摘要:睡眠分期在神经学和精神学等领域具有重要的研究与应用价值。传统的人工睡眠分期方法效率低下并且易受主观因素影响。近年来,随着机器学习方法的发展,自动睡眠分期方法取得了一定的成果,但还是存在诸多不足:为了有效地实现自动睡眠分期,提出了基于双向递归神经网络的单通道脑电图睡眠分期方法。该方法充分发挥了双向递归
神经网络优异的时序表达能力和特征学习能力。经过实验得出,在单通道脑电图的情况下,睡眠分期准确率可达到95%。因此,该方法能够有效地提高自动睡眠分期的准确率,具有良好的应用前景。http://www.cqvip.com//QK/96101X/201701/671272230.html
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