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公开(公告)号:CN112006683B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202010786246.1
申请日:2020-08-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于生物医学信号处理分析技术领域,提供了一种基于自组织临界性的精神疲劳临界点标定方法,利用脑网络动态特性构建自组织临界模型,进行精神疲劳的雪崩动力学推演,符合疲劳复杂性演化的内部机制,标定的临界状态是动力学稳定的具有鲁棒性。通过行为数据的验证,从生理和行为两个维度确定的精神疲劳临界状态可靠性更高,可以为指导疲劳类别标签的设定完成更加准确的分类识别提供支持。
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公开(公告)号:CN112006683A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010786246.1
申请日:2020-08-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61B5/0476 , A61B5/00
Abstract: 本发明属于生物医学信号处理分析技术领域,提供了一种基于自组织临界性的精神疲劳临界点标定方法,利用脑网络动态特性构建自组织临界模型,进行精神疲劳的雪崩动力学推演,符合疲劳复杂性演化的内部机制,标定的临界状态是动力学稳定的具有鲁棒性。通过行为数据的验证,从生理和行为两个维度确定的精神疲劳临界状态可靠性更高,可以为指导疲劳类别标签的设定完成更加准确的分类识别提供支持。
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公开(公告)号:CN106875366A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710116707.2
申请日:2017-03-01
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06T5/00
CPC classification number: G06T5/002 , G06T2207/10088
Abstract: 本发明公开了一种对静息态复数fMRI数据进行ICA后处理消噪的相位精确范围检测方法,属于生物医学信号处理领域。对于某一待消噪SM成分,在区间(0,π/2]范围内,采用等间距相位扫描方法,得到K个待检测的有效体素相位范围根据待消噪SM成分的先验信息,构建其参考SM幅值;通过最大化相位消噪SM成分幅值与参考SM幅值之间的相关系数,求解最终的有效体素精确相位范围本发明保障了在ICA中利用完备的静息态复数fMRI数据,大大提升了SM成分所包含的脑功能信息,例如,利用本发明所检测相位范围消噪后的默认网络成分,其所包含的有效体素数是仅仅利用幅值fMRI数据进行ICA的6倍。因此,本发明能为脑功能研究和脑疾病诊断提供更好的技术支持。
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公开(公告)号:CN103961103A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410189199.7
申请日:2014-05-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61B5/055
Abstract: 一种对复数fMRI数据的ICA估计成分进行相位校正的方法,属于复数fMRI数据分析领域。基于ICA所估计的时间过程成分估计相位角θk,对具有相位模糊性的ICA估计成分和进行初步的相位校正,得到和然后采用易于获取的先验信息和相关系数法,对初步的相位校正信号和进行符号模糊性检测和去除。由于较之具有更大的非环形度,本发明能够避免高幅值噪声体素的错误影响。由于利用了先验信息,能够准确地检测并消除符号模糊性。当对运动刺激下采集的16被试复数fMRI数据的ICA估计成分进行相位校正时,基于方法的正确率只有81.25%,而本发明的正确率为100%,是多被试复数fMRI数据ICA分析的保障。
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公开(公告)号:CN222841023U
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202421366870.6
申请日:2024-06-17
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种使用干电极的无感无线脑电帽,属医疗器械技术领域。该脑电帽包括帽形的硅胶基底,硅胶基底的内表面在印刷电极和印刷导线区域设置条状或者片状的印刷基底,印刷电极和印刷导线通过喷涂、刷涂、刮涂或者打印涂覆在印刷基底上,并分别通过密封层、导线封装基底进行封装。该脑电帽采用硅胶材质构建脑电帽主体结构,电极和导线均采用印刷电子工艺制成,印刷导线汇总后通过软排线与外界测量导线和仪器相连,脑电帽所包覆的区域没有任何高硬度结构和零部件,佩戴非常舒适。电极采用可拉伸导电油墨印刷而成,具有低阻抗和高柔韧性,在长时间佩戴过程中,与头皮紧密贴合,所得脑电信号优异且稳定。
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公开(公告)号:CN222841022U
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202421366786.4
申请日:2024-06-17
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种用于睡眠脑电信号采集的干电极,属医疗器械技术领域。这种无感佩戴脑电信号采集干电极从上到下包括真空吸盘、超软弹性层、导电浆料基底层和导电涂层;真空吸盘采用帽形结构。超软弹性层设在真空吸盘的内部用于固定导电浆料基底层,导电涂层通过印刷或者打印涂覆在导电浆料基底层上。该电极通过极少量导电膏填充孔隙即能实现关键密封作用,吸盘压力通过超软弹性层的柔性大变形进行传递,将导电涂层紧紧贴合在头皮上,极大降低电极与头皮之间的阻抗,降低信号噪声。可拉伸导电油墨印刷的电极具有优异的弹性变形能力,保证测试过程中信号的稳定性。整个电极采用柔性、轻薄材料实现无感佩戴,适合夜间或长期监测时使用。
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