杭州电子科技大学忻彦凯获国家专利权
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龙图腾网获悉杭州电子科技大学申请的专利一种基于脑电多视图解码的群体运动想象分类识别方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118277865B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-06-10发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410476491.0,技术领域涉及:G06F18/241;该发明授权一种基于脑电多视图解码的群体运动想象分类识别方法是由忻彦凯;孔万增;朱莉;程冠烨;彭蕴成设计研发完成,并于2024-04-19向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于脑电多视图解码的群体运动想象分类识别方法在说明书摘要公布了:本发明提出一种基于脑电多视图解码的群体运动想象分类识别方法,利用共空间模式挖掘多通道脑电具有区分度的空间特征,来构建面向于个体内脑电特性的空间视图关系。同时,基于格兰杰因果关系网络进行通道选择,并通过图卷积网络提取个体间的耦合信息,建立群体运动想象脑电的耦合关系视图。再通过多视图模型和融合策略,探索最大程度发挥各视图的优势,实现基于自表示学习的子空间聚类算法将两类视图表征信息进行联合解码。通过单人运动想象脑电时空特征和群体跨脑耦合特征构建联合单人和个体间耦合信息的多视图表征,以实现个体内脑电特性的空间视图关系,进而充分考虑多脑各个通道间的联系,进而提高脑电运动想象分类准确率。
本发明授权一种基于脑电多视图解码的群体运动想象分类识别方法在权利要求书中公布了:1.一种基于脑电多视图解码的群体运动想象分类识别方法,其特征在于包括如下步骤:步骤一、群体运动想象脑电数据的获取;采集运动想象任务下至少2名个体的群体EEG信号数据,所述运动想象任务包括左手运动想象、右手运动想象和空闲态任务;步骤二、对步骤一采集的EEG信号进行预处理;步骤三、单人运动想象脑电时空特征的提取;对于步骤二预处理后的单人EEG信号通过共空间模式CSP提取出具有最大区分度的特征向量,作为单人运动想象脑电时空特征;步骤四、群体跨脑耦合特征的提取;4-1跨脑通道选择;对步骤二预处理后的群体EEG信号,计算个体间同通道的格兰杰因果值;然后根据格兰杰因果值对群体EEG信号进行降序排列,从群体EEG信号筛选出具有互相因果关系的前条通道对数据;将条通道对数据组合成一个张量形式;4-2群体耦合特征提取;融合图卷积的学习机制,将前条通道对数据的每个通道视为图卷积模型中图的一个节点,因此节点数应为n表示个体数量;每个节点的邻接矩阵由节点间的相位同步值构成;节点的特征矩阵包括节点的度、功率谱密度以及差分熵特征;通过利用邻居节点的特征矩阵信息来更新当前节点的特征矩阵,最终得到具有耦合信息的跨脑特征,即为群体跨脑耦合特征;步骤五、联合单人和个体间耦合信息的多视图表征与学习。
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