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申请/专利权人:四川轻化工大学
摘要:本发明属于脑电信号分析技术领域,公开了基于脑电图组合特征的精神分裂症分析方法及系统,包括:获取多通道脑电图数据,进行预处理;分别对预处理后的脑电图数据进行微状态参数计算和经验模态分解,获第一特征参数信息和第二特征参数信息;对第一特征参数信息和所述第二特征参数信息进行K‑W检验,获第一特征矩阵和第二特征矩阵,组成组合特征矩阵;将组合特征矩阵放入神经网络模型中进行训练,得模型评估指标,将模型评估指标的数值进行最优参数比较,得最优权重参数。通过两种特征提取方法将脑电图时频域特征和微状态特征结合,有效提高对精神分裂症脑电图分析的精度和特异性,为其早期诊断、病程划分、康复情况判断等提供客观生物信号依据。
主权项:1.基于脑电图组合特征的精神分裂症分析方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,获取多通道脑电图数据,并对所述脑电图数据进行预处理;S2,对预处理后的脑电图数据进行微状态参数计算分析处理,获得第一特征参数信息,以及对预处理后的脑电图数据进行经验模态分解分析处理,获得第二特征参数信息;S3,分别对所述第一特征参数信息和所述第二特征参数信息进行K-W检验处理,获得第一特征矩阵和第二特征矩阵,并将所述第一特征矩阵和第二特征矩阵组成组合特征矩阵;S4,将所述组合特征矩阵放入神经网络模型中进行训练,得到模型评估指标,将所述模型评估指标的数值进行最优参数比较,得到最优权重参数。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 四川轻化工大学 基于脑电图组合特征的精神分裂症分析方法及系统
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