[发明专利]基于4D数据表达和3DCNN的运动想象任务解码方法有效

专利信息
申请号: 202110058756.1 申请日: 2021-01-16
公开(公告)号: CN112932503B 公开(公告)日: 2023-05-02
发明(设计)人: 李明爱;阮秭威;刘有军;杨金福;孙炎珺 申请(专利权)人: 北京工业大学
主分类号: A61B5/372 分类号: A61B5/372;G06F18/241;G06N3/0464;G06N3/08
代理公司: 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 代理人: 沈波
地址: 100124 *** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了基于4D数据表达和3DCNN的运动想象任务解码方法,对原始运动想象脑电信号MI‑EEG进行基线校正和带通滤波处理;将预处理后的MI‑EEG信号从低维头皮空间映射到高维脑皮层空间,获得偶极子源估计;结合偶极子坐标系转换、插值和体积下采样等操作,构建3D偶极子幅值矩阵;在TOI内设置滑窗,将窗内采样时刻对应的3D偶极子幅值矩阵按照采样顺序堆叠为4D偶极子特征矩阵;设计三模块级联结构的三维卷积神经网络3M3DCNN,对4DDFM含有的三维空间位置信息以及一维时间信息的复合特征进行提取和识别,实现运动想象任务解码;本发明避免了ROI的选择带来的大量信息丢失,并省去了时频分析等复杂操作步骤,有效提高了脑电信号的识别效果。
搜索关键词: 基于 数据 表达 dcnn 运动 想象 任务 解码 方法
【主权项】:
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