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基于SSVEP的空間機械臂腦機交互方法
DOI:
CSTR:
作者:
作者單位:

南京航空航天大學(xué) 自動(dòng)化學(xué)院

作者簡(jiǎn)介:

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

TP391.4

基金項目:

裝備預研重點(diǎn)實(shí)驗室(6142222190310)


A brain computer interaction method of space manipulators based on SSVEP
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    摘要:

    為實(shí)現航天員與空間機械臂的腦機交互,針對穩態(tài)視覺(jué)誘發(fā)電位腦機接口(SSVEP-BCI),提出一種基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的SSVEP信號分類(lèi)方法。該方法以SSVEP信號經(jīng)過(guò)快速傅立葉變換的特征為輸入,經(jīng)過(guò)三層卷積層、全連接等操作實(shí)現信號的分類(lèi)識別。采用清華大學(xué)Benchmark數據集對該方法進(jìn)行測試,在1秒的時(shí)間窗口下,平均分類(lèi)準確率為99.07%,平均信息傳輸率為149.24b/min,均明顯高于采用典型相關(guān)分析或濾波器組典型相關(guān)分析的方法。實(shí)驗對比分析表明,該方法針對短時(shí)間窗口的SSVEP信號具有較好的目標分類(lèi)效果。最后,使用分類(lèi)后的信號作為控制信號,對仿真環(huán)境下的空間機械臂進(jìn)行操作,實(shí)現人和空間機械臂的腦機交互。

    Abstract:

    In order to realize the brain computer interaction between astronauts and space manipulators, aiming at the steady-state visual evoked potential brain-computer interface (SSVEP-BCI), the SSVEP signals classification method based on convolutional neural network is proposed. This method takes the characteristics of SSVEP signals after fast Fourier transform as the input, and realizes the classification and recognition of SSVEP signals through three-layer convolution and full connection. The benchmark data set of Tsinghua University is used to verify the method. Under the time window of 1 second, the average classification accuracy is 99.07% and the average information transmission rate is 149.24b/min, which are significantly higher than those using canonical correlation analysis or filter bank canonical correlation analysis. The comparison result shows that the proposed method has good target classification effect for short-time SSVEP signals. Finally, the recognized signals are used as the control signals to operate the space manipulator in the simulation environment to realize the brain computer interaction between human and space manipulators.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

錢(qián)一潤,王從慶,張聞銳,展文豪,張民.基于SSVEP的空間機械臂腦機交互方法計算機測量與控制[J].,2022,30(6):197-202.

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歷史
  • 收稿日期:2021-12-02
  • 最后修改日期:2021-12-28
  • 錄用日期:2021-12-31
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2022-06-21
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