俚;党敏;陈世宇 申请(专利权)人: 西安电子科技大学
主分类号: A61B5/369 分类号: A61B5/369;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 陕西电子工业专利中心 61205 代理人: 田文英;王品华
地址: 710071*** 国省代码: 陕西;61
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摘要: 发明公开了一种基于卷积神经网络的脑电信号检测方法。该方法通过训练卷积神经网络获得深度卷积神经网络用于脑电信号的特征提取,运用XGBoost模型对提取的特征进行筛选组合,用逻辑回归模型做检测。具体步骤包括:构建卷积神经网络,生成训练集和测试集,构成深度卷积神经网络,提取特征向量,特征筛选和组合,移动目标检测。本发明克服了现有技术不能充分保留脑电信号特征,存在大量重要特征丢失,使得检测的精度低的问题,使得本发明更为全面的提取脑电信号的特征,降低脑电信号的重要特征丢失的概率的缺陷,具有改善脑电信号重要特征提取的优点,可以应用于脑电信号移动目标检测。
搜索关键词: 基于 卷积 神经网络 电信号 检测 方法
【主权项】:
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