[发明专利]基于原型聚类域适应算法的跨被试EEG认知状态识别方法在审
申请号: | 202011589943.4 | 申请日: | 2020-12-29 |
公开(公告)号: | CN112749635A | 公开(公告)日: | 2021-05-04 |
发明(设计)人: | 赵月;戴国骏;曾虹;李秀峰;刘洋;方欣;吴政轩;金燕萍;张佳明 | 申请(专利权)人: | 杭州电子科技大学 |
主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00;G06K9/62 |
代理公司: | 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240 | 代理人: | 朱月芬 |
地址: | 310018 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于原型聚类域适应算法的跨被试EEG认知状态识别方法。本发明引入了类别域的概念,一方面基于标签的多源域对齐,考虑不同类间的特征分布差异,研究特征空间中不同源域间类条件下的结构细粒度对齐,将多源域域内类别不平衡问题转化为类别域的方式。另一方面,源域和目标域之间的原型理论聚类对齐,即以动态调整原型中心为约束对目标域进行相似源域间的聚类,实现域间同类特征相近,异类特征相疏。前者实现域内类条件结构特征对齐,后者实现全局细粒度结构特征对齐。本发明能够兼容类别平衡和不平衡的情况,有效解决了脑认知计算领域脑电信号的个体差异性问题,具有较强的泛化能力,能够很好的适用于临床诊断和实际应用。 | ||
搜索关键词: | 基于 原型 聚类域 适应 算法 跨被试 eeg 认知 状态 识别 方法 | ||
【主权项】:
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