一种基于脑电图EEG信号的运动想象脑机接口MI-BMI分类方法

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正文
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一种基于脑电图EEG信号的运动想象脑机接口MI-BMI分类方法
申请号:CN202410978413
申请日期:2024-07-19
公开号:CN118940105A
公开日期:2024-11-12
类型:发明专利
摘要
本发明涉及脑机接口技术领域,提供了一种基于脑电图EEG信号的运动想象脑机接口MI‑BMI分类方法。针对传统MI‑BMI系统在低功耗微控制器单元(MCU)上实现困难的问题,主要方案包括通过佩戴在头部的传感器采集脑电图EEG信号;将采集到的EEG信号输入到卷积神经网络模型中;卷积神经网络模型包括:自动通道选择模块,通过选择最相关的EEG通道来减少输入维度;卷积神经网络模块,该模块包含多层卷积层、池化层和全连接层,用于提取EEG信号中的时空特征;量化模块,卷积神经网络模块的权重和激活值被量化到8位精度,以减少内存使用并优化硬件性能;在低功耗MCU上实现上述卷积神经网络模型,并进行实时的EEG信号分类。
技术关键词
运动想象脑机接口 卷积神经网络模型 卷积神经网络模块 分类方法 分类准确率 通道 信号 协方差矩阵 采集脑电图 在线学习算法 CSP算法 剔除噪声 低功耗微控制器 训练集 随机搜索方法 特征值 增量学习算法 脑机接口技术 联合对角化 时频分析方法
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