基于DIVA模型的脑电信号识别方法
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【摘要】:DIVA(Direction Into Velocities of Articulators)模型是一种描述人脑中涉及语音生成和语音理解区域所发挥的作用的数学模型,能对发音过程进行模拟,对语音脑机接口系统的设计具有指导意义,文章根据DIVA模型的定义和相关研究结论,对人在发音过程中的脑电信号进行了处理,首先利用小波包将脑电信号进行特征提取,之后使用SVM(Support Vector Machine)分类器进行分类.结果表明,该方法对发音过程的脑电信号特征提取和分类效果较好,识别率达到70%,为基于DIVA模型的语音脑机接口系统设计提供了一种思路,此外,实验的结论也印证了DIVA模型对于发音过程大脑区域激活情况的预测.
【作者单位】: 南京邮电大学计算机学院;脑科学国家重点实验室;
【关键词】: 脑机接口 脑电信号的分类 小波包分解 支持向量机 DIVA模型
【基金】:国家自然科学基金(61373065)资助课题
【分类号】:R318.04;TN911.7
【正文快照】: ·i引言近来,越来越多的学者致力于脑机接口技术的研究与开发⑴21,脑机接口技术是人脑与计算机之间沟通的桥梁,它可以将人的思维表达给计算机,是一种新的人机互动方式,一个完整脑机接口的系统包括了脑电采集,特征提取,特征分类和设备指令这几个模块,其中脑电信号的特征提取和
【共引文献】
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