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一种基于频带注意力残差网络的脑电分类方法

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成果名称: 一种基于频带注意力残差网络的脑电分类方法 关键字: 频带 , 残差 , 注意力 , 矩阵 , 分类 , 电极 , 注意 , 电信号 , 网络 , 模型 应用行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
高新技术领域: 电子信息技术 所在地: 北京市 知识产权类型: 发明专利
知识产权编号: CN201910085487.0 成果体现形式: 成果属性:
成果所处阶段: 授权 成果水平: 国内先进 研究形式:
学科分类: 战略新兴产业: 新一代信息技术 课题来源:
第一完成单位名称: 北京工业大学 第一完成单位属性: 技术成熟度:
合作方式: 专利许可 交易价格(万): 0.30 所属十强产业:

一种基于频带注意力残差网络的脑电分类方法,属于模式识别和生物信息学领域。首先,对原始脑电信号进行预处理来去除信号中的噪声和伪迹;然后,采用固定长度的滑动窗口对预处理后的N导脑电信号进行分段,总共得到S段N导子信号;再使用小波包分解对S段N导子信号进行分解和重构,每段数据的每一导信号均分解为F个子频带信号;之后,将每个频带的多导分解结果转化为电极相关矩阵;再以F个频带的电极相关矩阵作为频带注意力残差网络的输入来完成对脑电信号的分类。与现有的技术相比,本发明优点:使用频带注意力模块来获取频带重要性权值,为每个样本赋予个性化的频带注意力分布。

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