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  1. 基于小波变换和时域能量熵的P300特征提取算法

  2. 针对P300 信号特征提取和分类过程中训练及测试速度相对较慢的不足,提出了一种基于P300 带内带外特征的脑电 信号特征提取方法,将时域能量熵和离散小波变换相结合,克服了P300 信号识别中对电极数量和脑电信号叠加次数的苛刻要 求。试验采用支持向量机作为分类器,在BCI Competition 2003 和BCI Competition 2005 的P300 试验数据集上进行验证,结果表 明,提出的方法只需对一导数据进行处理,只有2 次叠加平均,就能得到很好的分类效果及较短的分类系统运算时间。
  3. 所属分类:教育

    • 发布日期:2013-01-09
    • 文件大小:587776
    • 提供者:guoshuoda
  1. 基于支持向量机的P300脑电信号分类研究

  2. 基于支持向量机的P300脑电信号分类研究-吕竟雷 本文针对P300脑电信号的特点,通过P300仿真信号和国际标准实验信号, 对支持向量机分类识别P300脑电信号进行了研究。研究结果显示,支持向量机 对P300仿真信号具有很高的识别率和识别速度;对于真实P300脑电信号,在 标准识别方案的基础上,通过多次信号平均和参数优化,并采用整个训练集进 行分类器的训练,识别率达到90. 3%,满足了识别性能要求。值得一提的是, 在分类识别过程中,仅仅采用了15个通道的采样数据和较少的预处理(总通道 数:6
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2018-04-06
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:gonejune
  1. P300数据.rar

  2. 整个P300数据由基于Oddball范式的P300字符实验产生,实验过程如下:实验过程由一名被试者完成,字符矩阵的显示周期为2.5s,在这个周期内,字符矩阵的每行或列均被随机地加亮一次,加亮的持续时间为lOOms,两次加亮之间的时间间隔为75ms:对于每个目标字符,受试者需连续重复进行15次实验,即要经历15个字符矩阵显示周期,因此对于一个目标字符,字符矩阵会进行12×15次加亮。第一节各段的目标字符分别为CAT,DOG,FISH,WATER,BOWL;第二节各段的目标字符分别为HAT,HAT,
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2020-06-05
    • 文件大小:39845888
    • 提供者:pengchengIT
  1. BCI Competition Ⅲ :dataset Ⅱ(P300 Speller)

  2. 第三届BCI竞赛数据集dataset Ⅱ,包括数据集说明文档和测试集的目标字符。数据集在官网下很慢,这里分享一下matlab 格式资源,需要的自取。本人主页也有官网下载方法介绍的博客,时间充足的可去官网下载~
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2020-12-26
    • 文件大小:233832448
    • 提供者:xiyuelxq1