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华南师范大学黄海云获国家专利权

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龙图腾网获悉华南师范大学申请的专利基于联合频谱和脑网络特征的注意力识别系统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:CN118576209B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-25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:202410643798.5,技术领域涉及:A61B5/16;该发明授权基于联合频谱和脑网络特征的注意力识别系统是由黄海云;陈洁;陈志强;温奥君设计研发完成,并于2024-05-23向国家知识产权局提交的专利申请。

基于联合频谱和脑网络特征的注意力识别系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于联合频谱和脑网络特征的注意力识别系统,包括:脑电数据采集模块,采集用户的脑电数据;数据预处理模块,对脑电数据进行预处理;特征提取模块,对预处理后的数据进行特征提取,得到频谱特征,并使用相位锁定值作为脑网络特征;特征融合模块,将频谱特征和脑网络特征进行融合,得到融合特征;特征选择模块,分别对脑网络特征和融合特征进行特征选择,得到最适合注意力分类的特征;注意力模型训练模块,对选定的特征进行模型训练,得到最适合注意力识别的分类模型;注意力模型预测模块,对待测用户的注意力状态进行识别判断。本发明可更全面地捕捉脑电信号中的信息,找到最相关的特征、脑区和通道,进一步提高了准确率。

本发明授权基于联合频谱和脑网络特征的注意力识别系统在权利要求书中公布了:1.基于联合频谱和脑网络特征的注意力识别系统,其特征在于,包括: 脑电数据采集模块,按照设计的注意力实验范式来指引用户进行实验,使用脑电设备采集用户的注意力脑电数据,并将脑电数据进行读取; 数据预处理模块,用于对脑电数据采集模块读取的脑电数据进行预处理操作,包括滤波、伪迹去除和调采样频率; 特征提取模块,利用频谱特征提取方法对预处理后的数据进行特征提取,得到频谱特征,并使用相位锁定值作为脑网络特征; 特征融合模块,用于将频谱特征和脑网络特征进行融合,捕捉到脑电数据中不同频段和波形的信息,得到融合特征; 特征选择模块,采用改进的自适应粒子群算法分别对脑网络特征和融合特征进行特征选择,得到最适合注意力分类的特征;其中,该改进的自适应粒子群算法是引入了动态自适应邻域搜索和动态变异方向策略; 注意力模型训练模块,使用支持向量机、随机森林、决策树、K近邻和贝叶斯这五种分类器对选定的特征进行模型训练,得到最适合注意力识别的分类模型; 注意力模型预测模块,将待测用户的脑电数据输入注意力模型训练模块得到的最适合注意力识别的分类模型,对用户的注意力状态进行识别判断,并反馈结果给用户。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人华南师范大学,其通讯地址为:510631 广东省广州市天河区中山大道西55号软件学院;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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