多任務(wù)腦-機(jī)接口導(dǎo)聯(lián)選擇與分類算法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、近年來(lái),腦-機(jī)接口系統(tǒng)的發(fā)展得到了眾多國(guó)內(nèi)外研究人員的關(guān)注,并成為神經(jīng)工程領(lǐng)域一個(gè)新的研究熱點(diǎn)。隨著腦-機(jī)接口的不斷發(fā)展,研究人員正試圖將BCI技術(shù)應(yīng)用到實(shí)際生活中。但是,對(duì)基于運(yùn)動(dòng)想象的腦-機(jī)接口系統(tǒng),當(dāng)導(dǎo)聯(lián)數(shù)目過(guò)多時(shí)會(huì)導(dǎo)致共空域模式算法的性能降低,因此腦-機(jī)接口系統(tǒng)一直難以在現(xiàn)實(shí)生活中應(yīng)用。另外,隨著導(dǎo)聯(lián)數(shù)目的增加,多通道腦電信號(hào)的記錄需要復(fù)雜的準(zhǔn)備工作以及復(fù)雜的計(jì)算過(guò)程,既費(fèi)時(shí)又可能降低分類正確率。
   為解決此問(wèn)題,本

2、文提出四種導(dǎo)聯(lián)選擇算法:第一種是二進(jìn)制多目標(biāo)粒子群優(yōu)化算法(bMOPSO);第二種是基于培養(yǎng)的多目標(biāo)微粒群優(yōu)化算法(cMOPSO);第三種是L1-norm算法;第四種是基于濾波器組的cMOPSO算法(fbMOPSO)。bMOPSO算法和兩種cMOPSO算法都是基于微粒群(PSO)的,微粒群優(yōu)化是一種啟發(fā)式研究技術(shù),它是對(duì)鳥(niǎo)群尋找食物時(shí)的活動(dòng)規(guī)律性進(jìn)行建模與仿真。起初,PSO算法主要用來(lái)解決單目標(biāo)優(yōu)化問(wèn)題,MOPSO算法是PSO算法的擴(kuò)展

3、,它在解決多目標(biāo)優(yōu)化問(wèn)題中應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。大部分MOPSO算法在整個(gè)進(jìn)化過(guò)程中對(duì)所有粒子使用固定的權(quán)重和加速度,與bMOPSO算法不同,cMOPSO算法通過(guò)引入一個(gè)培養(yǎng)架構(gòu)去適應(yīng)變異粒子的個(gè)體飛行參數(shù)。第三種算法是典型的L1-norm算法,這個(gè)方法對(duì)兩分類數(shù)據(jù)能夠選擇較少的導(dǎo)聯(lián)數(shù)目。
   另外,本文用三種分類算法對(duì)腦電數(shù)據(jù)進(jìn)行分類:支持向量機(jī)(SVM)、k-近鄰法(k-NN)和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法。
   最后,分別對(duì)三

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