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计量学报  2017, Vol. 38 Issue (6): 749-753    DOI: 10.3969/j.issn.1000-1158.2017.06.20
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基于子空间分解的脑电信号眼电伪迹自动去除方法研究
付荣荣,侯培国,时培明,孟宗
燕山大学 电气工程学院, 河北 秦皇岛 066004
Automatic EOG Artifact Elimination of EEG based on subspace decomposition
FU Rong-rong,HOU Pei-guo,SHI Pei-ming,MENG Zong
School of Electrical Engineering, Yanshan University, Qinhuangdao, Hebei 066004, China
全文: PDF (1745 KB)   HTML (1 KB) 
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 针对脑电信号中的眼电伪迹去除问题,提出了一种基于几何子空间分解的眼电伪迹去除方法。最大噪声分量分析帮助构建几何子空间并将多维脑电信号分解成一系列分量,利用眼电分量间的高相关度,使用Spearman秩相关准则确定相关程度从细节中实现眼电伪迹分量的抽取;将处理后各个分量投影回信号空间并进行重构,于是在无需记录眼电的情况下得到去除眼电伪迹后的脑电信号。为了验证该方法的有效性,分别对自行叠加眼电伪迹的脑电信号及实际测量的脑电信号进行了研究,结合脑地形图能量分布可视化的优势,结果表明该方法能够对脑电信号进行有效降噪。
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作者相关文章
付荣荣
侯培国
时培明
孟宗
关键词 计量学脑电信号几何子空间最大噪声分量Spearman秩相关准则伪迹去除    
Abstract:To solve the electrooculogram (EOG) artifact elimination problem of electroencephalogram (EEG) signals,an automatic EOG artifact removal method is proposed based on geometric subspace decomposition. Geometric subspace is constructed by maximum noise fraction (MNF) approach, the decomposition in geometric subspace is used to separate multichannel EEG into a series of MNF components. The MNF components have the high correlation degree contain EOG artifact based on Spearman rank correlation coefficient. Thus EOG artifacts can be extracted in this detail way. Then the artifact free EEG signals are obtained by accumulating and reconstructing the processed components after projected back in signal space. Both generated data set and raw recordings were studied, combining the advantage of energy distribution visualization in brain mapping plots, the experiment results showed the effectiveness of the proposed method in artifact elimination.
Key wordsmetrology    EEG signals    geometric subspace    maximum noise fraction    Spearman rank correlation coefficient    EOG artifact elimination
收稿日期: 2016-09-21      发布日期: 2017-09-27
PACS:  TB973  
基金资助:国家自然科学基金(51605419);河北省科技计划(152177180);秦皇岛市科技计划(201502A037);博士后科学基金(2016M600193)
通讯作者: 付荣荣     E-mail: frr1102@aliyun.com
作者简介: 付荣荣(1985-),女,辽宁鞍山人,燕山大学讲师,博士,主要研究脑控系统、机器学习。frr1102@aliyun.com
引用本文:   
付荣荣,侯培国,时培明,孟宗. 基于子空间分解的脑电信号眼电伪迹自动去除方法研究[J]. 计量学报, 2017, 38(6): 749-753.
FU Rong-rong,HOU Pei-guo,SHI Pei-ming,MENG Zong . Automatic EOG Artifact Elimination of EEG based on subspace decomposition. Acta Metrologica Sinica, 2017, 38(6): 749-753.
链接本文:  
http://jlxb.china-csm.org:81/Jwk_jlxb/CN/10.3969/j.issn.1000-1158.2017.06.20     或     http://jlxb.china-csm.org:81/Jwk_jlxb/CN/Y2017/V38/I6/749
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