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1、利用睡眠腦電圖(EEG)可提取大量的生理信息和疾病信息。然而,在頭皮采集到的睡眠EEG一般比較微弱,不可避免地會(huì)受到各種噪聲干擾。尤其是ECG、EOG和EMG等生理偽跡的干擾,由于它們與睡眠EEG的頻譜重疊,給睡眠EEG的提取帶來了極大的困難。所以研究如何消除睡眠EEG的生理偽跡對(duì)高精度提取睡眠EEG具有重大意義。
獨(dú)立分量分析(ICA)能分離出多維觀測(cè)信號(hào)中的統(tǒng)計(jì)獨(dú)立非高斯成分,經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(EMD)是一種自適應(yīng)局域波信
2、號(hào)處理技術(shù),適合提取局部瞬時(shí)信息。它們用于EEG信號(hào)預(yù)處理,都有局限性。本論文針對(duì)睡眠EEG的非線性非平穩(wěn)特性,提出了結(jié)合ICA和EMD的新方法來減少睡眠。EEG的生理偽跡,試驗(yàn)表明,該新方法發(fā)揮了兩種方法各自的優(yōu)點(diǎn)而避免了各自的局限性。
本論文首先分析了睡眠EEG生理偽跡的產(chǎn)生原因和主要特征,介紹了各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)及其局限性。
然后介紹了ICA和EMD基本原理,分析了基于負(fù)熵的FastICA算法和EMD算法
3、性能的有效性。試驗(yàn)表明,針對(duì)不同記錄的EEG,采用ICA可分離出多導(dǎo)聯(lián)EEG的生理偽跡,運(yùn)用EMD濾波可實(shí)現(xiàn)單導(dǎo)EEG的偽跡消除。
與小波分解去除EEG工頻干擾相比,EMD濾波能更好地保留EEG的瞬時(shí)特性。而ICA有兩個(gè)缺陷:會(huì)引起部分EEG的缺失,人工判別偽跡成分,耗時(shí)而不可靠。因而我們提出了一種將ICA和。EMD相結(jié)合的新方法,稱為EICA。與FastICA算法和ICA與小波相結(jié)合(WICA)算法相比,EICA算法能有
4、效地恢復(fù)遺漏在偽跡中的神經(jīng)信息和偽跡頻段外的腦電活動(dòng)信號(hào)。對(duì)于真實(shí)睡眠EEG,EICA算法能有效消除生理偽跡,而且很好地保留了原始睡眠EEG其它成分的局部特性。
總之,本論文針對(duì)生理偽跡干擾與睡眠EEG的頻譜重疊情況,針對(duì)睡眠EEG的非線性非平穩(wěn)特性,分析了傳統(tǒng)方法的局限性,充分利用ICA和EMD各種的優(yōu)點(diǎn),提出了結(jié)合ICA和EMD的新方法來減少睡眠EEG的生理偽跡,研究結(jié)果表明,該新方法發(fā)揮了兩種方法各自的優(yōu)點(diǎn)而避免了各
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