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公开(公告)号:CN119206442B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411696214.7
申请日:2024-11-25
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本说明书公开了一种基于睡眠模拟的模型训练方法、装置、介质及设备。所述方法包括:获取经过训练的目标图像识别模型,目标图像识别模型为脉冲神经网络模型;输入特定信号,使网络产生纺锤波节律振荡,从而对目标图像识别模型进行非快速眼动睡眠模拟;根据目标图像识别模型中存在连接关系的各神经元节点在非快速眼动睡眠模拟的过程中的脉冲发放顺序,对各神经元节点之间的连接权重进行更新,根据更新后的各神经元节点之间的连接权重微调模型。本方案通过对训练后的模型进行非快速眼动睡眠模拟来对模型在训练过程中所学习到的知识进行强化,使得基于少量样本训练出的模型在睡眠模拟过程中对参数强化下也能够得到较高的模型性能。
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公开(公告)号:CN118171045A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410364271.9
申请日:2024-03-28
Applicant: 之江实验室 , 上海人工智能创新中心
Abstract: 本发明涉及一种基于同步采样的斩波噪声消除方法及系统,该方法包括:基于系统时钟信号,通过分频处理,得到同步的第一时钟信号和第二时钟信号;根据第一时钟信号,针对脑电采集设备采集的信号进行斩波调制,输出得到脑电信号;根据第一时钟信号,对脑电信号进行放大处理后再进行斩波解调制,并返回至原始的脑电信号频段,得到放大脑电信号;根据第二时钟信号,通过模数转换对放大脑电信号进行采样,并转换为离散数字信号输出,得到清晰且没有噪声点的脑电信号。与现有技术相比,本发明能够有效消除脑电信号通过斩波放大器带来的斩波噪声的影响,提高信号的实时性和精度,节省硬件使用面积、功耗和硬件冗余,同时减少对计算能力和存储资源的需求。
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公开(公告)号:CN117224129B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311522719.7
申请日:2023-11-15
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明涉及一种电极及其制备方法和应用。电极包括第一水凝胶层、第二水凝胶层和电子导电层,所述第二水凝胶层与电子导电层层叠设置形成复合层,所述第一水凝胶层包裹所述复合层;其中,所述第一水凝胶层包括第一水凝胶基体以及填充于所述第一水凝胶基体中的第一电解液,所述第一水凝胶基体由高分子共聚物、海藻酸钠、明胶和壳寡糖通过分子链交织形成,所述高分子共聚物选自丙烯酸‑异丙基丙烯酰胺共聚物和/或丙烯酰胺‑异丙基丙烯酰胺共聚物。本发明的电极不但具有优异的柔性,可长时间缓释电解液和高电子导电率,同时还有优异的粘弹性和粘性可调性,进而在用于检测运动状态下的脑电信号时,可显著降低运动伪影,提高脑电信号的质量。
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公开(公告)号:CN116942169B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311223540.1
申请日:2023-09-21
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请提供一种微型化脑电信号放大器及脑机接口芯片系统。该放大器包括斩波调制单元、固定增益放大单元及斩波解调制单元。斩波调制单元通过输入电容连接至固定增益放大单元的输入端。斩波调制单元用于将脑电信号进行斩波调制;固定增益放大单元用于将斩波调制后的脑电信号进行放大处理,包括两个晶体管对,其中一个的栅漏极分别连接放大单元的正向输入端和负向输出端,另一个的栅漏极分别连接放大单元的负向输入端和正向输出端。两个晶体管对的栅极和漏极之间的寄生电容分别形成第一和第二反馈电容。斩波解调制单元连接至放大单(56)对比文件赵浩;王宁章.E类射频功率放大器设计.微计算机信息.2009,(第14期),全文.谭晓昀;黄刚;刘晓为.一种用于微加速度计的低输入电容运算放大器.传感器与微系统.2008,(第12期),全文.
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公开(公告)号:CN117017308B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311299004.X
申请日:2023-10-09
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请涉及一种慢波神经信号放大电路,其中,该慢波神经信号放大电路包括:滤波单元和放大单元,滤波单元包括电容和伪电阻;电容的一端作为信号输入端,电容的另一端与伪电阻的第一端以及放大单元的输入端连接,电容将输入信号耦合至放大单元;伪电阻的第二端连接共模电压,伪电阻的第一端与放大单元的输入端连接,为放大单元提供偏置电压;通过设置伪电阻的阻抗值,使得滤波单元的滤波截止频率达到目标值,得到滤波信号,并对滤波信号进行放大。通过本申请,解决了在传统的脑机接口信号采集电路中使用跨接在输入端和输出端的伪电阻的阻抗不稳定的问题,通过采用输入偏置的方法,大幅降低了高通截止频率,有利于慢波神经信号的采集。
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公开(公告)号:CN117056788B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311315334.3
申请日:2023-10-12
Applicant: 之江实验室
IPC: G06F18/24 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/09
Abstract: 本发明公开了一种基于有监督对比学习的EEG信号分类方法、装置,包括:将EEG信号输入至预先训练的特征提取模型中,得到EEG特征;通过分类器对EEG特征进行分类;其中,特征提取模型的训练过程包括:获取有标签的EEG数据集;截取EEG数据,拥有相同标签的EEG数据样本互为正样本,不同标签的EEG数据样本互为负样本;基于滑动窗对截取的EEG数据样本进行数据增强,得到增强样本;将截取的EEG数据样本和增强样本作为训练集;利用训练集训练特征提取模型,设置损失函数,损失函数用于使负样本特征向量之间的距离逐渐增大,正样本特征向量之间的距离逐渐减小,增强样本特征向量与正样本特征向量之间的距离逐渐减小。
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公开(公告)号:CN117224129A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311522719.7
申请日:2023-11-15
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明涉及一种电极及其制备方法和应用。电极包括第一水凝胶层、第二水凝胶层和电子导电层,所述第二水凝胶层与电子导电层层叠设置形成复合层,所述第一水凝胶层包裹所述复合层;其中,所述第一水凝胶层包括第一水凝胶基体以及填充于所述第一水凝胶基体中的第一电解液,所述第一水凝胶基体由高分子共聚物、海藻酸钠、明胶和壳寡糖通过分子链交织形成,所述高分子共聚物选自丙烯酸‑异丙基丙烯酰胺共聚物和/或丙烯酰胺‑异丙基丙烯酰胺共聚物。本发明的电极不但具有优异的柔性,可长时间缓释电解液和高电子导电率,同时还有优异的粘弹性和粘性可调性,进而在用于检测运动状态下的脑电信号时,可显著降低运动伪影,提高脑电信号的质量。
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公开(公告)号:CN116738215A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202311010102.7
申请日:2023-08-11
Applicant: 之江实验室
IPC: G06F18/213 , G06F18/10 , G06F18/214 , G07C9/00 , A61B5/378 , A61B5/00 , A61B5/117
Abstract: 本说明书公开了一种基于稳态视觉诱发电位的脑电身份识别方法及装置,通过刺激界面向用户呈现稳态视觉诱发电位SSVEP范式的节律性视觉刺激,以采集得到用户在接收所述节律性视觉刺激时的脑电信号EEG数据,对EEG数据进行预处理,得到预处理后的EEG数据,进而,将预处理后的EEG数据按照位点等效重建方法进行信号重建,得到EEG数据中各谐波对应的重建信号,其中,各谐波包括不同阶的谐波,谐波所对应的频率与谐波的阶数相关。根据EEG数据中各谐波对应的重建信号,计算用户对应的空频能量特征,根据用户对应的空频能量特征,对用户进行身份识别,从而能够更加准确通过EEG数据来对用户进行身份识别。
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公开(公告)号:CN115444426B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211395311.3
申请日:2022-11-09
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了片上电极集成的无线肌电SoC系统、芯片及采集装置,包括:输入电极:用于传输采集到的肌电信号;差分放大器:用于对所述肌电信号进行放大处理,得到放大肌电模拟信号;信号处理模块:用于对所述放大肌电模拟信号进行转换,得到已编码串行肌电数字信号;射频传输模块:用于将所述已编码串行肌电数字信号向外发射,以及将通过无线能量传输技术接收外界传输的能量输入电源模块;电源模块:用于为无线肌电SoC系统供电;时钟模块:用于将所述时钟频率供给无线肌电SoC系统。本发明减小信号传输的误差和芯片封装面积,实现芯片输入电极端与芯片端距离最小化,降低引线键合导致的信号传输误差,保证信号完整性,同时减小芯片封装面积。
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公开(公告)号:CN115349864B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211276622.8
申请日:2022-10-19
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种可穿戴式心电图无线采集方法及装置,包括主动电极,所述主动电极包括印刷电路板、采集芯片、供电模块、参考电极、采集电极和接地电极,所述印刷电路板的正面设置所述采集芯片和所述供电模块,所述印刷电路板的反面位于同一直线上等距离依次设置所述参考电极、所述采集电极和所述接地电极,若干个所述主动电极基于心电图采集标准导联中胸导联位置依次排列。本发明将参考电极、采集电极与接地电极集成在同一个可穿戴主动电极采集心电图信号,同时经多个主动电极指向的方向定位出信号参考基准点,根据主动电极与信号参考基准点的距离作为参数对采集到的心电信号进行重建使其恢复为与有线采集的心电图信号同样大小的幅值与形状。
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