振动辅助下脑电信号识别的研究

振动辅助下脑电信号识别的研究

论文摘要

脑-机接口(Brain Computer Interface,BCI)是大脑与外部设备间建立的直接连接通路,是让脑损伤患者与外界进行互动的有效途径。运动想象的脑电信号(Electroencephalogram,EEG)是BCI系统最常用的控制信号。外部诱发刺激通过人体皮肤表面的机械感受器传入的信号传输到大脑运动皮层,成为当前提高BCI识别率的研究热点。本文研究振动辅助能否影响大脑运动皮层的活跃程度,能否提高EEG信号的识别率,主要内容与创新点归纳如下:(1)在信号消噪方面,针对传统的经验模态分解存在的模态混叠现象,以及传统的盲源分离技术得到的各独立源分量顺序不确定,提出了一种基于总体经验模态分解与降噪源分离和近似熵相结合的脑电信号消噪方法。通过仿真数据与真实脑电数据验证了提出方法的有效性。(2)在运动皮层状态分析方面,以事件相关同步/事件相关去同步(Event Related Desynchronization/Event Related Synchronization,ERD/ERS)和运动想象与体感刺激影响α、β节律信号为依据,应用α、β节律信号时域和频域两种ERD量化值作为皮层活跃测量度,对受试者在单一运动想象、不同振动频率辅助下运动想象的脑电信号的皮层活跃度进行分析,对4位受试者的实验数据的分析结果进行统计分析,结果表明振动辅助提高了大脑运动皮层的活跃度,进一步增强了 EEG信号的可分辨性。(3)在特征提取方面,针对传统小波变换的小波基函数的品质因子(中心频率和带宽的比值)不能灵活调节的问题,提出一种基于可调品质因子小波变换和模糊熵的脑电特征提取方法。通过国际BCI竞赛数据验证了本文方法的有效性。(4)在模式分类方面,应用基于粒子群优化的极限学习机分类方法,优化了极限学习机的输入层节点权值和隐含层节点阈值,使得优化后的极限学习机只需要在较少的隐含层节点就可以获得更好的分类效果。(5)在振动辅助下脑电信号识别研究方面,对4位受试者单一运动想象和振动辅助下的运动想象的左右手运动的脑电信号进行了实验研究。研究表明,4位受试者振动辅助下比单一运动想象左右手的平均识别准确率提高了 5%、7%,再一次表明了振动可以提高运动皮层的活跃度,增强EEG信号的可分辨性,进而提高脑电信号的识别率。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  •   1.1 课题的背景与意义
  •   1.2 国内外研究现状
  •     1.2.1 脑机接口的研究现状
  •     1.2.2 外部振动作用下脑电信号的研究现状
  •   1.3 课题研究面临的问题
  •   1.4 研究内容与论文框架
  •   1.5 本章小结
  • 第2章 脑电信号的采集与预处理
  •   2.1 脑电信号的生理基础以及特点
  •     2.1.1 脑电信号产生机理
  •     2.1.2 脑电信号的特点
  •   2.2 脑电信号的采集
  •     2.2.1 脑电极的导联
  •     2.2.2 脑电信号的采集
  •   2.3 基于EEMD与DSS-ApEn的脑电信号消噪方法
  •     2.3.1 EEMD算法
  •     2.3.2 DSS算法
  •     2.3.3 近似熵
  •     2.3.4 脑电信号的消噪方法
  •     2.3.5 实验分析
  •   2.4 本章小结
  • 第3章 振动刺激对运动皮层状态的影响
  •   3.1 振动刺激脑电信号的研究
  •   3.2 振动刺激脑电信号的实验设计
  •     3.2.1 实验准备
  •     3.2.2 实验方案
  •   3.3 振动作用下运动皮层状态分析
  •     3.3.1 运动想象皮层状态研究
  •     3.3.2 时域Alpha和Beta的ERD值分析
  •     3.3.3 频域Alpha和Beta的ERD值分析
  •     3.3.4 结果讨论
  •   3.4 本章小结
  • 第4章 脑电信号的特征提取与模式分类
  •   4.1 常用的特征提取和分类方法
  •     4.1.1 常用特征提取方法
  •     4.1.2 常用模式分类方法
  •   4.2 基于可调品质因子小波变换与模糊熵的脑电特征提取
  •     4.2.1 可调品质因子小波变换
  •     4.2.2 模糊熵
  •     4.2.3 脑电信号的特征提取分析
  •   4.3 基于粒子群优化的极限学习机分类方法
  •     4.3.1 极限学习机
  •     4.3.2 粒子群优化算法
  •     4.3.3 脑电信号的分类方法
  •   4.4 实验分析
  •   4.5 本章小结
  • 第5章 振动辅助下脑电信号的识别研究
  •   5.1 实验分析
  •     5.1.1 实验具体实现
  •     5.1.2 数据分析
  •     5.1.3 分析结果
  •   5.2 振动辅助下脑电信号的识别研究
  •     5.2.1 脑电信号识别方案设计
  •     5.2.2 脑电信号的预处理
  •     5.2.3 特征提取与模式分类的对比
  •     5.2.4 实验结果
  •   5.3 本章小结
  • 第6章 总结与展望
  •   6.1 工作总结
  •   6.2 研究展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 杨国雨

    导师: 孟明

    关键词: 脑机接口,振动辅助,粒子群优化,极限学习机

    来源: 杭州电子科技大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学,医药卫生科技,信息科技

    专业: 生物学,基础医学,电信技术

    单位: 杭州电子科技大学

    分类号: R338;TN911.7

    总页数: 70

    文件大小: 5706K

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