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运动图像中CSP与改进ICA算法的比较研究
独立成分分析(ICA)和公共空间模式(CSP)通常用于查找用于对运动图像中的脑电图(EEG)信号进行分类的空间过滤器。 由于ICA需要有关任务相关的EEG信号的潜在变化的生理知识来手动选择过滤器,因此本文提出从CSP构建的空间过滤器中获取过滤器信息,然后从BCI竞争的多个方面将改进的ICA与CSP进行比较III来自我们独立实验的数据集IVa以及左右手运动图像的数据集。 实验结果表明,所提出的ICA具有良好的分类性能,在鲁棒性和灵活性方面更好,而CSP更简单并且更适合于多通道脑电图。
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-24
文件大小:399360
提供者:
weixin_38733382