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期刊文章详细信息

基于小波变换的肌电信号识别方法研究  ( EI收录)  

Surface EMG Signal Classification Method Based on Wavelet Transform

  

文献类型:期刊文章

作  者:蔡立羽[1] 王志中[1] 张海虹[1]

机构地区:[1]上海交通大学生物医学工程系,上海200030

出  处:《数据采集与处理》

基  金:国家自然科学基金! (编号 :69675 0 0 2 )资助项目

年  份:2000

卷  号:15

期  号:2

起止页码:255-258

语  种:中文

收录情况:AJ、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI(收录号:2000085262066)、IC、INSPEC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、普通刊

摘  要:针对肌电信号的非平稳特性 ,采用小波变换方法对表面肌电信号进行分析 ,提取小波系数最大值构造特征矢量输入神经网络分类器进行模式识别 ,经过训练能够成功地从掌长肌和肱桡肌采集的两道表面肌电信号中识别展拳、握拳、前臂内旋、前臂外旋四种运动模式。实验表明 ,基于小波变换的神经网络分类方法所需的数据短、运算快 ,对于肌电假肢的控制具有良好的应用前景。

关 键 词:小波变换 神经网络 肌电信号 模式识别

分 类 号:R337.5]

参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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同被引文献:

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