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  • 基于非线性互依赖性的癫痫致病区识别方法研究

    作者:马震

    致病区的准确识别是治疗癫痫并减少副作用的基础,但传统视觉识别的方法在很多情况并不能令人满意.信号处理方法可以获得一些视觉观察不能发现的信息来作为传统方法的补充.致病区识别可以看作一个驱动方识别问题,为了解决这个问题提出一种非线性互依赖性测度来作为致痫区(驱动方)的标识.非线性互依赖性可以检测EEG信号之间耦合的强度和方向信息,特别是耦合的方向信息可用以揭示癫痫发作传播的方向.对于不同的应用,以k和a这两个参数调节非线性互依赖性的灵敏度和完备性.在神经群模型构建的平台上对所提出致痫区识别的方法进行仿真.仿真结果显示,对于兴奋程度不同的致病区,在没有突触延迟的情况下可以取得98.84%的总识别率,在有突触延迟的情况下可以取得与无突触延迟情况相近的识别率,说明基于非线性互依赖性的致痫区识别可以适用于不同的致痫区类型.

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