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王雪

作品数:1 被引量:4H指数:1
供职机构:河海大学物联网工程学院更多>>
发文基金:江苏省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:医药卫生更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇医药卫生

主题

  • 1篇学习机
  • 1篇癫痫
  • 1篇癫痫发作
  • 1篇脑电
  • 1篇极限学习机
  • 1篇EEG

机构

  • 1篇河海大学
  • 1篇中国民生银行

作者

  • 1篇刘小峰
  • 1篇王雪
  • 1篇张翔

传媒

  • 1篇纳米技术与精...

年份

  • 1篇2015
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于EEG去趋势波动分析和极限学习机的癫痫发作自动检测与分类识别被引量:4
2015年
癫痫是一种常发的中枢神经失调疾病.基于脑电(EEG)的癫痫发作自动检测与准确识别在临床诊断和治疗上具有重要意义.本文首先采用经验模态分解(EMD)将被试者脑电信号分解成多个固有模态函数(IMF),然后计算低尺度IMF的去趋势波动指数、均值和标准差并组成特征向量,再由极限学习机(ELM)进行自动分类.经使用波恩大学和波士顿儿童医院的脑电数据集(含健康志愿者与癫痫患者)检测验证,结果表明本文所提出的自动检测与快速识别方法仅需较少训练样本即可达到较高的癫痫发作准确识别率(≥95%),具有较好临床应用价值.
刘小峰张翔王雪
关键词:脑电癫痫发作极限学习机
共1页<1>
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