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基于深度迁移学习的单通道耳脑电自动睡眠分期方法
专利权人:
大连理工大学
发明人:
孙长凯,王永轩,李宏辉,梁洪宇,季希禹,刘蓉
申请号:
CN202110676558.1
公开号:
CN113303814A
申请日:
2021.06.13
申请国别(地区):
CN
年份:
2021
代理人:
摘要:
本发明属于睡眠监测技术领域,基于深度迁移学习的单通道耳脑电自动睡眠分期方法,包括以下步骤:(1)信号采集及预处理,(2)特征提取,(3)模型适配,(4)模型评估。本发明具有以下优点:一是,使用CNN对源域数据进行端对端的训练,自动提取睡眠脑电数据SHHS的特征;二是,使用3个结构相同但网络参数不同的1D CNN进行并行特征提取,提取睡眠脑电数据SHHS的时域、时频域及频域特征;三是,采用深度迁移学习算法,完成源域和目标域数据的适配,四是,搭建的深度迁移学习模型,使得适用于脑电信号的睡眠分期模型应用于耳脑电信号上,完成不同受试者、不同设备、不同通道的迁移,实现连续的自动睡眠分期。
来源网站:
中国工程科技知识中心
来源网址:
http://www.ckcest.cn/home/

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