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文檔簡介
1、腦機接口技術(shù)在腦和計算機之間建立不依賴于常規(guī)大腦信息輸出通路(外周神經(jīng)和肌肉組織)的直接信息交流通道。隨著神經(jīng)集群信號采集方法的進(jìn)步,基于腦神經(jīng)元鋒電位脈沖序列的腦機接口技術(shù)成為研究的熱點。實現(xiàn)該技術(shù)的關(guān)鍵在于如何準(zhǔn)確地從神經(jīng)信號中提取出神經(jīng)元鋒電位序列,以及如何建立有效的解碼算法從神經(jīng)元鋒電位序列中解析出運動信息。因此本文以大鼠為實驗對象,深入研究了運動皮層神經(jīng)元鋒電位序列的提取方法,構(gòu)建了基于運動皮層神經(jīng)元鋒電位序列的解碼方法,成功
2、實現(xiàn)了對大鼠前肢運動方向和運動軌跡的神經(jīng)解碼。本文主要研究內(nèi)容包括:
本研究首先研究了基于時域、頻域能量算子的神經(jīng)元鋒電位檢測方法,并通過加噪的模擬信號來評價該方法的效果。與傳統(tǒng)的閾值方法相比,該方法在高噪聲環(huán)境下具有較好的檢測效果。同時本研究提出了基于主成分分析與近似熵結(jié)合的鋒電位分類算法,實現(xiàn)了不同神經(jīng)元鋒電位序列的較快速、準(zhǔn)確分類。
然后,本文運用Fisher線性判別方法,建立了運動皮層神經(jīng)元鋒電位序列
3、與大鼠前肢運動方向信息之間的映射模型,準(zhǔn)確解碼出了前肢不同的運動方向。
本研究還建立了基于概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的解碼方法,實現(xiàn)非線性、動態(tài)的神經(jīng)解碼。相比傳統(tǒng)的解碼方法,該方法無需進(jìn)行訓(xùn)練,提高了解碼效率。本研究還建立了改進(jìn)的概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)解碼方法,將上一時刻預(yù)測出的壓力值作為解碼模型的一個輸入,有效地抑制了解碼過程中的“跳變”問題,進(jìn)一步提高了解碼的準(zhǔn)確性?;谠摲椒ū狙芯繕?gòu)建了大鼠前肢運動軌跡的在線神經(jīng)解碼模型,并成功訓(xùn)練大鼠通
4、過神經(jīng)信號直接控制給水裝置,達(dá)到與前肢壓桿取水同樣的效果。
另外,本研究提出了兩層神經(jīng)解碼策略,并由核隸屬度與多項式擬合兩種最簡單的方法來實施該解碼策略,有效地降低了解碼過程的計算消耗,成功抑制了實驗中遇到的非壓桿狀態(tài)時的干擾,提高了壓桿狀態(tài)時的壓力擬合相關(guān)性,而且該解碼策略能夠同時應(yīng)用于解碼離散和連續(xù)運動。此外,本研究還提出了基于精細(xì)時移的神經(jīng)解碼策略,將不同時刻的神經(jīng)元發(fā)放率用于預(yù)測同一時刻的壓力值,這樣使各個神經(jīng)元對
5、于壓力的調(diào)制能力都達(dá)到最大化,進(jìn)一步改進(jìn)了解碼模型的預(yù)測效果和模型的效率。
綜上所述,本研究通過采集大腦運動皮層的神經(jīng)元鋒電位序列進(jìn)行運動信息的解碼,有效地解決了基于頭皮腦電信號的腦機接口的效果受限于信息量、時空分辨率的問題,有助于更深入地了解大腦的信息編碼和運動控制機制,使實驗對象通過神經(jīng)信號完成對外部設(shè)備更加復(fù)雜的控制。此外本文提出了基于概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的解碼算法,提高了解碼的準(zhǔn)確度,并實現(xiàn)了對外部設(shè)備的實時控制。本研究還
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