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脑电复杂性的一种新特征
引用本文:江朝晖,刘大路,冯焕清,袁宇.脑电复杂性的一种新特征[J].数据采集与处理,2005,20(1):23-27.
作者姓名:江朝晖  刘大路  冯焕清  袁宇
作者单位:中国科学技术大学电子科学与技术系,合肥,230026
基金项目:中国科学技术大学青年基金 ( KB2 5 0 8)资助项目
摘    要:为了反映大脑的不同生理功能和状态,提出一种度量脑电复杂性的新特征。采用奇异系统分析方法,对一维脑电信号进行延迟重构、奇异值分解和主分量分析,用累积贡献率95%所需的主分量个数作为脑电复杂性指标。对睡眠脑电的分析实验表明,主分量个数与脑电的复杂性正相关。这一特征能明显表达脑电的复杂性,进而反映大脑功能和状态。

关 键 词:脑电信号  大脑功能  睡眠  表达  状态  生理功能  反映  新特征  复杂性  累积贡献率
文章编号:1004-9037(2005)01-0023-05
修稿时间:2004年5月25日

New Complexity Feature of EEG
JIANG Zhao-hui,LIU Da-lu,Feng Huan-qing,Yuan Yu.New Complexity Feature of EEG[J].Journal of Data Acquisition & Processing,2005,20(1):23-27.
Authors:JIANG Zhao-hui  LIU Da-lu  Feng Huan-qing  Yuan Yu
Abstract:In order to reflect the physiological/psychological function and state of a brain, a new complexity feature of EEG is presented. Singular system analysis is adopted in EEG time series analysis of one dimension. EEG is processed by time delay reconstruction, singular value decomposition and principal component analysis, the number of principal component needed for accumulative contribution 95% is selected as a complexity index of EEG. Experimental results by analyzing sleep EEG show that the number of the principal component is positive correlation with EEG complexity. The feature can clearly reveal the complexity of EEG, thus reflecting diffe-rent functions and states of the brain.
Keywords:electroencephalogram  singular system analysis  sleep stages
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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