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主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
基于方差的多尺度时间序列重构方法研究
  • 作者

    介丹李宇驰阴桂梅李海芳

  • 单位

    太原理工大学计算机科学与技术学院

  • 摘要
    针对传统的多尺度时间序列重构方法无法完整地提取脑电图EEG信号特征的问题,提出了一种新的多尺度时间序列重构方法——移动方差化。将EEG信号使用移动方差化方法进行序列重构,进而在多个尺度上提取时间序列的2个特征值——样本熵和方差熵。最后对所提取的特征值使用KS检验方法进行p值检验。实验证明,利用移动方差化方法重构的多个尺度上的时间序列对EEG信号进行特征提取,可以有效地区分癫痫患者发作间期与发作期的EEG信号,为之后利用EEG信号诊断判别精神疾病提供了依据。
  • 关键词

    脑电图移动方差化多尺度熵

  • 基金项目(Foundation)
    国家自然科学基金资助项目:抑郁症EEG功能脑网络构建及异常特征分析研究(61472270);多模态脑功能复杂网络分析方法及应用研究(61373101);
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