一种面向课堂场景下学生脑电信号的即时去噪方法

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一种面向课堂场景下学生脑电信号的即时去噪方法
申请号:CN202510714372
申请日期:2025-05-30
公开号:CN120578866A
公开日期:2025-09-02
类型:发明专利
摘要
本申请涉及一种面向课堂场景下学生脑电信号的即时去噪方法。该方法包括:基于脑电采集设备和Daisy拓展板,通过干电极装置获取学生的脑电信号数据;对脑电信号数据进行滑动均值滤波去除基线漂移,并采用带通滤波器消除噪声,得到预处理后的脑电信号数据,并将该数据输入轻量化神经网络模型进行逐通道去噪处理,得到去噪脑电信号。其中,该模型包括多尺度特征提取层、时序建模模块和残差连接结构。该方法通过多尺度特征提取、时间序列建模和残差连接结构等轻量化神经网络设计,不仅提高了去噪效果,还保证了脑电去噪处理的实时性和高效性,为后续教学质量评估提供高信噪比的脑电数据基础。
技术关键词
轻量化神经网络 电信号 滑动均值滤波 多尺度特征提取 巴特沃斯滤波器 面向课堂场景 教学质量评估系统 脑电采集设备 带通滤波器 指纹特征 消除噪声 融合特征 负荷特征值 时序 通道 数据 去噪方法 输出特征 滑动窗口
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