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文檔簡介
1、腦電信號(hào)(Electroencephalogram,簡稱EEG)屬于人體的一種生物電信號(hào),其中包含著反應(yīng)人類精神狀態(tài)、情緒活動(dòng)等的一系列生理信息。對腦電信號(hào)的特征進(jìn)行定性和定量地研究和分析,可以幫助人們進(jìn)一步認(rèn)識(shí)腦功能并利用腦電信號(hào)來做某些疾病的輔助診斷。在癲癇疾病的輔助診斷中,通過對患者發(fā)病前、發(fā)病中和發(fā)病后的腦電信號(hào)進(jìn)行特征提取并做對比分析,可以根據(jù)不同的特征頻率,更加有針對性地對患者提出診療方案。
但是,目前在腦電研究領(lǐng)
2、域面臨的一大難題是做特征提取時(shí)準(zhǔn)確性較低,這就使得利用腦電信號(hào)做輔助診斷疾病的方法在精確度上存在很大的改善空間。這個(gè)問題主要是由腦電信號(hào)的兩大特征造成的:第一,腦電信號(hào)比較微弱且非常敏感,因此在采集過程中極易受到各類噪聲的干擾,如采集儀器本身的交流電干擾,被采集者本身的眼電、心電信號(hào)干擾等;第二,腦電信號(hào)屬于非平穩(wěn)非線性信號(hào),需要采用特殊的非線性信號(hào)處理方法來對其進(jìn)行分解和分析。以往使用的腦電信號(hào)分析方法或多或少都存在一些缺點(diǎn),如小波變
3、換分析法雖然發(fā)展較成熟,但是卻對腦電信號(hào)不具有自適應(yīng)性;經(jīng)驗(yàn)?zāi)J椒纸怆m然有自適應(yīng)性,但是卻存在較嚴(yán)重的模態(tài)混疊和端點(diǎn)效應(yīng)等問題。這些問題都在一定程度上阻礙著腦電信號(hào)特征提取的應(yīng)用和發(fā)展。
本論文主要針對上述兩方面問題,提出了一種基于小波預(yù)處理的固有時(shí)間尺度分解(Wavelet-denoising Intrinsic Time-scale Decomposition,簡稱WD-ITD)方法。該方法首先對含有噪聲的腦電信號(hào)進(jìn)行小波
4、去噪預(yù)處理,使得處理后的腦電信號(hào)信噪比變大,繼而使用ITD方法,對腦電信號(hào)進(jìn)行進(jìn)一步分解。具體研究內(nèi)容如下:
首先,通過對國內(nèi)外腦電信號(hào)研究現(xiàn)狀的綜述,概述了腦電信號(hào)的產(chǎn)生機(jī)理、采集方式和特性分類,并對腦電信號(hào)的分析方法做了對比和分析。
其次,探討了腦電信號(hào)容易受噪聲干擾的原因,分析了腦電信號(hào)噪聲的種類以及常用去噪方法,建立了腦電信號(hào)的小波去噪算法評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),做了兩個(gè)對比性實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了小波去噪方法在腦電信號(hào)去噪領(lǐng)域的可
5、行性。
再次,介紹了一種新的時(shí)頻分析法——固有時(shí)間尺度分解,將該方法與小波去噪相結(jié)合形成WD-ITD分解。驗(yàn)證了WD-ITD分解在處理腦電信號(hào)方面的可行性和優(yōu)勢,通過與經(jīng)驗(yàn)?zāi)J椒纸獾膶Ρ葘?shí)驗(yàn),驗(yàn)證了WD-ITD分解在端點(diǎn)效應(yīng)問題、模態(tài)混疊問題以及分解效率方面,都優(yōu)于經(jīng)驗(yàn)?zāi)J椒纸狻?br> 最后,運(yùn)用WD-ITD方法對癲癇患者的腦電信號(hào)做分析。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,使用WD-ITD分解后的腦電信號(hào),分解效率平均提高了近4%,分解后得到
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