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文檔簡介
1、本文從多種信號處理方法以及神經(jīng)生理的角度對兩種典型認(rèn)知障礙患者(精神分裂癥病人、抑郁癥病人)和正常對照組在四種不同精神狀態(tài)(安靜閉目、閉眼心算、數(shù)字劃消、短時記憶)下的腦電時間序列進行了處理和分析,得出了一些在信號處理和神經(jīng)電生理學(xué)方面有意義的結(jié)論,同時利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),對數(shù)據(jù)的自動分類識別方面做了嘗試。主要的研究工作及創(chuàng)新如下: (1)認(rèn)知腦電時間序列的復(fù)雜度分析研究。文章分別對不同實驗對象在不同精神狀態(tài)下的大腦不同部位的腦電LZ
2、(Lempel-Ziv)復(fù)雜度做了計算。統(tǒng)計分析表明腦電采集部位和采集狀態(tài)均可對LZ復(fù)雜度產(chǎn)生影響。大腦不同部位LZ復(fù)雜度存在顯著性差異;說明在同一狀態(tài)(無論是認(rèn)知還是安靜狀態(tài))下,不同部位的大腦功能活動是有差異的。不同認(rèn)知狀態(tài)間的LZ復(fù)雜度存在顯著差異,安靜閉目狀態(tài)下的LZ復(fù)雜度較高,認(rèn)知過程中的復(fù)雜度降低;說明這些大腦部位在不同認(rèn)知過程中的活躍程度是不同的。在同一精神狀態(tài)下,病人組腦電復(fù)雜度高于對照組,說明復(fù)雜度與大腦功能態(tài)有一定的
3、聯(lián)系。 (2)認(rèn)知腦電的信息傳遞研究。通過對腦電各導(dǎo)聯(lián)間的信息傳輸以及信息傳輸時間序列復(fù)雜度的計算與分析,提示互信息理論可以部分刻畫大腦各部分的信息產(chǎn)生和相互之間的傳輸情況,從而定量的衡量大腦信息處理活動效率的變化。信息傳輸時間序列的復(fù)雜性測度C(I)在一定程度上可以反映腦功能態(tài),提示用信息傳輸理論分析不同實驗對象在不同精神狀態(tài)下的腦電信號是一個極有潛力的方法,可能成為研究大腦的活動機理的新途徑。 (3)利用人工神經(jīng)網(wǎng)自
4、動分類。文章選取病人組和對照組中對比明顯的節(jié)律能量和復(fù)雜度等特異性參數(shù)作為輸入向量,利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)對腦電信號的分類識別,并對不同神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和不同特征量之間的分類性能進行比較。通過對有限量樣本集的檢驗,結(jié)果提示安靜閉目狀態(tài)時的參量作為輸入時網(wǎng)絡(luò)分類的準(zhǔn)確率比較高,BPANNs的分類性能優(yōu)于自組織競爭網(wǎng)絡(luò)。 以上是作者在這篇學(xué)位論文中的主要研究工作,本文從非線性分析入手,同時始終與傳統(tǒng)的研究結(jié)果相比較,研究涉及了多方面的內(nèi)容,得
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