[发明专利]一种基于可学习邻接矩阵的脑电情绪识别系统在审

专利信息
申请号: 202111409489.4 申请日: 2021-11-25
公开(公告)号: CN114081492A 公开(公告)日: 2022-02-25
发明(设计)人: 李劲鹏;金明;李主南;陈昊;蔡挺 申请(专利权)人: 中国科学院大学宁波华美医院
主分类号: A61B5/16 分类号: A61B5/16;A61B5/372;A61B5/378
代理公司: 北京君恒知识产权代理有限公司 11466 代理人: 张强
地址: 315000*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明公开了一种基于可学习邻接矩阵的脑电情绪识别系统,包括以下步骤:步骤一、数据的采集、处理和划分:将采集到的每秒的脑电信号转化为M×N的特征数据;数据划分,将一部分数据作为训练集,另一部分数据为验证集;步骤二、邻接矩阵的构建:按照电极分布图构建初始的邻接矩阵A∈RM×M,M为脑电极的数量,邻接矩阵A中,对于某一个电极i和其它任一电极j,当i和j相邻时,Aij=1;当i和j不相邻时,Aij=0;任意电极与自身的邻接关系为Aii=1;步骤三、数据输入模型进行训练;步骤四、将待测样本输入模型,模型输出脑电信号对应的情绪。其优点在于:模型学习难度小,能够提高情绪识别效果。
搜索关键词: 一种 基于 学习 邻接矩阵 情绪 识别 系统
【主权项】:
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